
- •Исходные данные
- •Введение
- •Расчетная часть.
- •Преобразование гранулометрического состава.
- •Определение эквивалентного диаметра.
- •3. Расчет порозности неподвижного слоя зернистого материала, н.С.
- •4. Расчет скорости начала псевдоожижения wкр1
- •5. Расчет второй критической скорости wкр2
- •6. Расчет рабочей скорости псевдоожижения
- •7. Определение диаметра аппарата
- •8. Рассчитаем рабочую скорость, исходя из нового значения диаметра аппарата
- •9. Определие порозности псевдоожиженного слоя при рабочей скорости
- •10. Определение действительной скорости воздуха в свободном сечении слоя
- •11. Масса силикагеля:
- •12. Объем неподвижного слоя силикагеля рассчитывают по:
- •13. Высоту неподвижного слоя находят по:
- •14. Определим высоту псевдоожиженного слоя:
- •15. Определие высоты сепарационного пространства
- •16. Высота установки входного штуцера циклона.
- •17. Расчет циклона.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной
технический университет"
Кафедра нефтехимии и химической технологии
Домашнее задание
по дисциплине
«Процессы и аппараты химической технологии».
«Расчет аппарата с псевдоожиженным слоем зернистого материала».
Выполнил: студ. гр. ТП- 09-02 |
Т.А. Муниров |
Проверил: д.т.н. профессор |
Г.К. Зиганшин |
Уфа 2011
Содержание
С.
Задание и исходные данные………………………………………….… … . …………… 3
Введение……………………………………………………………………………………. 4
Расчетная часть ……………………………………………………………..................... ... 6
Преобразование гранулометрического состава………………………......................... 6
Определение среднего диаметра частиц силикогеля ………………………………... 6
Расчет порозности неподвижного слоя зернистого материала …………………… 8
Расчет скорости начала псевдоожижения…………………………………………….. 8
Расчет второй критической скорости wкр2……………………………………………. 10
Расчет рабочей скорости ……………………………………………………………… 10
Расчет диаметра аппарата …………………………………………………………… 11
Рассчитаем рабочую скорость, исходя из нового значения диаметра аппарата………………………………………………………………………………………...12
Определие порозности псевдоожиж. слоя при рабочей скорости……………….....12
Определение действительной скорости воздуха в свободном сечении слоя……………………………………………………………………………………………...13
Расчет объема неподвижного слоя…………………………………………………...13
Расчет высоты неподвижного слоя ………………………………………………….14
Расчет высоты псевдоожиженного слоя……………………………………………...14
Определение высоты сепарационного пространства……………………………….14
Расчет высоты установки входного штуцера циклона……………………………...15
Расчет циклона ………………………………………………………........................... 15
Расчет гидравлического сопротивления аппарата и его компонентов……. ............16
Графическая часть
Кривая гранулометрического состава ………………………………………………….........18
Чертеж аппарата………………………………………………………………………….........19
Чертеж циклона……………………………………………………………………………......20
Заключение ………………………………………………………………………………. ..21
Список использованных источников ………………………………………………….....22
Цель работы: рассчитать аппарат с псевдоожиженным слоем зернистого материала, включая циклон, основные гидродинамические характеристики слоя зернистого материала, рассчитать геометрические размеры аппарата и циклона. Рассчитать полное гидравлическое сопротивление системы, включающее в себя сопротивление аппарата со слоем, сопротивление циклона и гидравлическое сопротивление распределительной (опорной) решетки.
Исходные данные
Вариант №38;
Материал слоя: силикагель;
Ситовой состав приведен в таблице 1.
Таблица 1: Гранулометрический состав слоя зернистого материала.
Фракция, мм |
0,25-0,50 |
0,50-1,00 |
1,00-1,50 |
1,50-2,00 |
Содержание, % |
12 |
17 |
28 |
43 |
Насыпная плотность силикагеля ρнас=650 кг/м3;
Кажущаяся плотность частиц ρч=1100 кг/м3;
Псевдоожижающий агент: воздух;
Температура воздуха: tвозд=170 0С;
Число псевдоожижения: Kw=3,40;
Производительность: Gт =4,00 т/ч;
Среднее время пребывания частиц в аппарате τ0=48 мин.;
Расход воздуха при рабочих условиях Vр=6000 м3/ч;
Доля живого сечения решетки от диаметра аппарата φ=0,015;
Диаметр отверстия решетки d0=0,8 мм;
Толщина решетки δ=2 мм.
Введение
Большое распространение в промышленности и лабораторной практике получили аппараты с неподвижным слоем зернистого материала. Однако за последние 20-30 лет возросло внимание ученых и специалистов к гетерогенным системам с псевдоожиженным слоем зернистого материала, обладающим целым рядом достоинств. В настоящее время свыше семидесяти технологических процессов используют в производственных масштабах технику псевдоожижения, все шире проникающую в такие отрасли промышленности как нефтеперерабатывающая, химическая, металлургическая, пищевая, медицинская, производство строительных материалов, ядерная энергетика и т.п.
Основные достоинства псевдоожиженного слоя: развитая межфазная поверхность, обусловленная малыми размерами частиц, интенсивное перемешивание твердого материала и выравнивание свойств (температур, концентраций и др.) по объёму слоя; интенсивный теплообмен слоя с размещенной в нем поверхностью, простота конструктивного оформления. Основные недостатки псевдоожиженного слоя: истирание и унос частиц (необходимость в ряде случаев весьма сложных улавливающих устройств после аппарата с псевдоожиженным слоем); в ряде случаев недостатком является перемешивание твердого материала и ожижающего агента.
Аппараты с кипящим слоем используются для перемещения и смешивания сыпучих материалов, для проведения процессов обжига, теплообмена, сушки, адсорбции, каталитических и других процессов. Это обусловлено тем, что псевдоожижению подвергаются частицы меньших размеров, чем частицы материалов, находящихся в неподвижном слое. Гидравлическое сопротивление при этом невелико, а уменьшение размеров частиц приводит к увеличению поверхности контакта с потоком и снижает сопротивление диффузии внутри частиц при взаимодействии между твердой и газовой (жидкой) фазами. В результате возрастает скорость протекания многих процессов. Например в адсорберах с кипящим слоем поглотителя в псевдоожиженном слое при прочих равных условиях интенсивность внешнего массопереноса выше, чем в неподвижном слое, вследствие больших скоростей газа, движущегося через слой. Вместе с тем, проведение процесса адсорбции в кипящем слое связано с трудностями выбора механически прочного адсорбента, способного выдержать достаточное число циклов в условиях повышенного истирания при интенсивном перемешивании частиц как в самом аппарате, так и в пневмотранспортных трубах.
Элементами зернистого слоя могут быть шары, таблетки, зерна неправильной формы, округлые гранулы, насадки из кубиков, кольца Рашига, кольца Лессинга, седла Берля и др. Слои, состоящие из частиц одинакового размера, называются монодисперсными. В промышленности большое распространение получили так называемые полидисперсные слои, в которых размер частиц неодинаковый. Более того, почти всегда используются смеси частиц самой разнообразной формы. Природа полидисперсного слоя связана с трудностями изготовления частиц одинаковой формы, а также процессами истирания или обрастания частиц в процессе работы аппарата. Однако наличие мелких частиц предохраняет от истирания более крупные частицы.
В настоящей работе рассмотрен пример расчета аппарата со слоем нейтрального материала (силикагеля), а также рассмотрено влияние методов расчета основных параметров полидисперсного слоя на основные характеристики аппарата (геометрические размеры, скорость движения псевдоожижающего агента, гидравлического сопротивления аппарата).