
- •4 Расчёт абсорбера
- •4.1 Определение условий равновесия процесса
- •4.2 Расчёт материального баланса
- •4.2.1 Определение молярного расхода компонентов газовой смеси
- •4.2.2 Определение расхода поглотителя h2s из газовой смеси
- •4.2.3 Определение рабочей концентрации h2s в поглотителе на выходе из абсорбера
- •4.2.4 Построение рабочей линии абсорбции h2s и определение средней движущей силы
- •4.3 Определение рабочей скорости газа и диаметра аппарата
- •4.4 Определение высоты абсорбера
- •4.5 Определение гидравлического сопротивления абсорбера
- •4.6 Расчёт диаметров штуцеров и труб
- •5 Расчёт вспомогательного оборудования
- •5.1 Ориентировочный расчет теплообменника для охлаждения поглотителя
- •5.2 Ориентировочный расчет теплообменника-рекуператора
- •Ориентировочный расчет насоса
- •Выбор насоса . Находим по напор насоса по формуле:
- •5.4 Выбор компрессора
Выбор насоса . Находим по напор насоса по формуле:
(5.30)
где p1 – давление в аппарате, из которого перекачивается жидкость; p2 – давление в аппарате, в который перекачивается жидкость; HГ – геометрическая высота подъема жидкости; hп – суммарные потери напора во всасывающей и нагнетательной линиях.
.
Полезную мощность затрачиваемую на перекачивание воды рассчитаем по формуле:
;
(5.31)
.
Принимаем КПД насоса равным 0,5 и находим требуемую мощность насоса:
; (5.32)
.
Принимаем марку насоса ДК 2500/15 c производительностью 6,96∙10-4 м3/c, напором 150 мм.вод.ст., с мощностью 3,0 кВт.
5.4 Выбор компрессора
Определяющими параметрами для расчета газодувных машин являются объемный расход перемещаемой ими среды и гидравлическое сопротивление технологической линии, по которой эта среда перемещается. Оно рассчитывается как сумма сопротивлений аппарата(теплообменника) и трубопроводам :
(5.32)
Сопротивление трубопровода рассчитывается по формуле:
(5.33)
где
– потери давления на преодоление
разности гидростатических давлений в
конечной и начальной точках трубопровода,
Па;
–
потери давления на преодоление разности
статических давлений в начальной и
конечной точках трубопровода, Па;
ξ– коэффициент местных сопротивлений;
λ– коэффициент трения;
l – длина трубопровода, м. Примем l =20м.
Рассчитаем компрессор для подачи газа на абсорбцию.
Диаметр трубопровода (принимаем скорость газовой смеси в трубопроводе 15 м/с)
(5.34)
Выбираем стандартный диаметр трубопровода 155х7,тогда внутренний диаметр141мм.
Действительная скорость газа:
(5.35)
(5.36)
Принимаем Δ=0,2мм
;
(5.37)
Длина трубопровода l=20м
Коэффициенты местных сопротивлений:
Вход в трубу: 1=0,5;
выход из трубы:1=1.
плавный отвод круглого сечения – 3 раза: 1=А∙В; А=1, В=0,11,
1=0,11∙1∙3=0,33
вентиль нормальный при полном открытии
– 2 штуки, при dтп=141мм
Сумма местных сопротивлений
(5.38)
Потери давления на преодоление разности гидростатических давлений в конечной и начальной точках трубопровода найдем по формуле:
;
(5.39)
где Н – разность геометрических высот , конечной и начальной точек трубопровода (м) примем Н=9м.
Па.
Потери давления на преодоление разности статических давлений в начальной и конечной точках трубопровода вычислим по формуле :
;
(5.40)
Где Р2 – давление в абсорбере ,Па. По заданию Р2 =1,0 МПа
Р1 – атмосферное давление, Па. Р1 =0,1МПа .
Па.
Сопротивление трубопровода:
Па
Сопротивление аппаратов.
Теплообменник. Рассчитано в подразделе 4.6,ΔР=1755,5Па
Сопротивление технологической линии равно:
Определим полезную мощность компрессора по формуле:
(5.41)
Согласно данным, КПД компрессора должен составлять не менее 90%, тогда требуемая мощность составит:
;
(5.42)
Требуемая производительность компрессора Q=8000м3/ч.
Выбираем одноступенчатый поршневой компрессор марки 4М10-200/2,2,производительностью 200 м3/мин, мощностью 590кВт, частотой вращения 200 мин-1.