Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kurs_lektsiy_po_protsessam_i_apparatam_khimicheskoy_tekhnologii (2).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2.56 Mб
Скачать

Тепловой баланс для верхней части колонны

- тепловой баланс верхней части кол-ны

- уравнение прямой, проходящей через 3 точки:

, ,

П ри заданном составе ректификата ордината точки Р зависит от тепла , отводимого на верху колонны. При ↑ →Р= , а при ↓ →Р= .

т.g и G характеризуют составы и энтальпии встречных неравновесных потоков, относящихся к одному произвольному сечению. Каждому сечению соответствует своя рабочая линия. Уравнение позволяет определить поток орошения в любом сечении верхней части колонны.

Полюс соответствует режиму минимального орошения → ЧТТ → .

Тепловой баланс для нижней части колонны

- тепловой баланс нижней части кол-ны

- уравнение прямой, проходящей через 3 точки:

, , ,

Уравнение рабочей лини связывает составы и энтальпии встречных потоков флегмы и паров.

П ри заданном составе остатка положение полюса Р’ зависит от тепла . При ↑ →Р= , а при → = .

т.g и G характеризуют составы и энтальпии встречных неравновесных потоков, относящихся к одному произвольному сечению. Каждому сечению соответствует своя рабочая линия.

Полюс соответствует режиму минимального орошения → ЧТТ → , а пары, поднимающиеся из нижней части колонны, находятся в равновесии с жидкостью, стекающей в нижнюю часть колонны.

Способы создания орошения в колонне; парциальный конденсатор

Для обеспечения нормальной работы колонны необходимо на верху ее отводить определенное количество тепла для конденсации части паров и образования потока флегмы (орошения).

Один из самых распространенных способов отвода тепла является парциальный конденсатор.

Этот способ заключается в том, что пары, уходящие с верхней тарелке концентрационной части колонны поступают в парциальный конденсатор, где частично конденсируются. Образовавшиеся при этом поток флегмы возвращается на верхнюю тарелку в качестве орошения, а пары ректификата D отводятся из конденсатора. Принимается, что D и находятся в равновесии → ПК эквивалентен одной ТТ.

- тепловой.баланс (контур 1)

- кол-во тепла, необходимое для охлаждения D от до . , где - количество тепла, отводимого в парц.конденсаторе, - скрытая теплота конденсации.

Холодное испаряющееся орошение

Э то наиболее распространенный способ.

Поток паров с верхней тарелки концентрационной части колонны направляется в конденсатор, где полностью конденсируется и охлаждается до температуры холодного орошения . Образовавшаяся холодная жидкость делится на поток ректификата D и поток холодного орошения , возвращаемого на верхнюю тарелку колонны. Эта холодная жидкость , состав которой равен составу ректификата , контактирует с парами, поступающими с нижележащей тарелки . В результате этого пары охлаждаются от

температуры до температуры = и частично конденсируясь, образуют поток горячего орошения , количество которого определяет процесс ректификации.

- тепловой баланс для контура 1 →

- тепло, отнимаемое в конденсаторе (тепло, затрачиваемое на образование потока флегмы + тепло конденсации и охлаждения паров ректификата от до ).

- тепловой баланс для контура 2. →

- масса холодного испаряющегося орошения, ↓ → ↓ .