
- •1)Физическая сущность процесса абсорбции
- •3)Материальный баланс абсорбера
- •4) Рис. V1-5. Графический расчет числа теоретических тарелок в абсорбере:
- •6)Осушка природных газов
- •11) Насадочные колонны
- •13)Изотерма адсорбции
- •14)Десорбция
- •15)Расчет процесса адсорбции (десорбции)
- •16)Адсорберы
- •17)Расчет основных размеров адсорбера (десорбера)
- •18)Сущность процесса экстракции
- •19)Основные св-ва треугольной диаграммы.
- •20)Кривая равновесия фаз на треугольной диагр.
- •21)Основн. Методы осуществления экстракции
- •22)Расчет однократной экстракции
- •24)Экстракторы
- •25)Основные представления о сушке
- •26)Материальный и тепловой балансы процесса сушки
- •27)Диаграмма н-х для влажного воздуха
- •29) Кинетика газовой сушки
- •30)Конструкции газовых сушилок
- •31)Контактные сушилки
- •32)Характеристика дисперсных систем
- •33)Скорость осаждения
- •34)Производительность отстойников
- •35)Виды фильтрующих перегородок и осадков
- •36)Фильтрование при постоянном перепаде давления
- •37)Аппаратура для фильтрования
- •38)Схема расчета фильтров
- •39)Центробежная сила и фактор разделения
- •40)Конструкции центрифуг
- •40)Конструкции сепараторов
- •41)Разделение неоднородных систем в циклонах
- •42)Электрические способы разделения нефтяных эмульсий
- •45)Механическое перемешивание
- •46)Барботажное перемешивание
- •44)Разделение газовых дисперсных систем
- •47)Гидравлические способы перемешивания
- •1)Статические смесители.
- •48)Гидродинамика слоя зернистых материалов
- •49)Физические основы измельчения твердых материалов
- •50)Машины крупного дробления
- •51)Машины среднего и мелкого дробления
- •52)Машины тонкого измельчения
- •53)Классификаторы
- •54)Дозирование твердых материалов
- •55)Теплообмен в трубчатой печи.
- •56)Расчет процесса горения топлива
- •57)Полезная тепловая нагрузка печи и расход топлива
17)Расчет основных размеров адсорбера (десорбера)
Диаметр адсорбера D обычно составляет 2 — 3 м, а высота Н не превышает 12 м. Высота слоя адсорбента лимитируется прочностью гранул и сопротивлением слоя адсорбента. Скорость газа в свободном сечении аппарата составляет около 0,1 —0,2 м/с.
1)Общая масса компонентов, поглощенных в единицу времени (производительность), составит
2)Масса адсорбента, необходимая для осуществления процесса, равна3) объем адсорбента
где рА — насыпная плотность адсорбента, кг/м3.
Высота слоя адсорбента где N, — число, параллельных потоков, обеспечивающих заданную производительность G.
18)Сущность процесса экстракции
Экстракцией называется процесс избирательного извлечения компонентов жидкой (или твердой) фазы при ее обработке растворителем, который хорошо растворяет извлекаемые компоненты и ограниченно или практически не растворяет другие компоненты исходного сырья..
В нефтепереработке процесс экстракции применяется при очистке смазочных масел, дизельных топлив, деасфальтизации тяжелых нефтяных остатков. Растворители фенол, фурфурол, диэтиленгликоль, вода, жидкий пропан, бензол.
Раствор, состоящий из растворителя и извлеченных компонентов, называется экстрактным, а раствор, включающий неизвлеченные компоненты и растворитель, называется paфинатным.
для проведения экстракции температура процесса должна быть ниже температуры образования однородного раствора.
При выборе растворителя учитывают его избирательность и растворяющую способность, которые для каждого растворителя не являются постоянными и зависят как от технологических условий процесса, так и от химического состава сырья.
оказывает влияние соотношение растворителя и исходного сырья. В случае небольшого количества растворителя он при соответствующей температуре полностью растворяется в исходной смеси, образуя гомогенный раствор. При большом количестве растворителя исходная смесь полностью растворяется в растворителе, образуя также одну фазу.
19)Основные св-ва треугольной диаграммы.
Если принять высоту треугольника h за единицу или за 100 единиц, то длины отрезков а, Ь и 1 будут выражать состав смеси в долях единицы или в процентах.
1)свойство. Если из двух систем, характеризуемых точками N, и N2, путем смешения получают новую систему, характеризуемую точкой N, то точки всех трех систем лежат на одной прямой, которая точкой N делится на части, обратно пропорциональные количествам компонентов в исходных системах.
2) Если при попарном смешении нескольких систем получается одна и та же система, характеризуемая точкой N, то на треугольной диаграмме прямые, соединяющие точки попарно смешиваемых систем, пересекутся в точке N.
3) Если разность количеств любых двух систем есть величина постоянная, то на треугольной диаграмме прямые, проходящие через соответствующие пары точек, характеризующие исходные системы, пересекутся в одной точке М.
4) Любая точка, лежащая на линии LF, характеризуется постоянством соотношений компонентов А и В. Другими словами, все растворы исходной смеси F, состоящей из компонентов А и В, и компонента I, определяются точками, лежащими на прямой LF.