Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Расчет диаметра и высоты колонны






Диаметр колонны рассчитываем с учетом максимальной нагрузки по парам и жидкости. Для определения нагрузки рассматриваем несколько сечений колонны (рис. 6.10-6.14)

Расчет нагрузки колонны по парам и жидкости в сечении I-I - сечение под верхней тарелкой.

Составляем материальный баланс по парам и жидкости в сечении I-I. Нагрузка по парам

GI-I = G100-180 + gгоо,

где GI-I - поток паров, проходящий через сечение I-I, кг;

G100-180 - количество паров фракции 100-180оС, G100-180 = 15, 9 кг (см. табл. 6.14).

 

 

Эскиз сечения I-I

Рис. 6.14.

Нагрузка по жидкости

gI-I = gгоо,

где gгоо - расход горячего орошения, возникающего от острого орошения, кг. Это орошение образуется в результате контакта паров, поднимающихся по колонне с острым орошением в верхней части колонны. Пары частично конденсируются, образовавшаяся флегма и является горячим от острого орошения. Ее количество определяют по формуле

,

где gгоо - расход горячего от острого орошения, кг;

Hверх - энтальпия паров в верху колонны, кДж/кг;

- энтальпия жидкой фазы потока острого орошения, кДж/кг ;

- энтальпия паровой фазы потока при температуре в сечении I-I, кДж/кг;

- энтальпия жидкой фазы потока при температуре в сечении I-I, кДж/кг;

Температуру в сечении I-I (сечении под верхней тарелкой) найдем из уравнения

tI-I = tверха + Dt,

где Dt = = = 3 оС.

tI-I = 156 + 3 = 159 оС

.

Для фракции 100-180 оС ( = 0, 748, = 0, 752)

Н152 = 651 кДж/кг; h30 = 60 кДж/кг;

Н155 = 658 кДж/кг; h157 = 359 кДж/кг;

gоо = 29, 8 кг (табл. 6.14)

= 62, 9 кг

GI-I = 15, 9 + 62, 9 = 78, 8 кг.

gI-I = gгоо. = 62, 9 кг.

где gI-I - поток жидкости, проходящий через сечение I-I, кг;

Сечение II-II - сечение между вводом и выводом первого циркуляционного орошения

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении II-II.

Нагрузка по парам:

GII-II = G100-180 + G180-230 + + gгцо1,

где GII-II - поток паров, проходящий через сечение II-II, кг;

G180-230 - расход паров фракции 180-230 оС, G180-230 = 11, 2 кг (см. табл. 6.5).

- расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180-230 оС, кг. Принимаем, что количество флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 180-230 оС остается постоянным до тарелки вывода фракции 230-280 оС, изменяется только ее состав. = 22, 4 кг (см. п. 6.2.8.1).

gг.ц.о.I – расход горячего орошения, возникающего от первого циркуляционного орошения, кг.

 

Эскиз сечения II-II

 

 
Рис. 6.15.

,

где DQ1 - тепло, снимаемое первым циркуляционным орошением (ЦО1), кДж/ч;

DQ1 = 2, 7 × 103 кДж/ч,

Нt и ht - энтальпия паров и жидкости ЦО1 при температуре t=197 оС.

Условно принимаем, что плотность ЦО1 равна плотности фракции 180-230 оС ( =0, 794, = 0, 798).

Энтальпии паров и жидкости ЦО1 равны Н193 = 725 кДж/кг, h193 = 446 кДж/кг.

= 9, 7 кг

GII-II = 15, 9+11, 2+22, 4+9, 7 = 59, 2 кг.

Нагрузка по жидкости:

gII-II = + gцо1 + gгцо1,

где gII-II - поток жидкости, проходящий через сечение II-II, кг;

gцо1 - расход ЦО1, кг/ч; gцо1 = 16 кг.

gII-II = 22, 4+16+9, 7=48, 1 кг.

Рассчитывать нагрузку в сечении над тарелкой вывода ЦО1 нет смысла, поскольку это сечение имеет нагрузку по парам такую же, а по жидкости меньше на gцо1, чем рассмотренное сечение.

Сечение III-III – над тарелкой вывода второго циркуляционного орошения.

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении III-III.

Нагрузка по парам:

G III-III = G100-180 + G180-230 + G230-280 + + gгцо2,

где GIII-III - поток паров, проходящий через сечение III-III, кг;

G230-280 - расход паров фракции 230-280 оС, G230-280 = 9, 9 кг (см. табл. 6.5);

- расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 230-280 оС, кг. Принимаем, что расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 230-280 оС, остается постоянным. = 19, 8 кг (см. п. 6.2.8.1);

gгцо2 – горячее орошение, возникающее от второго циркуляционного орошения, кг.

,

где DQ2 - тепло, снимаемое вторым циркуляционным орошением (ЦО2), кДж/ч;

DQ2 = 3, 4 × 103 кДж/ч;

Нt и ht - энтальпия паров и жидкости ЦО2 при температуре t = 241 оС.

Условно принимаем, что плотность ЦО2 равна плотности фракции 230-280 оС ( = 0, 825, = 0, 829).

 

Эскиз сечения III-III

 
Рис. 6.16.

 

 

Энтальпии паров и жидкости ЦО2 равны

Н241 = 814 кДж/кг; h241 = 555 кДж/кг;

= 13, 1 кг.

GIII-III = 15, 9+11, 2+9, 9+19, 8+13, 1 = 69, 9 кг.

Нагрузка по жидкости:

gIII-III = + gцо2 + gгцо2,

где gIII-III - поток жидкости, проходящий через сечение III-III, кг.

gIII-III = 19, 8+16+13, 1 = 48, 9 кг.

 

Сечение IV-IV – над тарелкой вывода третьего циркуляционного орошения.

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении IV-IV.

Нагрузка по парам:

G IV-IV = G100-180 + G180-230 + G230-280 + G280-350 + + gгцо3,

где G IV-IV - поток паров, проходящий через сечение IV-IV, кг;

G280-350 - расход паров фракции 280-350 оС, G280-350 = 13, 8 кг (см. табл. 6.5);

- расход флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 280-350 оС, кг. Принимаем, что количество флегмы, стекающей с тарелки вывода фракции 280-350оС, остается постоянным.

= 27, 6 кг (см. п. 6.2.8.1);

gгцо3 – расход горячего орошения, возникающее от третьего циркуляционного орошения, кг.

,

где DQ3 - тепло, снимаемое третим циркуляционным орошением (ЦО3), кДж/ч;

DQ3 = 3, 6 × 103 кДж/ч;

Нt и ht - энтальпия паров и жидкости ЦО3 при температуре t = 302 оС.

Условно принимаем, что плотность ЦО3 равна плотности фракции 280-350 оС

( =0, 856, = 0, 859). Энтальпии паров и жидкости ЦО3 равны

Н302 = 952 кДж/кг; h293 = 717 кДж/кг;

= 15, 3 кг.

 

\

 

 

Эскиз сечения IV -IV

 
Рис. 6.17.

 

G IV-IV = 15, 9+11, 2+9, 9+13, 8+27, 6+15, 3 = 93, 7 кг.

Нагрузка по жидкости:

g IV-IV = + gцо3 + gгцо3,

где g IV-IV - поток жидкости, проходящий через сечение IV-IV, кг.

g IV-IV = 27, 6+16+15, 3 = 58, 9 кг.

Сечение V-V - сечение в зоне питания

Составим материальный баланс по парам и жидкости в сечении V-V.

gс + gфл280-350 = gм + Gниз;

откуда

Gниз = gс + gфл280-350 - gм = L × (1-ē р) + gфл280-350- gм

Gниз =100(1 - 0, 509) + 27, 6 - 49, 2 = 27, 5 кг.

где L = 100 кг, расход на входе в колонну кг;

Нагрузка по парам:

G V-V = Gс + Gниз,

где Gс – количество паров, поступивших в колонну с сырьем, кг;

Gс = L × ē р = 100 × 0, 509 = 50, 9 кг.

G V-V = L × ē р + gс + gфл280-350 – gм = L × ē р + L × (1-ē р) + gфл280-350 – gм=

= L + gфл280-350– gм;

gм - расход мазута, кг.

G V-V = 100 + 27, 6 – 49, 2 = 78, 4 кг.

Нагрузка по жидкости:

g V-V = L × (1 – ē р) + gфл280-350,

где ē р - массовая доля отгона.

g V-V = 100 × (1 – 0, 509) + 27, 6 = 76, 7 кг.

 

Эскиз сечения V-V

 
Рис. 6.18.  

В табл. 5.15 представлены нагрузки по парам и жидкостям в различных сечениях колонны.

Таблица 5.15

 

Нагрузки по парам и жидкостям в различных сечениях колонны.

 

Сечение Нагрузка сечения, кг
По парам По жидкости
I-I 78, 8 62, 9
II-II 59, 2 48, 1
III-III 69, 9 48, 9
IV-IV 93, 7 58, 9
V-V 78, 4 76, 7

 

Определение диаметра основной колонны.

Диаметр колонны рассчитываем в трех сечениях:

-сечение I-I под верхней тарелкой;

-сечение IV-IV –самое нагруженное;

-сечение V-V сечение в зоне питания.

Сечение колонны определяем по формуле

,

где Vп – объемный расход паров в рассчитываемом сечении колонны, м3/с;

Wд – допустимая скорость паров в рассчитываемом сечении колонны, м/с.

Объемный расход паров в рассчитываемом сечении определяем по уравнению

,

где GH и Z – расход нефтяных и водяных паров, кг/ч;

МНi­­­ – молярные массы нефтепродукта кг/кмоль;

18 – молярная масса воды;

t – температура в рассчитываемом сечении, оС;

Р – давление в рассчитываемом сечении, МПа;

k – коэффициент пересчета со 100 кг сырья на реальную загрузку колонны. Он определяется по уравнению

,

где k - коэффициент пересчета, кг/100 кг;

Gс - расход сырья, кг/ч. Gс = 944092 кг/ч (см. табл. 6.5).

Допустимую скорость паров определяем по уравнению

WД = 0, 85 × 10-4 × С × ,

где С – коэффициент, величина которого зависит от конструкции тарелок и расстояния между ними. Его величину определяем по формуле

С = К× С1 – С2× (l - 35),

где К – коэффициент, который зависит от типа тарелок. Так для клапанных тарелок К = 1, 15;

С1 – коэффициент, зависящий от расстояния между тарелками.

Примем расстояние между тарелками равным 600 мм. С1 = 750;

С2 - коэффициент, равный 4 для клапанных тарелок;

l - коэффициент, учитывающий влияние жидкостной нагрузки на допустимую скорость паров. Определим его по формуле

,

где n - число сливных устройств на тарелке;

Wc – нагрузка колонны по жидкой фазе в рассчитываемом сечении, м3/ч.

Нагрузку колонны по жидкой фазе находим из соотношения

Wc = ,

где g – нагрузка по жидкости в рассчитываемом сечении, кг;

ж - плотность жидкой фазы при температуре рассматриваемого сечения, г/см3. Она находится из выражения:

= - × (t - 20).

п – плотности пара, кг/м3. Определяется по формуле

.

Диаметр колонны определяется по формуле:

d = = ,

Высоту подпора жидкости над сливной перегородкой рассчитываем по формуле:

или ,

где Dh - высота подпора жидкости над сливной перегородкой, мм.

Высота подпора слива не должна превышать 50 мм.

l - периметр слива (длина сливной перегородки).

Длина сливной перегородки может быть рассчитана по формуле:

l = (0, 75-0, 8) × d.

где d - диаметр колонны в рассматриваемом сечении, м.

Расчет диаметра колонны в сечении I – I

GI-I = 15, 9+ 62, 9 = 78, 8;

ZI-I = 1, 702 кг.

gI-I = 62, 9 кг.

PобщI-I=Pверха+∆ Pт.

PобщI-I=0, 14 +0, 00066=0, 14066.

= 52, 26 м3/с.

= - × (156–20) = 0, 748–0, 000841× (156–20) = 0, 63 г/см3 = 630 кг/м3.

= 4, 04 кг/м3.

Wc = = = 942, 6 м3/ч.

Принимаем n=4

=

= = 36, 9.

С =1, 15 × 750 – 4 × (36, 9 – 35) = 854, 9.

Wд = 0, 85 × 10-4× 854, 9 × = 0, 905 м/с.

d = = = 8, 58 м.

Принимаем d=8, 6 м.

Wфакт = =0, 9.

Wфакт < Wд, следовательно диаметр выбран верно.

= = 0, 032 м = 32 мм.

Расчет диаметра колонны в сечении IV-IV

GIV-IV = 93, 7 кг;

Z = 0, 984 кг.

gIV-IV = 58, 9 кг.

PобщIV-IV = P280-350 + ∆ Pт.

PобщIV-IV = 0, 161 +0, 00066 = 0, 16166.

= =40, 57 м3/с.

= 0, 856- 0, 000699 × (302 - 20) = 0, 66 г/см3 = 660 кг/м3.

= 6, 12 кг/м3.

Wc = = = 842, 5 м3/ч.

Принимаем n=2

= 68, 2

С = 1, 15 × 750 - 4 × (68, 2 - 35) = 729, 7

WД = 0, 85 × 10-4× 729, 7 × = 0, 641 м/с

d = = 8, 98 м.

Принимаем d=9 м.

Wфакт = =0, 638.

Wфакт < Wд, следовательно диаметр выбран верно.

 

= = 0, 046 м = 46 мм.

 

Расчет диаметра колонны в сечении V –V

GV-V = 78, 4 кг;

Z = 0, 984 кг.

gV-V = 76, 7 кг.

PобщIV-IV = Pниз + ∆ Pт.

PобщIV-IV = 0, 166 +0, 00066 = 0, 16666.

= =38 м3/с.

= 0, 917 - 0, 00062 × (351 - 20) = 0, 71 г/см3 = 710 кг/м3.

= 5, 48 кг/м3.

Wc = = =1019, 9 м3/ч.

Принимаем число сливных устройств 4.

= 44, 7.

С =1, 15 × 750 - 4 × (44, 7 - 35) = 823, 7.

WД = 0, 85 × 10-4× 823, 7 × = 0, 794 м/с.

d = = 7, 81 м.

Принимаем d = 8 м

Wфакт = =0, 756.

Wфакт < Wд, следовательно диаметр выбран верно.

= 0, 035 м = 35, 0 мм.

 

Принимаем диаметр основной атмосферной колонны от верха до тарелки, расположенной над тарелкой вывода фракции 180-230 °С (тарелка 33) равным 8, 6 м; от тарелки 32 до 6 тарелки- 9 м; диаметр нижней части колонны 8 м.

Как видно из расчетов колонна имеет переменный диаметр. На практике колонна делается одного диаметра, так как в противном случае уменьшилась бы ее прочность.

 

Расчет высоты колонны

Высота колонны складывается из высот отдельных ее частей, на которые она условно разбивается. Высота ее верхней части (над верхней тарелкой) определяется по формуле

 

 

Рис. 6.19 Эскиз колонны К-2

 

H1 = 0, 5× d1,

Н1 = 0, 5 × 8, 6 = 4, 3 м;

где d1 - диаметр верхней части колонны, d=8, 6 м.

H2 = (n1 - 1)× Dh1,

H2 - высота части колонны от тарелки отбора фракции 180-230 °С № 32 по 44 тарелку. n1 =13 шт.

Dh1 – расстояние между тарелками в м.

Расстояние между тарелками для колонн диаметром до 6 м принимают равным 0, 45-0, 6 м и для колонн диаметром более 6 м- 0, 60-0, 90 м.:

Dh1= 0, 6 м

Н2 = (13 - 1) × 0, 6 = 7, 2 м;

H3 = (n2 - 1)× Dh2,

H3 - высота части колонны от5 по32 тарелку, м;

n2 = 28 шт, Dh2= 0, 7 м.

Н3 = (28 - 1) × 0, 7 = 18, 9 м.

H4 = (2-3)× Dh2,

H4 = 3× 0, 7 = 2, 1м,

H4 - высота зоны питания, м.

H5 = (n3 - 1)× Dh;

H5 -высота от нижней тарелки отгонной части до зоны питания, м;

n3 = 4 шт.

Н5 = (4 - 1) × 0, 6 = 1, 8 м;

H6 = 1, 5-2 м – расстояние до уровня жидкости от нижней тарелки в низу колонны.

H6 = 1, 5м.

H7 =

H7 – определяется в зависимости от объема жидкости в низу колонны; высота должна обеспечивать работу насоса в течение 10 мин после прекращения подачи нефти на установку.

d2 = 8 м.

,

Vн = ,

ρ м –плотность мазута при температуре в кубе, кг/м³.

ρ м = 0, 917-0, 000620·(336-20) = 0, 721 г/см³ =721 кг/м³

Vн = м3,

 

Vполусф = = = 133, 9 м3,

Объем полусферического днища больше, чем объем мазута, необходимого для поддержания работы колонны в нормальном режиме.

 

 

,

H7 =

Н8 -высота основания колонны (юбки), м.

Н8 =4 м.

Общая высота колонны равна:

H = SHi;

Н =4, 3+7, 2+18, 9+2, 1+1, 8+1, 5+4 + 4 = 43, 8 м.

 

 


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Физико-химические свойства нефтей и их фракций: справочное пособие. / В.Г.Власов, Е.О.Жилкина, Ю.В.Еремина и др., - Самара: Самарский государственный технический университет, 2008. – 284с.

2. Методические указания по выполнению курсовой работы и курсового проекта «Проектирование установки ЭЛОУ-АВТ». / Самарский государственный университет; Сост. В.Г.Власов, И.А.Агафонов. Самара 2005.- 98 с.

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.