С + O2 CO2 + Qэкз
CO2 + С 2 CO – Qэнд
2 С + O2 2 CO + Qэкз
Кроме того, возможны альтернативные постановки задачи:
2’. В отличие от второй постановки задается полный состав продуктов процесса, т.е можно не раскрывать химизм процесса.
Пример: кислородная газификация – продукт СО + СО2 + О2 = 100%.
Решение – система алгебраических уравнений.
2”. В отличие от второй постановки задается неполный состав продуктов процесса.
Пример: паровая конверсия метана – продукт СО + СО2 + H2 + CH4 + H2O = 100%.
2’”. Не определены H2 CH4 + H2O.
Пример:
задание: Составить материальный баланс печи для сжигания серы производительностью 60 т/сут. Степень окисления серы 0,95 (остальная сера возгоняется и сгорает вне печи. Коэффициент избытка воздуха =1,5. Расчет вести в кг/ч.
Какой материальный баланс будем составлять?
Процесс – необратимый!
М
32 32 64
Б – практический!
S + O2 = SO2
МS + МОК = MSнеок + MSO2+ МОК изб
Производительность печи:
по сере МS = 60 1000/24 =2500 кг/ч; – приход
по окисленной сере MSок = МП 0,95 =2500 0,95 = 2375 кг/ч;
по неокисленной сере MSнеок = МП - MSок =2500 - 2375 = 125 кг/ч – расход.
Израсходовано кислорода:
м3/ч – теоретический объемный расход;
м3/ч – действительный объемный расход;
кг/ч – действительный массовый расход – приход.
Однако в промышленных печах чаще всего в качестве окислителя используется атмосферный воздух, а не чистый кислород. Состав: N2 – 79 % об.; О2 – 21 % об.
Тогда количество азота – м3/ч или
кг/ч – приход.
В результате реакции образовалось
кг/ч
или м3/ч.
Избыток кислорода м3/ч
или кг/ч.
Азот в реакции не участвует и транзитом переходит в расходную часть (балласт).
Сведем все статьи МБ в таблицу 1.2.
Таблица 1.2.
приход
|
расход
|
№ п/п
|
Статьи
|
кг/ч
|
м3/ч
|
№ п/п
|
Статьи
|
кг/ч
|
м3/ч
|
1
|
Сера (S)
|
2500
|
|
1
|
Сернистый газ (SO2)
|
4750
|
1662,5
|
2
|
Окислитель (воздух)
|
15789.06
|
11875
|
2
|
Неизрасх. cера (S)
|
125
|
|
|
в т.ч.
Кислород (O2)
|
3562,5
|
2493,75
|
3
|
Избыток кислорода (O2)
|
1187,5
|
831,25
|
|
Азот (N2)
|
11726,56
|
9381,25
|
4
|
Азот (N2)
|
11726,56
|
9381,25
|
|
Итого:
|
17789,06
|
11875
|
|
Итого:
|
17789,06
|
11875
|
1.5. Материальный баланс технологического аппарата
В технологических процессах для обеспечения получения продукта необходимо обеспечить соответствующие температурные условия. Например, для осуществления процесса сжигания серы необходимо:
разогреть и расплавить твердую серу (до t ~ 130–145 °С);
разогреть до температуры 400 °С для распыла через форсунки,
т.е. подводить теплоту.
Это, как мы уже говорили, можно сделать несколькими путями. Но основным источником энергии в химической технологии является органическое топливо. Следовательно, для составления материального баланса технологического аппарата (тем более, технологического процесса) проводятся расчеты материальных потоков:
в технологическом процессе;
в топочном процессе.
Технологический процесс может быть двух типов:
когда исходный материал (ИМ) претерпевает нагрев и фазовые превращения (тв., жидк., газ.), т.е. протекают физические процессы – плавка, получение пара и т.п. процессы, следовательно, необходим энергетический аппарат;
когда ИМ претерпевает не только фазовые превращения, но и химические, тогда необходимы энергетический аппарат и химический реактор.
Примером технологического аппарата по первому типу можно назвать котельный аппарат (нагрев воды получение пара – технологическая часть).
Примером технологического аппарата по второму типу можно назвать любой аппарат химико-технологического процесса переработки сырья (нагрев сырья до температуры реакции, химическая реакция получения химического продукта).
В качестве примера технологического аппарата первого типа рассмотрим котельный агрегат ПК-10 (рис.1.2).
Материальный баланс котельного агрегата.
Рассмотрим отдельно технологические и топочные потоки.
Технологическая часть.
В котельных установках технологическим продуктом является насыщенный (снп, внп) и перегретый (пп) пар.
Р
снп + внп пп
4
3
6
2 3
8
1
5
2
7
п.в.
9
Т возд
возд 1 4
ДГ
ис.1.2 Схема котельного агрегата.
1 – топка;
2 – испарительные (экранные)
поверхности топки;
3 – барабан котла;
4 – пароперегреватель;
5 , 6 – экономайзер I и II
ступени;
7,8 – воздухоподогреватель
I и II ступени;
9 – горелка.
Основной продукт – пп – идет дальше для производства электрической энергии.
Снп и внп – на собственные нужды и потребителю.
Для пароводяного тракта можно записать:
Мпв = Мпп + Мнп (в общем виде) (1.8)
или Мпв = Мпп + Мпотр + Мсоб (1.9)
Мпв – количество питательной воды, поступающей в котел;
Мпп – производительность котла по перегретому пару;
Мпотр – производительность котла по НП, выдаваемому потребителю;
Мсоб – количество пара на собственные нужды (отопление и т.п.) и на продувку для удаления из воды нелетучих загрязняющих примесей (водоподготовка).
Топочная часть.
В общем случае уравнение МБ имеет вид:
МТ + МОК + МОК = МДГ + МШО (1.10)
Приходная часть МБ.
МТ – расход топлива (любого: твер., жид., газ) [кг/с];
МОК – расход окислителя (воздуха), организованно поступающего в топку для сжигания топлива;
МОК – присосы воздуха – подсасываемый воздух при работе котла под разрежением и воздух на разбавление дымовых газов;
МОК = М1 + М2 +М3 +М4 , (1.11)
М1 – в топке (1);
М2, М3 – за топкой (2) и в зоне хвостовых поверхностей (экономайзеры и воздухоподогреватели) (3);
М4 –разбавление ДГ до допустимых температур (согласно СНиП) (4),
расходная часть МБ.
МДГ – газообразные продукты сгорания, покидающие котельный агрегат через дымовую трубу;
МШО – твердые минеральные остатки, т.е шлак (зола), выпадающие на входе МШО1 и выходе МШО2 из топки и в газоходах, улавливаемые в золоуловителях МШО3 и уносимые через дымовую трубу газообразными продуктами сгорания МШО4.
При работе на газообразном и жидком топливе МШО =0.
При работе котла под наддувом в формуле (1.11) не будет присосов воздуха.
В качестве примера технологического аппарата второго типа можно привести контактный аппарат для окисления метилового спирта (рис.1.3.). Рассмотрим его более детально.
При контактном окислении метилового спирта в формальдегид на серебряном катализаторе, кроме основной реакции
СН3ОН + 0,5 О2 = НСНО + Н2О,
протекает ряд побочных реакций, в результате которых образуются муравьиная кислота (НСООН), окись углерода (СО), углекислый газ (СО2), метан (СН4), водород (Н2) и вода (Н2О).
Задание: составить материальный баланс процесса окисления, если:
степень окисления спирта в формальдегид 60%, а общая степень окисления (за счет основной и побочных реакций) 82 %;
углеродсодержащие побочные продукты образуются в соотношениях (Ni):
[НСООН] : [СО2] : [СО] : [СН4] = 5,2 : 1,6 : 0,1 : 0,3 (Ni = 7,2);
в спирто-воздушной смеси, поступающей на окисление на 1 кг метилового спирта приходится 1 нм3 воздуха;
расчет вести на 100 кг метилового спирта, поступающего в контактный аппарат.
Do'stlaringiz bilan baham: |