Р$
= 265 кПа (2,7 кгс/см2) — давление насыщенного пара бутана при 30 °С.
... К оличество поглощаемого бутана:
Gq =
Уу$/22А
= 1000*0,1/22,4 = 4,47 кмоль/ч.
М инимальный расход поглотителя для поглощения бутана!
LMj,H = s
Gq
(1
—
xq
)/
xq
= 4,47-0,89/0,II = 36,1 кмоль/ч.
М инимальный расход поглотителя для полного поглощения
бутана значительно меньше, чем для поглощения пропана, следо-
Х арактеристики насадки F 0B = 0,785 м®/м®.и с г = 87,5 м2/м8
берем из табл. X V II. Таким образом,
' -
4 - ° '785
, 0,0359 И;
о
87,5
_ 4ttfe
4-0,041.13,4
RCr -
~
87}5.1,3M 0-s “ 192°*
Здесь
МГП7’0
20,3.16.273
Ро
22,4ПвГ
22,4-295
~
’ КГ/М 1
n „,
(ip
1,31.10-?
_
г “ РгД. “ 13,4-1.7.10-* ~ ,575‘
Высота единицы переноса для газовой фазы:
hy
=
0,615-0,0359.
1
9200’345-0,575^*ет
=
0,205 м.
Находим
Нх
— высоту единицы переноса для ж идкой фазы по
формуле
hx - l ^ a v ^
24 pQ ° ' \
полученной и з уравнения (6.46) так ж е , к а к в предыдущем при
м ере из уравнений (6.45) получено вы раж ение д л я
к у.
Значения физико-химических свойств для воды при 22 °С:
рж = Ю00 кг/м 3; ja,k = 0 ,9 5 8 -10-3 П а -с (из табл. V I);
D m
=
= 1,87• 10“* м2/с (табл. X L III).
П риведенная толщина жидкой пленки:
с
(
\ ,/3
/
0.958s. 10“6
ч 1/3
P' = (
p
5 T J
= (
№ .9 ,8 1
)
= 4. 5S-W S m -
П о условию плотность орошения:
- ^ - = 0,064 м»/(н»-с),
где
Lm
— массовый расход жидкости, кг/с.
М ассовая плотность орошения:
Lm/S
= 0 *064рж = 64 кг/(ма • с).
По уравнению (6.50):
Л.
4,64
ОЛЙЛ.
к е ш _
- 8 7 , 5 - 0 , 9 5 8 - 1 0 - 3 - ^ '
Рг-
0,958-10~3
Рж^ж ~~ 1000* 1,87-10"8
Высота единицы переноса для ж идкой фазы:
k x
= 119-4,55- КГ^-ЗОбО6’25^
0-5 = 0,91 м.
Н аходим отношение мольных расходов газа и ж идкости
GJL,
И з уравнения расхода для газа
w
=
GMtf(pgS)
получаем:
G/S
==
wpr/M r
= 0,041*13,4/20,3 = 0,0271 кмоль/(м2-с).
Д л я жидкости:
4 - =
= Т Г “ 3’56
Отсюда
G/L
= 0,0271/3,56 = 0,00761.
Коэффициент распределения
т
в уравнении (6.12):
р
1 1 4 4 • I 0 е
*16 *735
= 97,3 — см. уравнение (6.3),
где коэффициент Генри
Е ~
1,144* 10° мм рт. ст. (при 22 °С) получен интерполя
цией данных табл. XLI.
Общ ая высота единицы переноса:
h0y
=
hy + - ^ ~ h x
= 0,205 + 97,3*0,00761 -0,91 = 0,205 - f 0,675 = 0,88 ы.
Пример 6.15. По данным примера 6.8 определить число еди
ниц переноса в абсорбере с учетом обратного (продольного) пе
рем еш ивания.
Р е ш е н и е . Ч исло единиц переноса для условий идеального
вы теснения, т. е. без учета обратного перемешивания, составляет:
поу =
(Ун —
Ув)/&Уср =
(0,0639 — 0,00128)/0,0079 = 7,93.
Искомое число единиц переноса с учетом обратного перемеши
ван и я
п 'о у
находим из уравнения
1
1
1
п 0 у
Do'stlaringiz bilan baham: |