Расчет к подразделу 2.2.1
Р.19. В некоторой системе жидкость – адсорбат - адсорбент
адсорбционное равновесие описывается степенным уравнением Х = АС
В
, где
А и В = 0,3 – коэффициенты. Определить отношение расходов адсорбента в
адсорбере с неподвижным слоем и адсорбере-емкости. Остаточное
содержание адсорбата в жидкости для второго аппарата принять равным С =
0,05Со.
Используем уравнение (2.3): М = Х*(С)/Х*о = С
0,3
/Со
0,3
= 0.05
0,3
= 0,37.
Расход адсорбента в первом из аппаратов примерно в 3 раза ниже, чем во
втором.
2.2.2. Типы процессов
69
Емкость адсорбента – величина конечная и после переработки
некоторого количества потока адсорбент надо заменить или восстановить его
поглотительные свойства. Процессы, в которых адсорбент заменяют,
называют
процессами с однократно используемым адсорбентом.
Процессы,
в которых поглотительные свойства адсорбента восстанавливают, - это
процессы с адсорбентом, используемым многократно.
Восстановление утраченных поглотительных свойств часто можно
осуществить в том же аппарате, в котором происходила переработка потока.
В этом случае операции восстановления носят название
регенерации
адсорбента.
Если же для восстановления свойств адсорбент выгружают из
адсорбера и обрабатывают в некотором другом аппарате, то такие операции
называют
реактивацией адсорбента.
Оба метода восстановления свойств,
как правило, (хотя и не исключительно) основаны на нагреве адсорбента.
При нагреве парциальное давление адсорбата над адсорбентом возрастает,
адсорбат переходит в газовую фазу и потоком отдувочного газа может быть
вынесен за пределы аппарата. Выбор метода восстановления определяется,
таким образом, температурой, которая обеспечит достаточно полную
десорбцию поглощенных веществ. Она, в свою очередь, зависит от их
физических свойств. Есть некоторый эмпирический критерий, который
говорит о возможности или, наоборот, о невозможности регенерации. Это
нормальная температура кипения. Если для некоторого адсорбата она ниже
180 – 190
о
С, то регенерация возможна. Если выше, то следует прибегнуть к
реактивации. В значении этого критерия учтена ограниченная термическая
стабильность конструктивных материалов, из которых изготовлен корпус
адсорбера, и арматуры, используемой для управления адсорбционным
процессом. Для адсорберов, изготовленных из углеродистой стали, арматуры
обычного качества предел термостабильности не превышает 350 – 400
о
С.
Итак, в ходе регенерации адсорбент был нагрет. Его непосредственное
применение для очистки потока невозможно и регенерацию продолжают,
охлаждая адсорбент до температуры адсорбции. Регенерация в
рассматриваемом примере состоит из двух
стадий: нагрева (десорбции) и
охлаждения,
а сам процесс из трех непрерывно сменяющихся и
воспроизводящихся стадий: адсорбция (очистка, разделение) – нагрев –
охлаждение и снова адсорбция – и т.д. Из-за повторяемости стадий процессы
с регенерируемым адсорбентом часто называют
циклическими.
Существуют очень сложные адсорбционные циклы, с большим числом
стадий и их сложным чередованием во времени. Чтобы дать наглядное
представление об адсорбционном цикле, используют так называемые
циклограммы
процессов.
Так называют графическую запись чередования
стадий в каждом адсорбере адсорбционной установки во времени.
Используют две системы представления циклограммы. В одной из них над
осью абсцисс – осью времени надписывают названия чередующихся стадий.
В другой системе показывают символические изменения некоторого
характерного параметра процесса во времени. Оба вида циклограмм
70
приведены на рис.2.2 для трехстадийного процесса: адсорбция – нагрев –
охлаждение, осуществляемого в трехадсорберной установке.
Нагрев
Охлаждение
Адсорбция
Нагрев
Охлаждение
Адсорбция
Нагрев
Охлаждение
Адсорбция
Т
Т
Т
Время
Рис.2.2. Циклограммы (характерный параметр – температура)
Различают два вида циклических процессов:
Do'stlaringiz bilan baham: |