Разработка энергохимико-технологической системы (ЭХТС)Разработка энергохимико-технологической системы (ЭХТС)

Технологический расчет и эксергетический анализ процесса горения. Материальный, энергетический и эксергетический баланс. Технологический расчет и эксергетический анализ конверсии метана. Эксергетический анализ химического реактора. Процесс теплообмена.

Рубрика Химия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.04.2013
Размер файла 314,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Курсовая работа по технической термодинамике:

«Разработка энергохимико-технологической системы (ЭХТС)»

Выполнила студентка группы О-34

Кириченко И.А.

Преподаватель: Миносьянц С.В.

Москва, 2006

Содержание

I. Введение

II. Схема ЭХТС

III. Технологический расчет и эксергетический анализ процесса горения

III.1 Материальный баланс

III.2 Энергетический баланс

III.3 Эксергетический баланс

IV. Технологический расчет и эксергетический анализ конверсии метана

IV.1 Материальный баланс конверсии

IV.2 Энергетический баланс

IV.3 Баланс механической энергии

IV.4 Эксергетический КПД конверсии

V. Эксергетический анализ химического реактора

VI. Разработка ЭХТС на базе печи конверсии

VI.1 Энергетический баланс горения, определение расхода топлива

VI.2 Расчет турбокомпрессора

VI.3 Аналитический расчет парасилового цикла

VI.4 Определение механической мощности парасилового цикла

VI.5 Определение термического и эксергетического КПД парасилового цикла

VII. Процесс теплообмена

VIII. Выводы

IX. Список литературы

I. Введение

Технологические газы - смесь Н2, СО, СО2, Н2О и некоторых других - используют в агрегатах синтеза аммиака и метанола.

Преимущественно их получают путем двухступенчатой конверсии углеводородных газов, в основном, метана. В первый ступени, которой служит трубчатая печь, совершается конверсия метана с водяным паром; во второй ступени, которой является шахтный реактор, конверсия метана осуществляется кислородом воздуха. В данной работе берется в расчет только первая ступень конверсии.

Очищенный от тяжелых фракций во входном холодильнике-конденсаторе (на схеме не показан) природный газ (в данной работе - метан) сжимается турбокомпрессором ТК от давление Р6 до давления Р7. Турбокомпрессор - двухступенчатый. После сжатия в первой ступени метан охлаждается до исходной температуры T6. Охлаждение осуществляется водой в охладителе ОХ. Для охлаждения воды используется градирня Г. Подача охлажденной воды осуществляется насосом Н.

Пройдя аппарат сероочистки (на схеме не показан) нагретый до температуры Т8 газ смешивается с водяным паром и подается в трубчатую печь, в первую её ступень - подогреватель газовой смеси ПГС. Трубчатая печь состоит из двух последовательно включенных по ходу газа теплообменников: конвективного подогревателя ПГС и радиантных труб РТ. Конвективный и радиантный подогреватели конструктивно представляют систему параллельно включенных труб. Радиантные трубы содержат насадку-катализатор в форме колец Рашига или таблеток.

Химический процесс конверсии метана эндотермический, поэтому для осуществления такого превращения необходим подвод теплоты конвертируемому газу. С этой целью в топке-печи сжигается топливо. Конвертируемый газ после радиантных труб РТ трубчатой печи ТП направляется с параметрами Р9, Т9 в конвертор второй ступени - шахтный реактор (на схеме не показан). Дальнейший ход данного процесса в работе также не рассматривается.

Дымовые газы, образовавшиеся при сжигании топлива в топке трубчатой печи, передают теплоту конвертируемому газу в РТ и ПГС, потом воде и водяному пару в котле-утилизаторе КУ. Котел-утилизатор состоит из водяного экономайзера ВЭ, парового котла ПК, паросборника-сепаратора (на схеме не показан), пароперегревателя ПП.

После того как дымовые газы, передав теплоту воде в водяном экономайзере, покинут парогенератор, они с температурой 450К проходят очистку и выбрасываются дымососом D через дымовую трубу в атмосферу (в данной работе эти процессы не рассматриваются).

Питательная вода для парогенератора подается питательным насосом ПН сначала в водяной экономайзер ВЭ, затем в барабан паросборника ПС.

Из парогенератора выходит перегретый пар с параметрами Р11. Перегретый пар, получаемый в парогенераторе, используется в паровой турбине ПТ для привода турбокомпрессора и насоса, а также и для других целей, если мощность турбины превосходит суммарную мощность турбокомпрессора и насоса. После совершения работы на лопатках турбины пар конденсируется в конденсаторе К при давлении 0,05 бар и снова подается питательным насосом в парогенератор. Вода, используемая в конденсаторе К для охлаждения водяного пара, также охлаждается с помощью градирни Г.

II. Схема ЭХТС

IV. Технологический расчет и эксергетический анализ конверсии метана

IV.1 Материальный баланс конверсии

Исходные данные:

Объемный расход метана .

Мольный (объемный состав) газовой смеси

Степени превращения:

Уравнение реакции конверсии метана:

Мольные потоки на входе в реактор:

Массовый поток на входе

Мольные потоки на выходе:

Прореагировало:

Поэлементный материальный баланс:

а) по “H”:

б) по “C” :

в) по “O” :

Массовый поток на выходе (проверка правильности материального баланса):

IV.2 Энергетический баланс

Исходные данные:

Температура на входе в реактор и выходе из него: T8=578K, T9=1023K.

Давление на выходе из реактора: P9=2,2МПа

Энергетический баланс:

Энтальпии компонентов на входе в реактор и выходе из него

Компонент

CH4

-74,85

14,32

0,075

578

-61,69

0,402

H2O

-241,81

30,0

0,011

578

-232,1

1,608

CH4

-74,81

14,32

0,075

1073

-24,08

0,07638

H2O

-241,81

30,0

0,011

1073

-212,87

1,09344

H2

0

27,3

0,00326

1073

22,87

1,1658

CO2

-393,51

44,14

0,009

1073

-354,5

0,18894

CO

-110,53

28,41

0,004

1073

-86,334

0,13668

Тепловая мощность химического реактора:

(мольные потоки - см. п. IV.1.)

IV.3 Баланс механической энергии

Допущения:

Газовые смеси подчиняются законам идеальных газов.

Параметры трубчатой печи

Число труб nтр=426; диаметр трубы dB=0,072м ; длина трубы LГ=42м

Диаметр зерна в зернистом слое dЗ=0,0027м

Баланс кинетической энергии: (второй закон)

Баланс кинетической энергии записывается в виде:

Давление P8 на входе в реактор ищем методом итераций:

Определяем величины, не изменяющиеся в ходе итераций:

Массовый расход парогазовой смеси:

Сечение пучка труб

Скорость потока газов на выходе из реактора

Потеря давления в реакторе происходит за счет трения и за счет местных сопротивлений.

.;

Коэффициент проницаемости зернистого слоя

Вязкость газовой смеси определяем как среднее арифметическое средних вязкостей на входе в реактор и выходе из него:

Компонент

CH4

13,4+0,019t

305

19,2

0,2

20,239

H2O

8,3+0,040t

305

20,5

0,8

CH4

13,4+0,019t

800

28,6

0,029

26,46

H2O

8,3+0,040t

800

40,3

0,411

H2

9,5+0,014t

800

20,7

0,438

Диссипация определяется из соотношения

Расчет давления P8 методом итераций

итерация

параметр

1

0,9

3,4

12,463

0,255

1,637

3,5545

0,778

8,0955

93,115

Расхождение, %

3,2

Т.о.

IV.4 Эксергетический анализ КПД конверсии

(см.п.V.)

(см.п.III.3.)

= 0,73356 (см.п.VI.1.)

III. Технологический расчет и эксергетический анализ процесса горения

эксергетический конверсия метан химический

Исходные данные и допущения:

1. Процесс горения - адиабатный.

2. Процесс протекает изобарно при давлении 1атм (или близком к нему).

3. Исходные компоненты и продукты сгорания рассматриваются как идеальные газы.

4. Состав топлива (по объему): 0,6CH4 : 0,3C3H8.

5. Воздух, подаваемый в камеру сгорания, рассматривается как двухкомпонентная система с объемным соотношением компонентов

O2: N2 = 21% : 79% = 1: 3,76

6. Параметры топлива и воздуха на входе в камеру сгорания:

T1=Toc=T0=298,15K

P1=Poc=Pє=1 атм

7. Воздух, подаваемый в камеру сгорания, подается с избытком. Коэффициент избытка воздуха бизб=1,03.

III.1 Материальный баланс.

Уравнение реакции горения 1 моля топлива при полном сгорании топлива

0,6CH4 + 0,3C3H8 + 2,7бизбO2 +0,1N2+ 3,76*2,7 бизбN2>1,5CO2 + 2,4H2O + 2,781(бизб-1)O2 + (2,7*3,76бизб +0,1)N2

C учетом того, что бизб=1,03, уравнение реакции запишется в виде:

0,6CH4 + 0,3C3H8 + 2,781O2 +10,45656N2+ 0,1N2 >1,5CO2 + 2,4H2O +0,081O2 + 10,55656N2

III.2 Энергетический (энтальпийный) баланс

(Определение температуры адиабатного горения.)

Рассматриваемый процесс является стационарным процессом, совершающимся в открытой термодинамической системе. В этом случае энергетический баланс записывается в виде:

Полученное балансовое выражение является энтальпийным балансом:

Энтальпия компонента на входе в камеру сгорания равна стандартной энтальпии образования ; на выходе - определяется из соотношения:

Энтальпии компонентов на входе в камеру сгорания.

Компонент

CH4

-74,85

0,6

С3H8

-103,85

0,3

O2

0

N2

0

Энтальпии компонентов на выходе из камеры сгорания.

Компонент

CO2

-393,51

44,14

0,009

-407,1 + 44,14·10-3T +4,52·10-6T2

1,5

O2

0

31,50

0,003

-9,53 + 31,46·10-3T + 1,7·10-6T2

0,081

H2O

-241,8

30,0

0,011

-251,2 + 30,0·10-3T + 5,36·10-6T2

2,4

N2

0

27,90

0,004

-8,5 + 27,88·10-3T + 2,14·10-6T2

10,55656

Так как ,то

-1227,955+435,075*10-3 T +42,3727 *10-6 T2=0

В результате решения данного квадратного уравнения получаем:

Tтеор.ад.гор =2305,519K

III.3 Эксергетический баланс.

Эксергетический КПД адиабатного горения:

;

T1=T0=298,15K ; T2=Tтеор.ад.гор.=2305,519К (см.III.3) ; P1=P2=P°=1атм

Для сечения 2-2 эксергии компонентов определяем по формуле:

Мольные доли компонентов:

Эксергии компонентов:

Компонент

CO2

20,10

44,14

0,009

0,103

94,369

1,5

O2

3,95

31,50

0,003

0,006

42,06

0,081

H2O

8,60

30,0

0,011

0,165

67,632

2,4

N2

0,70

27,90

0,004

0,726

47,47

10,55656

VI. Разработка ЭХТС на базе печи конверсии

VI.1 Энергетический баланс горения. Определение расхода топлива

Допущения:

1. Вся тепловая мощность, полученная при охлаждении топочных газов от температуры адиабатного горения до температуры T2=1835К, передается смеси метана и воды.

Энергетический баланс:

(см.п.III.2.)

(см.п.IV.2.)

Расход топлива равен

V. Эксергетический анализ химического реактора

Эксергетический КПД химического реактора определяется из соотношения:

Зависимость эксергии компонента от температуры и парциального давления выражается соотношением:

Сечение 1-1:

T1=Toc=T0=298,15K ; P1= Pє=1 атм

Эксергии компонентов:

Компонент

CH4

830,0

0,042

822,146

0,6

С3H8

2149,0

0,021

2139,43

0,3

O2

3,95

0,195

-0,100

Эксергиями компонентов воздуха пренебрегаем

N2

0,70

0,742

-11,656

Сечение 21-21: T2=1835К ; P2= Pє=1 атм

Эксергии компонентов:

Компонент

CO2

20,10

44,14

0,009

0,103

69,06

1,5

O2

3,95

31,50

0,003

0,006

26,581

0,081

H2O

8,60

30,0

0,011

0,165

46,627

2,4

N2

0,70

27,90

0,004

0,726

32,72

10,55656

Сечение 8-8:

T8=578K ; P8=3,4МПа (см.п.IV.3.)

Эксергии компонентов:

Компонент

CH4

830,0

14,32

0,075

0,2

838,25

0,402

H2O

8,60

30,0

0,011

0,8

19,08

1,608

Сечение 9-9:

T9=1073K; P9=2,5Мпа

Эксергии компонентов:

Компонент

CH4

830,0

14,32

0,075

0,029

857,22

0,07638

H2O

8,60

30,0

0,011

0,411

29,35

1,09344

H2

235,0

27,3

0,00326

0,438

252,33

1,1658

CO2

20,10

44,14

0,009

0,071

41,55

0,13668

CO

275,4

28,41

0,004

0,051

288,37

0,18894

Эксергетический КПД химического реактора:

VI. Процесс теплообмена

VI.1 Эксергетический анализ

Допущение: участвующие в теплообмене газы рассматриваются как идеальные.

Эксергетический КПД процесса теплообмена определяется из соотношения:

Эксергия тепловой мощности:

VI.2 Расчет турбокомпрессора

Исходные данные:

Давление метана на входе в компрессор P6=8 бар

Температура на входе в компрессор Т6=300К

Энтропийный КПД компрессора

Механический КПД

Допущения:

1. Давление метана на выходе из компрессора принимается равным давлению газовой смеси на входе в реактор, P7=P8=3,4 бар (см.п.IV.3.).

2. Реальный процесс сжатия - политропный. Показатель политропы метана k=1,31.

3. КПД электродвигателя и передачи принимаются за 1.

4. Теплоемкость воды не зависит от температуры

Определение механической мощности турбокомпрессора.

Массовый поток метана:

Механическую мощность турбокомпрессора находим по формуле

КПД компрессорной установки

Степень сжатия газа в ступени полагаем е=3;

Значит, турбокомпрессор - двухступенчатый, z=2.

Работа обратимого процесса (удельная):

Внешняя работа (работа реального процесса):

Механическая мощность турбокомпрессора:

Графическое представление процесса сжатия в турбокомпрессоре.

Примечание: диаграммы построены без соблюдения масштаба.

VI.3 Паросиловой цикл Ренкина

Исходные данные:

Давление водяного пара на входе в турбину P1=104 бар

Температура водяного пара на входе в турбину t1=486?C

Давление в конденсаторе P2=0,05 бар

Энтропийный КПД турбины

Энтропийный КПД насоса

Параметры водяного пара (по i-s диаграмме водяного пара):

Допущение:

Теплообмен между топочными газами и водой происходит без потерь тепла.

Аналитический расчет парасилового цикла.

Расчет проводится как для реального цикла, так и для теоретического.

1-2s - Изоэнтропный процесс расширения в турбине.

1-2 - Реальный процесс расширения в турбине.

2s-3' - Теоретический процесс конденсации.

2-3' - Реальный процесс конденсации.

3'-4s - Изоэнтропный процесс в насосе.

3'-4 - Реальный процесс в насосе.

4s-1 - Теоретический процесс в котле-утилизаторе.

4-1 - Реальный процесс в котле-утилизаторе.

Теплота и работа обратимого и необратимого циклов.

Обратимый цикл

Необратимый цикл

q

l

qe

le

1-2s

0

1,32

1-2

0

1,122

2s-3'

-1,886

0

2-3'

-2,084

0

3'-4s

0

-0,0104

3'-4

0

-0,0193

4s-1

3,1956

0

4-1

3,1867

0

У

1,3096

1,3096

У

1,1027

1,1027

Эти таблицы показывают справедливость I закона термодинамики для циклических процессов: qц=lц .

VI.4 Определение механической мощности парасилового цикла

Энергетический баланс:

Зависимость энтальпии топочных газов от температуры в расчете на 1 кмоль топлива (без учета диссоциации продуктов сгорания):

Разность энтальпий топочных газов в расчете на 1 кмоль топлива:

Расход топлива: (см.VI.1.)

Тепловая мощность парогенератора

В реальном цикле

Расход воды:

Механическая мощность паросилового цикла (паротурбинной установки):

VI.5 Определение термического КПД цикла

КПД обратимого и необратимого циклов составят соответственно:

, что очевидно.

Определение эксергетического КПД парасилового цикла

Эксергетический КПД цикла определяется соотношением

Графическое представление паросилового цикла.

hs (is) - диаграмма

X. Выводы

В данной работе рассмотрена упрощенная схема процесса конверсии метана. Рассчитаны основные составляющие этой схемы. Учтены технологические особенности данного процесса. Определены КПД, характеризующие процессы, протекающие в данной системе. Полученные результаты удовлетворяют физическим представлениям.

В данной ЭХТС производится утилизация тепла топочных газов; эта ЭХТС не требует энергозатрат, т.к. механическая мощность паротурбинной установки достаточно велика для удовлетворения потребностей данной ЭХТС в механической работе (турбокомпрессор, питательный насос) и в электроэнергии (насос, подающий холодную воду в водооборотном цикле); возможно также получение некоторого дополнительного количества электроэнергии, которую можно использовать в различных целях.

XI. Список литературы

1. Смирнов В.А., Шибаева Л.Ф., Миносьянц С.В. Термодинамические расчеты основных процессов в энерго-химико-технологических системах. Учебное пособие. - М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1988. - 68 с.

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с., ил.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технологический расчет и эксергетический анализ конверсии метана и процесса горения. Разработка энергохимико-технологической системы путем составления энергетического баланса горения и оценки расхода топлива. Расчет механической мощности турбокомпрессора.

    курсовая работа [540,0 K], добавлен 07.12.2010

  • Технологическая схема производства аммиака и получения синтез-газа. Эксергетический анализ основных стадий паровоздушной конверсии метана. Термодинамический анализ процесса горения в трубчатой печи. Определение эксергетического КПД шахтного реактора.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 05.11.2012

  • Вычисление степени конверсии реагентов при взаимодействии мезитилена со спиртом, выхода продукта на пропущенное сырье. Составление схемы теплового баланса реактора. Количественный анализ процесса пиролиза изопентана с образованием метана и изобутилена.

    курсовая работа [410,5 K], добавлен 21.02.2009

  • Описание технологической схемы производства и автоматизация технологического процесса. Материальный баланс установки. Организация основного и вспомогательного производства. Расчет материального баланса технологической установки производства метанола.

    дипломная работа [362,8 K], добавлен 18.05.2019

  • Определение степени конверсии мезитилена. Дегидрирование н-бутана, схема реактора. Графическая зависимость перепада температур на входе и выходе от степени конверсии. Количественный анализ процесса пиролиза изопентана с образованием метана и изобутилена.

    курсовая работа [415,3 K], добавлен 24.01.2009

  • Разделение жидких однородных смесей на составляющие вещества или группы, физико-химические основы процесса и закон Коновалова, технологический расчёт и материальный баланс. Физические свойства веществ, участвующих в процессе, конструктивный расчет.

    курсовая работа [125,7 K], добавлен 28.05.2012

  • Степень конверсии мезитилена. Селективность продуктов. Теплота реакции. Зависимость перепада температур на входе и выходе от степени конверсии. Линейное увеличение адиабатического перепада температур в зоне реактора при увеличении степени конверсии.

    курсовая работа [416,1 K], добавлен 04.01.2009

  • Характеристика химического продукта и методы его получения. Физико-химические основы процесса, описание технологической схемы, отходы производства и проблемы их обезвреживания. Перспективы совершенствования процесса получения химического продукта.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 20.06.2012

  • Описание технологической схемы процесса и вспомогательных материалов. Материальный баланс при переработке предельных газов. Расчет основного аппарата - колонны стабилизации. Расчет температура ввода сырья. Определение внутренних материальных потоков.

    курсовая работа [66,2 K], добавлен 04.02.2016

  • Описание технологической схемы очистки фторсодержащих газов экстракции. Материальный баланс процесса абсорбции в полом абсорбере. Тепловой и механический расчет. Выбор конструкционного материала. Диаметр абсорбера и скорость газа. Расчет вентилятора.

    курсовая работа [226,9 K], добавлен 23.04.2015

  • Технология синтеза аммиака. Материальный и тепловой балансы РИВ и РПС. Выбор адиабатического реактора для синтеза NH3. Расчет адиабатического коэффициента. Анализ зависимости объема реактора от начальной температуры, давления и степени превращения.

    курсовая работа [523,3 K], добавлен 22.04.2012

  • Расчет химического процесса синтеза циклогексанона: расходные коэффициенты, материальный и тепловой баланс. Термодинамический анализ основной реакции и константа равновесного состава реагирующих веществ. Расчет теплот сгорания и образования веществ.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 27.01.2011

  • Создание и описание технологической схемы получения сульфида натрия восстановлением сульфата. Составление материального баланса процесса. Расчет технико-экономических показателей процесса. Теоретический и фактический расходные коэффициенты по сырью.

    контрольная работа [150,9 K], добавлен 13.01.2015

  • Этапы первичной переработки природного газа, его состав и принципиальная схема паровоздушной конверсии метана. Схема химических превращений, физико-химические основы, термодинамика и кинетика процесса, сущность и преимущество каталитической конверсии.

    курсовая работа [1011,5 K], добавлен 11.03.2009

  • Материальный баланс абсорбера. Расчет мольного состава регенерированного раствора ДЭА. Тепловой баланс абсорбера. Химический состав насыщенного абсорбента. Расчет диаметра абсорбера в наиболее нагруженном нижнем его сечении. Рабочая высота абсорбера.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.06.2010

  • Вид горения и его основные параметры. Химическое превращение горючего и окислителя в продукты горения. Уравнения материального и теплового баланса реакции горения. Влияние коэффициента избытка воздуха на состав продуктов горения и температуру горения.

    контрольная работа [46,0 K], добавлен 17.01.2013

  • Влияние температуры и избытка пара в парогазовой смеси на равновесие реакции конверсии оксида углерода водяным паром. Кинетические расчёты и теоретическая оптимизация процесса конверсии. Конструкция и расчет конвертора оксида углерода радиального типа.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.10.2014

  • Титан как металл, элемент IV группы Периодической системы, его физические и химические свойства. Описание технологической схемы производства в металлургическом цехе. Восстановление тетрахлорида титана магнием. Расчет конструкционных размеров аппарата.

    курсовая работа [142,2 K], добавлен 14.11.2013

  • Физико-химические основы процессов окисления SO2 в системе двойного контактирования и абсорбции. Расчет значения констант равновесия и выхода продукции. Материальный и тепловой балансы процессов. Разработка технологической схемы получения серной кислоты.

    дипломная работа [207,8 K], добавлен 23.06.2014

  • Методы получения и характеристика основных свойств сульфата алюминия. Физико-химические характеристики основных стадий в технологической схеме процесса по производству сульфата алюминия. Расчет теплового и материального баланса производства алюминия.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.