Расчет скруббера
Тепловой расчет полого безнасадочного скруббера газожидкостного смесительного теплообменника посредством применения уравнения изменения тепловой энергии теплоносителей и теплообмена. Пример изменения параметров влажного воздуха по высоте скруббера.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 07.04.2015 |
Размер файла | 213,0 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/
Расчет скруббера
Тепловой расчет полого безнасадочного скруббера
Для теплового расчета полого скруббера используют уравнения изменения тепловой энергии теплоносителей и теплообмена. При расчете газожидкостного смесительного теплообменника должны быть заданы параметры теплоносителей, необходимые для составления теплового баланса, а именно: безнасадочный скруббер газожидкостный теплообменник
· расход сухого газа (воздуха), G1, кг/с;
· энтальпия газа на входе в аппарат I1, кДж/кг сухого воздуха;
· влагосодержание d, г/кг сухого воздуха или температура газа t?1, в °С;
· начальная t?2 и конечная t?2 температура воды, в °С.
Уравнения изменения тепловой энергии теплоносителей можно представить в виде теплового баланса:
или
,
где I2 - энтальпия воздуха на выходе из аппарата, кДж/кг сухого воздуха;
G2 - расход охлаждающей воды, кг/с.
В низкотемпературных газожидкостных теплообменных аппаратах потерями тепла в окружающую среду Q11 можно пренебречь (или учесть коэффициентом зп). Приращение или уменьшение массы воды вследствие происходящего тепломассообмена
?W =0,001*G1*(d1 - d2).
При заданных расходах газа G1 и его параметрах из равенства
Уравнения теплообмена:
Q = kх*Vа*?t*ц;
Q = б*F*Vа*?t*ц,
где Vа - активный объем скруббера, м3;
F - поверхность капель в единице объема скруббера, м2/м3;
б, kх - коэффициенты теплообмена, отнесенные соответственно к единице поверхности капли, Вт/(м2·К) и единице объема скруббера, Вт/(м3·К);
?t - температурный напор, град;
ц - коэффициент несовершенства процесса тепло- и массообмена.
Для определения F, б или kх применительно к скрубберу без насадки необходимо выполнить следующие расчеты.
По принятой средней скорости потока w ? 0,8ч1,5 м/с и известном расходе газа G1 диаметр скруббера
При этом в инженерных расчетах пренебрегают объемом жидкости, который обычно не превышает 1-2% объема газа, находящегося в скруббере.
Необходимо с достаточной точностью оценить или рассчитать диаметр капли, который зависит от типа форсунки и давления жидкости перед нею. Размер капли, как следует из дальнейшего изложения метода расчета, существенно отражается на размерах активной части скруббера. Наиболее широкое применение для скрубберов нашли механические форсунки при давлении воды (5-10) 105 Па и более. Диаметр капли dк, м, при распыливании жидкости в механических форсунках в первом приближении рекомендуется определять по формуле
,
где уж - поверхностное натяжение, Н/м;
сг - плотность газовой среды, кг/м3;
wc - скорость выхода струи жидкости из сопла, м/с;
ш - коэффициент, зависящий от свойств жидкости.
Скорость капли при выходе из форсунки может быть порядка wc = 75ч150 м/с. Коэффициент ш для воды равен 2,5 при у = 0,073 Н/м, для глицерина ш = 5 при уж = 0,0638 Н/м.
Диаметр капли определяется
dк ? 3·105/Р,
где Р - давление жидкости перед форсункой, Па.
Производительность механической форсунки Vф, л/с,
где Р - давление жидкости в форсунке, Па;
зp - коэффициент расхода (0,6-0,75);
fф - площадь сечения выходного отверстия форсунки, см2.
Зная расход воды G2 и производительность форсунки Vф, можно определить необходимое количество форсунок:
nф = G2/ Vф.
Потребная мощность для насоса при механическом распыливании N, кВт,
При центробежном распыливании диском диаметр капли
где n - частота вращения об/мин;
Rд - радиус диска, м;
сж - плотность жидкости, кг/м3;
g = 9,8066 м/с2.
Мощность, затрачиваемая при центробежном распыливании, кВт,
N ? 2·10-4·Gж·Rд·n,
где Gж - количество распиливаемой жидкости, кг/с.
Мощность, необходимая для продувания газа через скруббер, кВт,
где ?рг - сопротивление скруббера, принимаемое по опытным данным, Н/м2;
ц1 - коэффициент запаса (1,05-1,15).
В полых теплообменниках большое значение имеет скорость витания капли жидкости. Если считать, что капля в скруббере имеет шарообразную форму, тогда физическое понятие о скорости витания описывается условием Стокса
Под скоростью витания капли понимают такую скорость, при которой наступает равновесие относительной силы тяжести капли и сопротивления газовой среды.
В условиях практических расчетов скорость витания рекомендуется рассчитывать по опытным критериальным соотношениям, например
где Fe - число Федорова для безнасадочного скруббера;
-
число Рейнольдса при скорости витания;
о - коэффициент лобового сопротивления шара (~ 0,5).
Определив из равенства (4.26) скорость витания, найдем действительную скорость падения капли в потоке газа:
для противотока wд = wвит - wг;
для прямотока wд = wвит + wг.
Если в противоточном скруббере wд мала, то следует уменьшить скорость wг путем соответствующего увеличения диаметра скруббера D, и, наоборот, при wд, близкой к скорости витания wвит, следует увеличить wг.
По действительной скорости падения капли определяется время ее падения на пути в 1 м, с/м,
ф = 1/ wд.
Плотность орошения Hв или количество воды, проходящее в единицу времени через 1 м2 поперечного сечения скруббера, м3/(м2·с) или л/(м3·с),
Поверхность шарообразных капель, полученная из 1 литра жидкости, fл, м2/л,
fл = 6/dк.
Поверхность капель в 1 м3 скруббера, м2/м3,
F = fл·Hв·ф.
Коэффициенты теплообмена для газожидкостных смесительных теплообменников определяют по опытным критериальным зависимостям. Истинные значения коэффициентов теплоотдачи зависят от многих факторов: дисперсности распыливания жидкости, физических параметров теплоносителей, способов определения средней разности температур и других, поэтому при наличии экспериментальных данных предпочтительнее пользоваться эмпирическими зависимостями, полученными для каждого частного случая. Коэффициент теплоотдачи при тепло- и массообмене между потоком газа и каплями жидкости в условиях вынужденной конвекции при Re = 1ч220 рекомендуется рассчитывать следующим образом:
где Nu = бdк/лг; Nu0 =2 - число Нуссельта при Re = 0; Re = w0dк/?г;
б - коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К);
dк - диаметр капли, м;
w0 - скорость движения капли относительно газа, м/с;
?г - коэффициент кинематической вязкости газа при средней его температуре;
лг - коэффициент теплопроводности газа при средней температуре между пограничным слоем (поверхностью капли) и газом за пределами пограничного слоя;
Gu = (Tc - Тм)/Тс
симплекс Гухмана, учитывающий влияние массообмена на теплообмен;
Тс, Тм - температура газа по сухому и мокрому термометру, К.
Среднюю разность температур между теплоносителями в скруббере рекомендуется рассчитывать как среднюю логарифмическую величину, так как этот метод расчета относительно простой потому, что все физические параметры теплоносителей при определении опытных зависимостей для расчета коэффициента теплоотдачи относятся, как правило, к среднелогарифмической разности температур.
Определив коэффициент теплоотдачи и среднюю разность температур теплоносителей, можно рассчитать активный объем и высоту скруббера:
Va = Q/(б·F·?t·ц);
hа = 4Vа/(рD2).
Остальные размеры принимают конструктивно исходя из условий надежной сепарации влажного газа и непрерывного, бесперебойного удаления воды.
Решая уравнение теплового баланса для отдельных участков активной части смесительного теплообменника, можно построить процесс изменения параметров воздуха (газа) в i-d диаграмме по высоте рабочей части скруббера, допуская, что в каждом сечении скруббера происходит процесс смешения воздуха двух состояний, а именно насыщенного, находящегося в пограничном слое капли воды, с параметрами рн и ц - 100%, температура которого принимается равной температуре жидкости (tпс = tж), и воздуха, находящегося вне зоны фазового контакта, парциальное давление пара в котором рп. Причем значение рп может быть больше или меньше рн.
Если парциальное давление пара в пограничном слое рн < рп, то происходит осушка воздуха, и, наоборот, при рн > рп - увлажнение. Процесс осушки или увлажнения можно объяснить и по-другому. Если температура охлаждающей воды, а, следовательно, и воздуха в пограничном слое ниже температуры точки росы, то воздух будет осушаться, а увлажняться - при температуре охлаждающей воды выше температуры точки росы (tр).
На (рис. 1) на i-d диаграмме изображены процессы осушки и увлажнения воздуха (газа) в противоточном (а) и прямоточном (б) смесительных теплообменниках.
Рассмотрим построение процесса осушки воздуха в противоточном скруббере. Точка А соответствует начальным параметрам воздуха. При известном значении t?2 = t?2пс на линии ц = 100% находим точку D1. Соединяя точки А и D1 получим линию смешения воздуха двух параметров в нижнем сечении аппарата.
Рис. 1 - Изменение параметров влажного воздуха по высоте скруббера при противоточном (а) и прямоточном (б) движениях теплоносителей
Проводим линию I1,а по возможности ближе к линии I1. Пренебрегая потерями в окружающую среду Qп и изменением расхода воды G2 на величину ±?W при известных G1 и G2, напишем уравнение теплового баланса между сечениями А-а
G1 = (I1 - I1,а) = G2c2(t?2 - t2,а),
откуда находим
По известному значению t2,а находим точку пересечения D2 этой изотермы с кривой ц = 100% (по принятому масштабу в i-d диаграмме точка D2 почти совпадает с точкой D1). Проводим линию смешения
а = D2 и линию I1,b. Обозначим точку пересечения линии а-D2 и I1,b через b. Напишем уравнение баланса между сечениями a и b и вычислим t2,b:
Соединив точки А, а, b, ..., С, получим кривую процесса осушки воздуха при противоточном течении рабочих сред. Из анализа графика следует, что температура точки росы (tр) со стороны входа газа (точка Dp) меньше температуры t?2 = t?2пс, поэтому на какой-то высоте сначала происходит увлажнение воздуха, а затем осушка.
Аналогичным образом строится кривая процесса увлажнения воздуха (рис. 4.6, а. - кривая А, а, b1, ..., С1).
Используя графическое построение процесса увлажнения или осушки воздуха, можно определить конечную температуру воздуха и рассчитать температурный напор по формуле
?t = 1/(?и/(?tпр)),
где и - отношение изменения температуры воздуха в каждой расчетной ступени к полному изменению его температуры в смесительном аппарате;
?tпр - разность температур теплоносителей для одной ступени, град.
Тепловой расчет скруббера с насадкой
Эффективность массо и теплообмена в аппаратах с насадкой при работе их в пленочном режиме достигается путем создания развитой поверхности контакта пленки жидкости с потоком газа и равномерным орошением насадки при определенных соотношениях между количеством жидкости, стекающей по насадке, и скоростью газа, движущегося противотоком к жидкости. Недостаточное орошение не обеспечивает полной смачиваемости насадки, приводит к уменьшению поверхности фазового контакта. Для расчета минимальной плотности рекомендуется эмпирическое соотношение Hж,min = 3,33·10-5f, м3/м2 с. Избыточное орошение насадки приводит к нарушению пленочного режима, к эмульгированию и «затоплению» насадки. Предельная плотность орошения Hж,max чаще всего выявляется из опыта.
При тепловом расчете скруббера определяют необходимый объем и высоту насадки при заданных исходных данных. В исходные данные, как и для безнасадочного скруббера, должны входить: расход сухого газа G1, энтальпия газа на входе I1, влагосодержание d1 или температура газа t?1, начальная t?2 и конечная t?2 температура жидкости. Записывают уравнения изменения энергии (4.12), (4.13) и уравнение теплообмена. Из уравнения теплообмена определяют активный объем насадки
,
где Q - теплота, передаваемая в скруббере от одной среды к другой, Вт;
?t - средняя разность температур, град, по формулам (4.38);
- поверхность насадки в единице объема, м2/м3;
бн - коэффициент теплообмена Вт/(м2·К);
шсм - коэффициент смачиваемости, то есть отношение смоченной поверхности к полной поверхности насадки.
Коэффициент шсм определяется (приближенно) как отношение:
,
где V - объем жидкости, удерживаемой 1 м3 насадки;
V0 - объем жидкости, удерживаемой 1 м3 насадки при полной ее смачиваемости;
Нж - плотность орошения, м3/(м2·с).
Для расчета плотности орошения Нж по формуле (4.29) необходимо определить расход жидкости G2 из выражения (4.15) и диаметр скруббера D из (4.18).
Для определения коэффициента смачиваемости вводится величина, называемая функцией плотности, то есть f1(Hж), характеризующая количество жидкости, задерживаемой насадкой. Значение этой функции приведено ниже.
Диаметр скруббера рассчитывают по оптимальной скорости парогазовой смеси wг.опт. Эта скорость должна соответствовать равенству
Vсв - свободный объем насадки, м3/м3;
G1, G2 - расход газа и жидкости, кг/с;
сг, сж - плотность парогазовой смеси (сг = свл) и жидкости, кг/м3;
dпр - приведенный диаметр, м;
мг - вязкость парогазовой смеси, Н·с/м2.
Определив значение Re?, можно рассчитать оптимальную скорость парогазовой смеси
Необходимо отметить, что фактическая скорость парогазового потока в условиях эксплуатации будет больше wг,опт, потому что при заполнении насадки жидкостью уменьшается V?св < Vсв.
Если коэффициент смачиваемости, рассчитанный по формуле (4.40), больше единицы, то можно считать, что при правильном распределении газа и жидкости по сечению аппарата насадка смачивается полностью, и в расчете принимается ш = 1.
Для равномерного распределения газа и жидкости по сечению аппарата отношение высоты насадки к ее диаметру h/D не должно быть меньше 1,5-2 и больше 5-7.
Коэффициент теплообмена при охлаждении в скруббере с насадкой воздуха или газа водой
Nu = (бdпр)/лг;
лг - теплопроводность влажного воздуха; dnp = dэ - приведенный или эквивалентный диаметр;
Reг = (wгdпр)/vг;
Prг = vвл.г/aвл.г;
Reж = (Hжdпр)/vж
число Рейнольдса, рассчитанное по параметрам жидкости при температуре 20°С; Нж - плотность орошения, м3/(м2·с);
е = ir/цmRT2
безразмерный комплекс, учитывающий влияние массообмена; i - энтальпия пара, кДж/кг; r - теплота парообразования, кДж/кг; ц = б/бm ? cр/cm - соотношение Льюиса; б - коэффициент теплообмена; бm - коэффициент массообмена; m = мп/ мг отношение молекулярных масс пара и воздуха; ср - теплоемкость влажного воздуха (отнесенная к 1 кг сухого воздуха), кДж/(кг·К); Т - температура парогазовой смеси, К.
Для процессов тепло- и массообмена, протекающих при температурах от 20 до 90 °С, среднее значение е рекомендуется принимать е = 130.
Средняя концентрация пара в смеси х, кг/кг сухого воздуха (приближенно)
где хп - концентрация пара в парогазовой смеси, кг/кг сухого воздуха определяется в i-d диаграмме точкой пересечения кривой процесса и изотермы для средней температуры влажного воздуха (смеси);
хзи - концентрация пара в парогазовой смеси у зеркала испарения воды, кг/кг сухого воздуха, определяется точкой пересечения изотермы tг = 20 °С и кривой ц = 100%.
После определения по формуле (4.39) активного объема насадки Vа находят ее высоту h по соотношению (4.34).
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчет параметров потоков продуктов сгорания и пароводяной среды, геометрических характеристик поверхностей нагрева, тепловой изоляции экономайзера. Проверка значений газодинамических сопротивлений. Определение изменения температуры по высоте стенки.
курсовая работа [124,3 K], добавлен 25.12.2013Характеристика тепловой нагрузки. Определение расчётной температуры воздуха, расходов теплоты. Гидравлический расчёт тепловой сети. Расчет тепловой изоляции. Расчет и выбор оборудования теплового пункта для одного из зданий. Экономия тепловой энергии.
курсовая работа [134,1 K], добавлен 01.02.2016Характеристика котла ТП-23, его конструкция, тепловой баланс. Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания топлива. Тепловой баланс котельного агрегата и его коэффициент полезного действия. Расчет теплообмена в топке, поверочный тепловой расчёт фестона.
курсовая работа [278,2 K], добавлен 15.04.2011Тепловой баланс котельного агрегата, расчет теплообмена в топке и теплообмена пароперегревателя. Теплосодержание газов на входе и выходе, коэффициент теплоотдачи конвекцией. Расчет водяного экономайзера, воздухоподогревателя, уточнение теплового баланса.
практическая работа [270,8 K], добавлен 20.06.2010Характеристика котла ДЕ-10-14ГМ. Расчет объемов продуктов сгорания, объемных долей трехатомных газов. Коэффициент избытка воздуха. Тепловой баланс котельного агрегата и определение расхода топлива. Расчет теплообмена в топке, водяного экономайзера.
курсовая работа [267,4 K], добавлен 20.12.2015Энтальпия воздуха и продуктов сгорания. Тепловой баланс парогенератора и расход топлива. Основные конструктивные характеристики топки. Расчет фестона, перегревателя, испарительного пучка и хвостовых поверхностей. Определение теплообмена в топке.
курсовая работа [541,4 K], добавлен 25.06.2013Расчет объемов и энтальпий воздуха, а также продуктов сгорания топлива. Тепловой баланс котлоагрегата. Определение параметров теплообмена в топке. Порядок и методика расчета водяного экономайзера, аэродинамических параметров. Невязка теплового баланса.
курсовая работа [220,1 K], добавлен 04.06.2014Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.
реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010Расчетные характеристики топлива. Расчет теоретических объемов воздуха и основных продуктов сгорания. Коэффициент избытка воздуха и объемы дымовых газов по газоходам. Тепловой баланс котла и топки. Тепловой расчет конвективных поверхностей нагрева.
контрольная работа [168,0 K], добавлен 26.03.2013Основы тепловой работы камерной садочной печи для цилиндрических заготовок; характеристика и условия процессов; технологический режим нагрева металла. Расчет параметров внешнего теплообмена, горения топлива, воздушного тракта, к.п.д. и производительности.
курсовая работа [3,9 M], добавлен 07.12.2012Выбор температуры уходящих газов и коэффициента избытка воздуха. Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания, а также энтальпии воздуха. Тепловой баланс теплового котла. Расчет теплообменов в топке, в газоходе парового котла. Тепловой расчет экономайзера.
курсовая работа [242,4 K], добавлен 21.10.2014Выбор расчетных температур и способа шлакоудаления. Расчет энтальпий воздуха, объемов воздуха и продуктов сгорания. Расчет КПД парового котла и потерь в нем. Тепловой расчет поверхностей нагрева и топочной камеры. Определение неувязки котлоагрегата.
курсовая работа [392,1 K], добавлен 13.02.2011Определение расчетных поверхностей теплообмена и перепадов температур. Расчет суммарного потока теплоты через поверхность бака трансформатора. Определение зависимости изменения температуры воздуха и масла от коэффициента загрузки трансформатора.
курсовая работа [733,9 K], добавлен 19.05.2014Описание конструкции котла и топочного устройства. Расчет объемов продуктов сгорания топлива, энтальпий воздуха. Тепловой баланс котла и расчет топочной камеры. Вычисление конвективного пучка. Определение параметров и размеров водяного экономайзера.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.01.2014Действительное количество воздуха и продуктов сгорания. Тепловой баланс котельного агрегата и расход топлива. Основные конструктивные характеристики топки. Расчет теплообмена, фестона, пароперегревателя, хвостовых поверхностей и невязки теплового баланса.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 24.10.2013Назначение, конструкция и рабочий процесс котла парового типа КЕ 4. Расчет объемов и энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Тепловой баланс котла и расход топлива. Тепловой расчет топочной камеры, конвективного пучка, теплогенератора, экономайзера.
курсовая работа [182,6 K], добавлен 28.08.2014Описание конструкции котлоагрегата, его поверочный тепловой и аэродинамический расчет. Определение объемов, энтальпий воздуха и продуктов сгорания. Расчет теплового баланса и расхода топлива. Расчет топочной камеры, разработка тепловой схемы котельной.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.01.2016Расчет горения топлива. Тепловой баланс котла. Расчет теплообмена в топке. Расчет теплообмена в воздухоподогревателе. Определение температур уходящих газов. Расход пара, воздуха и дымовых газов. Оценка показателей экономичности и надежности котла.
курсовая работа [4,7 M], добавлен 10.01.2013Расчет объема продуктов сгорания и воздуха. Тепловой баланс, коэффициент полезного действия и расход топлива котельного агрегата. Тепловой расчет топочной камеры. Расчет конвективных поверхностей нагрева и экономайзера. Составление прямого баланса.
курсовая работа [756,1 K], добавлен 05.08.2011Двигатель 1G и его модификации. Достоинства и недостатки двигателей 1G-EU и 1G-GEU. Тепловой расчет четырехтактного, шестицилиндрового японского двигателя 1G-FE. Температура воздуха перед впускными органами. Количество воздуха, необходимое для сгорания.
курсовая работа [472,7 K], добавлен 25.05.2014