3. Расчет абсорбера для улавливания сероводорода из коксового газа
3.1 Исходные данные
Количество коксового газа, м3/час | Q = 20000,0 |
Температура, ˚С | t = 30 |
Давление избыточное, мм. рт. ст. | Pизб = 59,0 |
Плотность коксового газа, кг/м3 | ρ = 0,550 |
Вязкость газа динамическая, Н·сек/м2 | μ = 0,01307· 10-3 |
Содержание H2S в коксовом газе на входе в скруббер, г/м3 | а1 =19,0 |
Содержание H2S в коксовом газе на выходе из скруббера, г/м3 | а2 =1,0 |
3.2 Материальный баланс
Количество поглощенного H2S
GHS = , (1)
где Q – количество коксового газа, м3/час;
а1,а2 – содержание H2S в коксовом газе на входе и выходе из скруббера, г/м3.
GHS = = 360 кг/час
Коэффициент улавливания
η= 1 - ; (2)
η= 1 - = 0,9474, т.е. 95%
Определение диаметра скруббера.
Для определения диаметра аппарата необходимо привести количество коксового газа к фактическим условиям по содержанию водяных паров, температуре и давлению.
Qt= ; (3)
Qt==20598,69 м3/ч
Объемный расход коксового газа с водяным паром, м3/ч
QHO= Qt (4)
где: Qt- объем сухого коксового газа, м3/ч;
pHO – парциальное давление водяных паров при температуре 30˚С
Pсух – давление сухого коксового газа при t = 30˚С
QHO= 20598,7 = 823,6566 м3/ч;
Общий объем коксового газа
Qобщ= Qt+ QHO (5)
Qобщ = 20598,69 + 823,6566 =21422,346 м3/ч
Для определения диаметра аппарата необходимо выбрать насадку скруббера. Принимаем в качестве насадки керамические кольца 50505 мм.
Характеристику насадки определяют по таблице (1):
– свободный объем V = 0,785 м3/ м3;
– удельная поверхность насадки f = 87,5 м3/ м3.
Для определения скорости газа в аппарате используют эквивалентный диаметр:
dэкв = (6)
где: Vc – свободный объем насадки м3/ м3;
f – удельная поверхность, м3/ м3.
dэкв = = 0,036 м.
Критическую скорость можно определить, пользуясь критерием Рейнольдса:
Re = (7)
При Re = 2330
= 2,32 = = 1,53141,5 м/с
Определяем живое сечение аппарата:
Fж = (8)
Fж = = 3,9671 4 м2
Определяем общее сечение аппарата:
Fоб = (9)
где: Vс – свободный объем насадки, м3/ м3
Fоб = = 5,09 м2
Определяем диаметр скруббера:
d = (10)
d == 2,5 м
... свидетельствуют о стремлении подобрать наиболее рациональную композицию реактивов. В УХИНе в последние годы исследовали и подготовили к внедрению в промышленность новые и усовершенствованные способы очистки коксового газа от сероводорода. Однако трудно рассчитывать на повсеместную замену существующих сероочисток принципиально новыми технологиями. Поэтому на заводах, имеющих цехи вакуум- ...
... газов согласно выше описанным положениям и с учетом типа выбранного газоочистного оборудования. Рис.1.Принципиальная технологическая схема очистки промышленных газов 4. Описание механизмов очистки газов пылегазоулавливающих установок принятых в схеме В данном разделе будут описаны основные принципы очистки выбранных методов и механизмы очистки газов ...
... от кислых газов (м3/с) Концентрированные кислые газы, полученные при регенерации метанола, общим потоком подаются на установку переработки кислых газов с получением товарной серы. Из практики известно, что в промышленных условиях при очистке природного газа от кислых газов метанолом с последующим выделением кислых газов при регенерации, получают концентрированный кислый газ, содержащий 58% Н2S ...
... скоростью даже при незначительном содержании озона в газе. Основная трудность окисления и поглощения окислов азота по этому способу состоит в сложности получения больших количеств озона. ОЧИСТКА ГАЗОВ ОТ ДВУОКИСИ СЕРЫ Среди газообразных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, одно из главных мест занимает сернистый ангидрид (двуокись серы). В обычных условиях это бесцветный газ с резким ...
0 комментариев