8. Средняя теплоемкость реакционной смеси рассчитывают по формуле
, (43)
2,82 кДж/(кг·К).
Подставив найденные значения в уравнение для нахождения температуры на выходе из реактора (29), получим:
Рост температуры по реактору составит:
, (44)
Δt = 408,7 – 375 = 33,7ºC.
Чтобы определить температуру реакционной смеси при разных глубинах обессеривания, необходимо построить график.
Теплоемкость реакционной смеси не изменяется, следовательно зависимость t от ΔS линейная и для построения графика достаточно всего двух точек:
а) при начальном содержании серы ΔS = 1,6% мас. температура 375ºС;
б) при конечном содержании серы ΔS = 0,016% мас. температура 408,7ºС.
Построим график зависимости t от ΔS, рисунок 1.
ΔS, % мас.
Рисунок 1 – Зависимость температуры реакционной смеси от остаточного содержания серы в серье
Данные кинетического расчета сводим в таблицу 6.
По полученным данным построим график в координатах l/r – ΔS (рисунок 2). Графическим интегрированием находим площадь под полученной кривой в пределах содержания серы от 0,016 до 1,6% мас., поскольку интеграл (25) математическим способом не решается.
Таблица 6 – Данные кинетического расчета процесса обессеривания
Показатель |
Содержание серы, % мас. |
|||
1,6 |
1 |
0,5 |
0,016 |
|
Т, К |
648 |
661,5 |
672,75 |
681,7 |
k=k0·e-E/RT |
60,04 |
75,506 |
90,288 |
101,688 |
S2 |
2,56 |
1 |
0,25 |
0,000256 |
r=k·S2 |
153,7 |
75,506 |
22,572 |
0,026 |
l/r |
0,0065 |
0,0132 |
0,0443 |
36,46 |
ΔS, % мас.
Рисунок 2 – Зависимость обратной скорости реакции от остаточного содержания серы в серье
Площадь под кривой, найденная методом трапеции: 0,2259.
Значение G’ находим из соотношения
, (45)
G’ = м3/ч.
Тогда объем катализатора будет равен (24)
VK = 319,7·0,2259 = 72,25 м3.
Для характеристики процесса применяют объемную скорость подачи сырья – соотношение объема жидкого сырья, подаваемого на объем катализатора в час (ν0, ч-1):
, (46)
ч-1
5.3 Конструктивный расчет реактора
5.3.1 Расчет размеров аппарата
По найденному значению объема катализатора вычислим геометрические размеры реактора гидроочистки (рисунок 3).
Рисунок 3 – Размеры реактора гидроочистки
При цилиндрической форме реактора отношение высоты реакционной зоны к диаметру равно 2:1 или
, (47)
где НРЗ – высота реакционной зоны, м;
DP – диаметр реакционной зоны.
Тогда
. (48)
Отсюда диаметр реактора равен
, (49)
м.
По стандарту выбираем диаметр равным 3,6 м.
Высота слоя катализатора составляет:
НРЗ = 2·3,6 = 7,2 м.
Высота цилиндрической части катализатора:
, (50)
м.
Общая высота реактора:
Н = НЦИЛ + DP, (51)
Н = 10,8 + 3,6 = 14,4 м.
0 комментариев