Файл: Производительностью.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 241

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Расход:

с гидроочищенным вакуумным газойлем с компонентом дизельного топлива

с нестабильным бензином с сероводородом

с углеводородным газом

с циркулирующим водородосодержащим газом потери


693

693

693

693

693

693

693


58,35

6,59

1,40

1,45

1,95

4,98


62 030,13

6 529,77

1 794,45

2 570,69

724,68

21 470,40

708,57

Итого




74,72

95 120,12

2.2.7. Основные размеры реактора
Средняя молекулярная масса сырья
44,29∙p15


1,03 − p15
Мс =15 , (12)

15
p15 = p4 +5∙ ???? =0,913 (13)

15 20

20
???? =0,001828-0,00132∙ p4 (14)
???? =0,001828-0,00132∙ 0,910=0,0006268

15
p15 = 0,910+5 ∙0,0006268 =0,913



с
М = 44,29∙0,913

1,03 0,913
= 346


Средняя молярная температура сырья


Tср.мол.
Характеризующий фактор

= 350 + 550 = 450ºС = 723К (15)

2






1,216∙3Тср.мол.



1,2163723

К = 0,913 = 12

К = 15 , (16)


р
15


Критические параметры определяются по графику Ткр=863 К Ркр=1,4 МПа

Тпр


Рпр

Приведенные константы


= 651 = 0,75

863


= 5,1 = 3,64

1,4

Тпр


Рпр
= Т

Ткр


= Р

Ркр

, (17)

, (18)



Коэффициент сжимаемости z=0,6 (Приложение 8)
Объем сырья при рабочих условиях
V = Gcек∙22,4∙z∙0,1(tср+273), (19)

c Мс∙Р∙t0

c
V = 68,47∙22,4∙0,6∙0,1(378+273) = 0,124 м3 346∙5,1∙273

Для циркулирующего водородосодержащего газа расчет критических

параметров сводим в таблицу 18. Для определения теплосодержания водорода используем монограмму теплосодержания водорода (Приложение 5), для определения теплосодержания индивидуальных углеводородов используем монограмму теплосодержания индивидуальных углеводородов (Приложение 3), для определения теплосодержания сероводорода используем монограмму теплосодержания сероводорода (Приложение 4).

Таблица 18 Критические параметры циркулирующего водородосодержащего газа

Компоненты

у????,

Т????кр, К

у????, ∙Т????кр

Р????кр, МПа

у????,∙Р????кр

Водород Н2 Метан СН4 Этан С2Н6 Пропан С3Н8 Бутан С4Н10

Сероводород Н2 S

0,967

0,0042

0,0034

0,0026

0,0006

0,0222

33

190,4

305,3

369,7

425,8

373,4

31,91

0,800

1,038

0,961

0,255

8,289

1,28

4,6

4,8

4,2

3,62

9,01

1,238

0,019

0,016

0,011

0,022

2,200

Итого

1,00




43,253




3,506


Значения Тiкр и Рiкр для индивидуальных углеводородов


Ткр = 43,3К Ркр = 3,5 МПа
Приведенные константы


Тпр

= 651


43,3
= 15,03


Рпр

= 5,1 = 1,5

3,4

Коэффициент сжимаемости z=0,96 (Приложение 8)




Vцвсг

Объем циркулирующего газа при рабочих условиях
= 4,98∙22,4∙0,96∙0,1(378+273) = 1,74 м3 2,99∙5,1∙273

Для свежего водородосодержащего газа расчет критических параметров

сводим в таблицу 19. Для определения теплосодержания водорода используем монограмму теплосодержания водорода (Приложение 5)
Таблица 19 Критические параметры свежего водородосодержащего газа


Компоненты

уi,

Тiкр, К

уi,∙Тiкр

Рiкр, МПа

уi,∙Рiкр

Водород Н2

Азот N2

0,99

0,01

33

125,9

32,670

1,259

1,28

3,39

1,267

0,034

Итого

1,00




33,929




1,301


Значения Тiкр и Рiкр для индивидуальных углеводородов
Ткр = 33,9 К Ркр = 1,3 МПа
Приведенные константы


Тпр

= 651

33,9
= 19,2

Рпр

V

= 5,1 = 3,92

1,3

Коэффициент сжимаемости z=0,94 (Приложение 8)

Объем свежего водородосодержащего газа при рабочих условиях
= 1,27 22,4 0,98 ∙ 0,1(378 + 273) = 0,58 м3



свсг

2,26 ∙ 5,1 273

Объем газосырьевой смеси
V=0,124 + 1,74 + 0,58= 2,44 м3

Диаметр реактора





4∙F

D =

???? , (20)


где F– площадь сечения реактора, м2
F = Vсм , (21)

????


Где W– линейная скорость движения газосырьевой смеси, принимаем на основании практических данных w=0,3 м/c

F = 2,44 = 8,13 м2


0,3

4∙8,13

D = 3,14 = 3,22 м

Расчетный диаметр соответствует ближайшему стандартному значению диаметра D=3,6 м

Определяем высоту слоя катализатора




где Нk объем катализатора

Н = 4Vk , (22)


k 2
π∙D


V = Gсут

k 24∙ Wc∙ρ
, (23)


где Wc объемная скорость подачи сырья 1 ч−1


k
V = 5 915,49

24∙1∙0,910

= 225,07 м3



k 2
Н = 4225,07 = 28,00 м 3,14∙3,2

Установлено 4 параллельно работающих реактора


1
h = 28,00 = 14,00

2
h1 = Нсл , (24)

Общая высота реактора составляет
Нр = Др + 0,4 + Нсл + 0,2 + Др + 0,1 (25)
Нр = 3,6+0,4+14,00+0,2+3,6+0,1=21,9 м
Расчетную высоту реактора принимаем за Нр = 21,9 м


    1. Расчет теплообменного аппарата с плавающей головкой


Исходные данные для подробного расчета сырьевого теплообменного аппарата сводим в таблицу 20.


Таблица 20– Исходные данные для расчета теплообменного аппарата


Потоки

Начальные и конечные температуры

потоков, 0С

G,

кг/c

420,

1

2

t1

t2

Гидрогенизат

340




-

-

58,35

0,900

Негидроочищенный

Вакуумный газойль

-

-

180

230

68,47

0,910




      1. Расчет температуры выхода вакуумного газойля из теплообменного аппарата


Q = G1 (iτ1 - iτ2 ) = G2 (it2 - it1 ), (26)