Научная статья на тему 'МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С ПОРОПЛАСТОВЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ'

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С ПОРОПЛАСТОВЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
78
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ / ТЕПЛОМАССООБМЕН / ПОРОПЛАСТ / ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ / ЭФФЕКТИВНОСТЬ / ИНТЕНСИВНОСТЬ / РЕКТИФИКАЦИОННЫЙ АППАРАТ / МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Аннотация научной статьи по химическим технологиям, автор научной работы — Васильев Петр Сергеевич, Черикова Ксения Васильевна, Шагарова Анжелика Анатольевна, Рева Леонид Саввич

Разработка эффективных контактных устройств тепломассообменных аппаратов, позволяющих увеличить интенсивность протекания тепломассообменных процессов, уменьшить размеры и стоимость технологической аппаратуры, является важной практической задачей современной пищевой промышленности. В этой связи отмечается высокая эффективность поропластовых контактных устройств, обусловленная развитой удельной поверхностью и невысоким гидравлическим сопротивлением. В процессе исследования предложена общая классификация данных устройств; приведены принципиальные схемы конструкций поропластовых насадки и тарелки, дан краткий сравнительный анализ области их применения. Подробно изложены основные отличительные от стандартных методик этапы расчета высокоэффективных тепломассообменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами, включающие определение основных геометрических характеристик поропластовых материалов, высоты насадки (толщины тарелки), количества секций насадки (числа тарелок), гидравлического сопротивления насадочного и тарельчатого аппаратов. Рассмотрен пример инженерного расчета ректификационного тепломассообменного аппарата с насадочными и тарельчатыми поропластовыми контактными устройствами для разделения бинарной смеси "этиловый спирт - вода". Результаты расчета представлены в табличном и графическом виде и позволяют сделать вывод о наибольшей целесообразности практического использования насадочных поропластовых контактных устройств, обладающих меньшими габаритами и гидравлическим сопротивлением.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим технологиям , автор научной работы — Васильев Петр Сергеевич, Черикова Ксения Васильевна, Шагарова Анжелика Анатольевна, Рева Леонид Саввич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

CALCULATION METHOD FOR HEAT AND MASS TRANSFER APPARATUSES WITH POROUS PLASTIC CONTACT DEVICES

The development of effective contact devices for heat and mass transfer apparatuses, which allow increasing the intensity of heat and mass transfer processes, reducing the size and cost of technological equipment, is an important practical task of the modern food industry. In this regard, the high efficiency of foam contact devices is noted, due to the developed specific surface and low hydraulic resistance. In the course of the study, a general classification of these devices has been proposed; schematic diagrams of the constructions of foam packings and trays have been given, a brief comparative analysis of their application area has been carried out. The main stages of calculation of highly efficient heat and mass transfer apparatuses with cellular plastic contact devices, including the determination of the basic geometrical characteristics of cellular materials, packing height (plate thickness), number of packing sections (number of plates), hydraulic resistance of packed and plate apparatus, have been described in detail. An example of an engineering calculation of a distillation heat and mass transfer apparatus with packed and plate-shaped foam contact devices for the separation of a binary mixture "ethyl alcohol - water" has been considered. The results of the calculation are presented in tabular and graphical form and allow us to conclude that it is most expedient to use packed foam contact devices with smaller dimensions and hydraulic resistance.

Текст научной работы на тему «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С ПОРОПЛАСТОВЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ»

УДК 663.55:66.069.83

Методика расчета тепломассообменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами

П. С. Васильев*, К. В. Черикова, А. А. Шагарова, Л. С. Рева

*Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград, Россия; e-mail: nestorvv@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0262-686X

Реферат

Разработка эффективных контактных устройств тепломассообменных аппаратов, позволяющих увеличить интенсивность протекания тепломассообменных процессов, уменьшить размеры и стоимость технологической аппаратуры, является важной практической задачей современной пищевой промышленности. В этой связи отмечается высокая эффективность поропластовых контактных устройств, обусловленная развитой удельной поверхностью и невысоким гидравлическим сопротивлением. В процессе исследования предложена общая классификация данных устройств; приведены принципиальные схемы конструкций поропластовых насадки и тарелки, дан краткий сравнительный анализ области их применения. Подробно изложены основные отличительные от стандартных методик этапы расчета высокоэффективных тепломассообменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами, включающие определение основных геометрических характеристик поропластовых материалов, высоты насадки (толщины тарелки), количества секций насадки (числа тарелок), гидравлического сопротивления насадочного и тарельчатого аппаратов. Рассмотрен пример инженерного расчета ректификационного тепломассообменного аппарата с насадочными и тарельчатыми поропластовыми контактными устройствами для разделения бинарной смеси "этиловый спирт - вода". Результаты расчета представлены в табличном и графическом виде и позволяют сделать вывод о наибольшей целесообразности практического использования насадочных поропластовых контактных устройств, обладающих меньшими габаритами и гидравлическим сопротивлением.

Васильев П. С. и др. Методика расчета тепломассообменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами. Вестник МГТУ. 2022. Т. 25, № 3. С. 259-269. DOI: https://doi.org/10.21443/1560-9278-2022-25-3-259-269.

Calculation method for heat and mass transfer apparatuses with porous plastic contact devices

Pyotr S. Vasilyev*, Ksenia V. Cherikova, Anzhelika A. Shagarova, Leonid S. Reva

*Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia; e-mail: nestorvv@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0262-686X

Abstract

The development of effective contact devices for heat and mass transfer apparatuses, which allow increasing the intensity of heat and mass transfer processes, reducing the size and cost of technological equipment, is an important practical task of the modern food industry. In this regard, the high efficiency of foam contact devices is noted, due to the developed specific surface and low hydraulic resistance. In the course of the study, a general classification of these devices has been proposed; schematic diagrams of the constructions of foam packings and trays have been given, a brief comparative analysis of their application area has been carried out. The main stages of calculation of highly efficient heat and mass transfer apparatuses with cellular plastic contact devices, including the determination of the basic geometrical characteristics of cellular materials, packing height (plate thickness), number of packing sections (number of plates), hydraulic resistance of packed and plate apparatus, have been described in detail. An example of an engineering calculation of a distillation heat and mass transfer apparatus with packed and plate-shaped foam contact devices for the separation of a binary mixture "ethyl alcohol - water" has been considered. The results of the calculation are presented in tabular and graphical form and allow us to conclude that it is most expedient to use packed foam contact devices with smaller dimensions and hydraulic resistance. Vasilyev, P. S. et al. 2022. Calculation method for heat and mass transfer apparatuses with porous plastic contact devices. Vestnik of MSTU, 25(3), pp. 259-269. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.21443/1560-9278-2022-25-3-259-269.

Информация о статье Поступила в редакцию 31.05.2022;

получена после доработки 20.06.2022

Ключевые слова:

этиловый спирт,

тепломассообмен,

поропласт,

инженерное

проектирование,

эффективность,

интенсивность,

ректификационный

аппарат,

методика расчета

Для цитирования

Article info

Received

31.05.2022;

received in revised form 20.06.2022

Key words:

ethanol,

heat and mass transfer, porous plastic, engineering design, efficiency, intensity,

distillation apparatus, calculation method

For citation

Введение

Разработка эффективных контактных устройств, способствующих увеличению интенсивности протекания тепломассообменных процессов в тепломассообменных аппаратах (что определяет производительность, размеры и стоимость технологического оборудования), является актуальной задачей современной пищевой промышленности.

В XXI столетии особое внимание уделяется разработке комбинированных контактных устройств тепломассообменных аппаратов: насадочных и тарельчатых. Комбинированные насадочные аппараты по сравнению с тарельчатыми имеют более низкое гидравлическое сопротивление в расчете на высоту единицы переноса, что (при прочих равных условиях) обеспечивает более низкое энергопотребление. Кроме того, они могут работать при более высоких нагрузках по жидкой и газовой (паровой) фазам, что обусловливает практически двукратное уменьшение диаметра насадочных аппаратов по сравнению с тарельчатыми (Dmitrieva et al., 2006; Ivanov et al., 2010; Pushnov et al., 2010).

Значительное количество работ посвящено комбинированным контактным устройствам (Сокол и др. 2009; Беренгартен и др., 2012; Микуленок, 2012; Инюшкин и др., 2013). Однако следует отметить, что в научно-технической литературе отсутствует классификация указанных устройств. В связи с этим для унификации конструкций контактных устройств, весьма полезной при инженерном проектировании тепломассообменных аппаратов, авторами предложена их общая классификация по следующим основным признакам:

1) по свойствам используемых конструкционных материалов:

а) конструкции, изготовленные из однородного материала (керамика, металл, полимер);

б) конструкции, изготовленные из неоднородного материала (пористая керамика, пористый металл, пористый полимер);

в) конструкции, изготовленные из комбинации однородного и неоднородного материалов;

2) виду используемых конструкционных материалов:

а) керамические конструкции;

б) металлические конструкции;

в) полимерные конструкции;

г) конструкции, выполненные из различных комбинаций керамики, металла и полимера;

3) комбинации насадочных и тарельчатых контактных устройств:

а) упорядоченная насадка - упорядоченная насадка;

б) упорядоченная насадка - неупорядоченная насадка;

в) тарелка - тарелка;

г) упорядоченная насадка - тарелка;

д) неупорядоченная насадка - тарелка.

В настоящее время особый интерес проявляется к комбинированным контактным устройствам, изготовленным с использованием пористых полимерных материалов (поропластов), обладающих развитой удельной поверхностью и невысоким гидравлическим сопротивлением. Область их практического применения включает различные тепломассообменные и биореакционные процессы химической, фармацевтической и пищевой промышленности. Изготовление комбинированных контактных устройств с использованием поропластов не вызывает технологических трудностей, а по своим эксплуатационным свойствам они не уступают контактным устройствам из других материалов (Golovanchikov et al., 2018). При этом необходимо отметить, что поропласты весьма чувствительны к чистоте перерабатываемых технологических сред. Наличие в них механических примесей, особенно мелкодисперсных, приводит в процессе работы тепломассообменного аппарата к загрязнению пор на поверхности контактного устройства, их дальнейшей забивке и "выключению" развитой внутренней поровой структуры из тепломассообменного процесса. Поэтому максимальная эффективность практического применения поропластовых контактных устройств достигается только при работе с чистыми жидкостями и газами.

На рис. 1 представлена принципиальная схема конструкции комбинированной поропластовой насадки (Насадка..., 2013), на рис. 2 - комбинированной поропластовой тарелки (Массообменная тарелка..., 2013), разработанные коллективом авторов для проведения тепломассообменных процессов между газовой (паровой) и жидкой фазами.

На практике выбор комбинированной поропластовой насадки (рис. 1) или тарелки (рис. 2) (при прочих равных условиях) определяется следующими обстоятельствами.

Если поропластовый материал обладает относительно невысокой механической прочностью (содержит преимущественно крупные и сообщающиеся поры), то изготовленное из него контактное устройство в процессе работы в аппарате сжимается под действием гидростатического давления жидкости; его поры

также сжимаются и "выключаются" из тепломассообменного процесса. Доля работоспособного объема поропласта пропорциональна степени сжатия. В этом случае наиболее рационально использовать поропластовые тарелки (рис. 2), толщина которых значительно меньше высоты слоя насадки. Однако гидравлическое сопротивление тарельчатого аппарата должно быть выше насадочного из-за необходимости преодоления дополнительных сопротивления слоя пены на тарелках и сопротивления от сил поверхностного натяжения жидкости при ее барботаже.

Рис. 1. Принципиальная схема конструкции комбинированной поропластовой насадки (кольцо Рашига): 1 - металлический или полимерный цилиндр; 2 - отверстия перфорации; 3 - поропластовый цилиндр, диаметры которого связаны соотношением йв = (0,65-0,75) йн; 4 - капилляры (Насадка..., 2013) Fig. 1. Schematic diagram of the combined porous plastic nozzle design (Rashig ring): 1 - metal or polymer cylinder; 2 - perforation holes; 3 - porous plastic cylinder, the diameters of which are related by the ratio йв = (0.65-0.75) йн; 4 - capillaries (Golovanchikov et al., 2013)

Рис. 2. Принципиальная схема конструкции комбинированной поропластовой тарелки: 1 - корпус тепломассообменного аппарата; 2 - поропластовый диск; 3, 4 - металлические или полимерные диски; 5 - отверстия перфорации; 6 - крепежные элементы (Массообменная тарелка..., 2013) Fig. 2. Schematic diagram of the combined porous plastic tray design: 1 - housing of the heat and mass exchange apparatus; 2 - porous plastic disk;

3, 4 - metal or polymer disks; 5 - perforation holes; 6 - fasteners (Golovanchikov et al., 2013)

Если же поропластовый материал обладает относительно высокой механической прочностью (содержит преимущественно мелкие и несообщающиеся поры), то наиболее рационально использовать поропластовую насадку (рис. 1). При этом количество загружаемых в аппарат слоев насадки будет определяться допустимой степенью сжатия поропластового материала под действием гидростатического давления жидкости и собственного веса насадки.

В ходе проведенных экспериментальных исследований процесса ректификации бинарной смеси "этиловый спирт - вода" с использованием различных поропластовых контактных устройств особую эффективность проявила комбинированная поропластовая насадка (рис. 1), что позволило получить на выходе практически азеотропную смесь. Гидравлические испытания такой насадки показали, что с увеличением фиктивной скорости газа степень увеличения ее гидравлического сопротивления снижается (ОоЬуапМкоу а1., 2018). Эти обстоятельства объясняются значительным влиянием внутренней порозности насадки на кинетические параметры тепломассообменных процессов (Васильев и др., 2019), что требует нестандартного подхода к проектированию тепломассообменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами.

Следует отметить, что конструкция любой поропластовой тарелки по сути ничем не отличается от конструкции поропластовой насадки, что делает невозможным применение к ней методик расчета конструкций классических тарелок (ситчатых, клапанных, колпачковых и др.).

Таким образом, целью настоящей работы является разработка инженерной методики расчета тепломассообменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами для систем "газ (пар) -жидкость".

Теоретические основы

Основные геометрические характеристики поропластовых контактных устройств определяются с помощью разработанного авторами метода (Васильев и др., 2019), учитывающего внутреннюю порозность материала.

На основе фотографического анализа поропластового образца известного размера строят кривую распределения порозностного состава материала гi = Порозность, удельную поверхность и эквивалентный диаметр рассчитывают по формулам:

е = 1 --

Vl

V

(

1 -I е,

л

V11 i l+F

d3 =

V 4е

(1)

(2) (3)

где Ум - объем поропластового материала в контактном устройстве; V - объем аппарата, занимаемый контактным устройством; Е - площадь всех геометрических тел контактного устройства.

Капиллярную структуру поропластового материала анализируют с целью определения преимущественного преобладания в нем открытых (сообщающихся) или закрытых (несообщающихся) пор, так как только в первом случае внутренняя порозность будет оказывать положительное влияние на интенсивность протекания тепломассообменных процессов. Для этого с помощью известных методов математической статистики [например, с использованием критерия согласия Пирсона (Кобзарь, 2006)] проверяют гипотезу о нормальном распределении пор по размерам. Если гипотеза не подтверждается, то капиллярная структура материала с определенной вероятностью является неоднородной, а его поры - преимущественно открытыми. В противном случае материал преимущественно содержит закрытые поры (Васильев и др., 2019).

На основании полученных данных определяют максимально допустимую высоту одной секции поропластовой насадки (толщину одной поропластовой тарелки) исходя из условия деформирования пор материала под действием гидростатического давления жидкости в аппарате не более чем на 15 %, что соответствует допустимому изменению его значений порозности и удельной поверхности не более чем на 5 %:

m

а =

а

Нм = (4)

gpx

где р15 - давление, при котором поры материала деформируются на 15 %; рх - плотность жидкости.

При этом необходимо учитывать, что для одного и того же материала значение р15 будет различно для случаев открытых и закрытых пор. Например, для поропласта на основе каучука СКТВ-1 в случае открытых порр15 = 33 кПа, а в случае закрытых порр15 = 120 кПа (Golovanchikov et al., 2018).

Все материальные и тепловые потоки определяются из общеизвестных уравнений материального и теплового балансов тепломассообменных процессов в системах "газ (пар) - жидкость" (Perry et al., 1999; Новый..., 2004; 2006).

Оптимальная фиктивная скорость движения газа (пара) в насадочном аппарате, равная 80 % от скорости захлебывания, рассчитывается по уравнению (Новый..., 2006)

G

у

0,43

«■;=. (5)

где Яеу = 0,045Аг ' J - число Рейнольдса для газа (пара); G - массовый расход газа (пара);

L - массовый расход жидкости; Аг = ^ У - число Архимеда; ру - плотность газа (пара); ду - вязкость газа (пара).

Для тарельчатого аппарата при расчете оптимальной скорости движения газа (пара) необходимо

дополнительно учесть долю рабочего сечения тарелки у (Новый..., 2006):

<

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

- = . (6)

v

Диаметр аппарата D определяется из общеизвестного уравнения неразрывности потока газа (пара) с округлением до ближайшего значения из стандартного ряда (Perry et al., 1999; Новый..., 2004; 2006). Высоту поропластовой насадки определяют из модифицированного уравнения массопередачи:

H - ^. (7)

Kyv

где п0 = [ , - число единиц переноса по газовой фазе для систем "газ - жидкость"; п0 = [ ^

Ун У - У ( к У - У

число единиц переноса по паровой фазе для систем "пар - жидкость"; у и у - соответственно рабочая и равновесная концентрации перераспределяемого компонента в газовой (паровой) фазе; ун и ук -соответственно начальная и конечная рабочие концентрации перераспределяемого компонента в газовой

Мы,у Ву

(паровой) фазе; КуГ = —^ У - объемный коэффициент массопередачи по газовой (паровой) фазе;

э

Nu„ - 0,035Re0 8Pr,°y3 - диффузионное число Нуссельта для газа (пара); Рг, - —— - диффузионное

У У У У р D

Ну У

число Прандтля для газа (пара); Dy - коэффициент диффузии для газовой (паровой) фазы. Общая высота насадочного аппарата рассчитывается по формуле (Новый..., 2004)

н - Нн + Нс1 + Нс2. (8)

где Нс1 и Нс2 - соответственно высоты сепарационного пространства от насадки до днища и от насадки до крышки аппарата (выбираются из стандартного ряда значений в зависимости от диаметра аппарата).

Если Hn > H№ то необходимо разделить насадку на несколько секций согласно условию (4) и учесть это обстоятельство в уравнении (8). Также необходимо учитывать практические рекомендации по нивелированию "пристенного эффекта", ограничивающие высоту одной секции насадки (Новый..., 2004).

Толщину поропластовой тарелки определяют из равенства числа единиц переноса по газовой (паровой) фазе числу теоретических ступеней изменения концентрации (теоретических тарелок) посредством следующих действий. Вначале рассчитывают суммарную толщину поропластового материала для всех тарелок:

H - . (9)

Kyv

Графически или численно (в зависимости от взаимного расположения рабочей и равновесной линий) определяют число теоретических ступеней изменения концентрации (теоретических тарелок) по газовой (паровой) фазе N и значение среднего КПД по Мэрфри по уравнению (Perry et al., 1999; Новый..., 2004):

Еу-1 - exp (-«0). (10)

Затем рассчитывают число действительных тарелок (с округлением до ближайшего большего целого значения) и толщину поропластовой тарелки:

N = —^, (11)

д Е Еу

Нт = . (12)

1 —д

Общая высота тарельчатого аппарата определяется по формуле (Новый..., 2006)

н = н кл + к N-1)+Нс1 + Нс2, (13)

где йт = Ъп + йс - расстояние между тарелками с округлением до ближайшего значения из стандартного

(<)2

ряда (Расчет..., 2014); Нп = ' - высота слоя пены на тарелке; ¥г = —— - число Фруда для

..0,2 „„„„„„ --------- „„ -------- 17.. _ У У)

gг2 dэ

парожидкостного слоя; Ис - высота сепарационного пространства между тарелками, определяемая из трансцендентного уравнения при заданном допустимом межтарельчатом уносе жидкости У:

У = (А w; -1)' B, (14)

104р, .

А 1 У П V с 1 "

где А =-, В =-5-; ппер - высота переливной перегородки.

^рА РуК

Если Нт > Нм, то необходимо увеличить число тарелок согласно условию (4) и учесть это обстоятельство в уравнении (13).

Гидравлическое сопротивление насадочного аппарата находят по уравнению (Расчет..., 2014):

Ар = (1 + /)^ РМ (15)

у ' ^ 2г

- j Л0,342 f п ^0,190 f ^

где f = 3,331 - "

У

V Р X У

V ^ У У

- фактор гидродинамического состояния; ^ - вязкость жидкости;

1 =160 - коэффициент сопротивления (Оо1оуапсЫкоу а1., 2018).

Кеу

Гидравлическое сопротивление тарельчатого аппарата определяют по уравнению (Расчет... , 2014)

Ар = (Арор +Арет +Ара ) Жд, (16)

Н Ру{ К )2

где Арор =(1 + /) У 2 У— - гидравлическое сопротивление орошаемой тарелки; Арст = ЯР* К -гидравлическое сопротивление слоя пены на тарелке; й0 = Ип (1 - ф) - высота светлого слоя жидкости;

(< )2

ф = 0,9exp (-0,0423Fr0) - газосодержание барботажного слоя; Fr0 = У - число Фруда для

ge К

4Сх

парожидкостного слоя; Др = —- - гидравлическое сопротивление, вызванное силами поверхностного

d3

натяжения жидкости ox на тарелке.

Результаты и обсуждение

Используя основные формулы (1)-(16) разработанной методики, выполним инженерный расчет ректификационного тепломассообменного аппарата с насадочными и тарельчатыми поропластовыми контактными устройствами для разделения бинарной смеси "этиловый спирт - вода". Согласно практическим рекомендациям (Perry et al., 1999; Новый..., 2004) расчет будем проводить для укрепляющей и исчерпывающей частей аппарата. Исходные данные и основные результаты расчета (с учетом округления отдельных величин до значений из стандартных рядов) представлены в таблице.

0,038

Таблица. Исходные данные и основные результаты модельного расчета Table. Initial data and main results of model calculation

Наименование параметра Размерность Обозначение Величина

Исходные данные

Производительность по исходной смеси кг/ч G 400

Массовая доля легколетучего компонента в исходной смеси кг/кг см xf 0,25

Массовая доля легколетучего компонента в дистилляте кг/кг см X p 0,93

Массовая доля легколетучего компонента в кубовом остатке кг/кг см Xw 0,05

Абсолютное давление в колонне Па рабс 1105

Порозность поропластового контактного устройства м3/м3 £ 0,75

Удельная поверхность поропластового контактного устройства м2/м3 а 900

Доля рабочего сечения тарелки - V 1

Допустимый межтарельчатый унос жидкости кг/кг У 0,1

Высота переливной перегородки на тарелке мм hпер 20

Основные результаты расчета

Эквивалентный диаметр поропластового контактного устройства мм d3 3,33

Допустимая высота одной секции поропластовой насадки (толщина одной поропластовой тарелки) мм Нм 3 500

Производительность по кубовому остатку кг/ч Gw 310

Производительность по дистилляту кг/ч Gp 90

Расход тепла в кубе кВт Qw 142

Расход тепла в дефлегматоре кВт Qp 123

Оптимальная фиктивная скорость движения пара в укрепляющей части аппарата м/с w У Укр 0,69

Оптимальная фиктивная скорость движения пара в исчерпывающей части аппарата м/с wy исч 0,55

Средняя оптимальная фиктивная скорость движения пара в аппарате м/с wy 0,62

Диаметр аппарата мм D 400

Число единиц переноса по паровой фазе в укрепляющей части аппарата - n0y укр 13,96

Число единиц переноса по паровой фазе в исчерпывающей части аппарата - n0y исч 1,23

Объемный коэффициент массопередачи по паровой фазе в укрепляющей части аппарата с-1 KyV укр 3,57

Объемный коэффициент массопередачи по паровой фазе в исчерпывающей части аппарата с-1 77* KyV исч 2,82

Высота поропластовой насадки в укрепляющей части аппарата мм Нн. укр 2440

Высота поропластовой насадки в исчерпывающей части аппарата мм Нн. исч 270

Общая высота насадочного аппарата мм Н 4 810

Гидравлическое сопротивление насадочного аппарата Па Ар 450

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Число действительных тарелок в укрепляющей части аппарата - Nд. укр 13

Число действительных тарелок в исчерпывающей части аппарата - N 1 v д. исч 3

Толщина поропластовой тарелки в укрепляющей части аппарата мм Нт. укр 190

Толщина поропластовой тарелки в исчерпывающей части аппарата мм Нт. исч 90

Расстояние между тарелками в укрепляющей части аппарата мм h "т. укр 400

Расстояние между тарелками в исчерпывающей части аппарата мм исч 250

Общая высота тарельчатого аппарата мм Н 10 110

Гидравлическое сопротивление тарельчатого аппарата Па Ар 1 950

На рис. 3 представлена диаграмма фазового равновесия бинарной смеси "этиловый спирт - вода" для оптимального флегмового числа R = 3,6, найденного из условия наименьшего объема аппарата по стандартной методике (Perry et al., 1999; Новый..., 2004). Определенное число теоретических тарелок

(ступеней изменения концентрации) по паровой фазе составило для укрепляющей части аппарата Ыу у^ = 12,74; для исчерпывающей Ыу исч = 2,44.

Рис. 3. Диаграмма фазового равновесия бинарной смеси "этиловый спирт - вода" для оптимального флегмового числа R = 3,6 (Ny укр = 12,74; Ny исч = 2,44) Fig. 3. Phase equilibrium diagram of a binary mixture of ethyl alcohol - water for the optimal reflux ratio R = 3.6 (Np, st = 12.74; Np, ex, = 2.44)

Из таблицы видно, что при прочих равных условиях общая высота насадочного аппарата (Н = 4 810 мм) примерно в два раза меньше высоты тарельчатого аппарата (Н = 10 110 мм), а гидравлическое сопротивление насадочного аппарата (Ар = 450 Па) примерно в четыре раза меньше гидравлического сопротивления тарельчатого аппарата (Ар = 1 950 Па).

Графики зависимости общей высоты насадочного и тарельчатого ректификационных тепломассообменных аппаратов диаметром Б = 400 м от производительности по исходной смеси "этиловый спирт - вода" [при прочих равных условиях (см. таблицу)] представлены на рис. 4.

Из рис. 4 видно, что насадочный ректификационный аппарат по сравнению с тарельчатым обладает в среднем в два раза меньшими габаритами и, соответственно, металлоемкостью во всем исследуемом диапазоне изменения производительности.

Графики зависимости гидравлического сопротивления насадочного и тарельчатого ректификационных тепломассообменных аппаратов диаметром Б = 400 м от производительности по исходной смеси этиловый "спирт - вода" [при прочих равных условиях (см. таблицу)] представлены на рис. 5.

Из рис. 5 видно, что насадочный ректификационный аппарат по сравнению с тарельчатым обладает в среднем в пять раз меньшим гидравлическим сопротивлением и, соответственно, энергопотреблением во всем исследуемом диапазоне изменения производительности.

Таким образом, сравнительный анализ полученных графических результатов расчета на рис. 4 и 5 показывает, что насадочные поропластовые контактные устройства обладают значительно большей эффективностью по сравнению с тарельчатыми. Это обстоятельство позволяет рекомендовать использовать поропластовые насадки для эффективного проведения тепломассобменных процессов в системах "газ (пар) - жидкость".

Рис. 4. Графики зависимости общей высоты ректификационного аппарата диаметром D = 400 мм от производительности по исходной бинарной смеси "этиловый спирт - вода" (см. таблицу): 1 - с поропластовой насадкой; 2 - с поропластовыми тарелками Fig. 4. Graphs of the dependence of the total height of the distillation apparatus with the diameter of D = 400 mm on the performance of the initial binary mixture of ethyl alcohol - water (the table): 1 - with a porous plastic nozzle; 2 - with a porous plastic plates

Рис. 5. Графики зависимости гидравлического сопротивления ректификационного аппарата диаметром D = 400 мм от производительности по исходной бинарной смеси "этиловый спирт - вода" (см. таблицу): 1 - с поропластовой насадкой; 2 - с поропластовыми тарелками Fig. 5. Graphs of the dependence of the hydraulic resistance of the distillation apparatus with the diameter of D = 400 mm on the performance of the initial binary mixture of ethyl alcohol - water (the table): 1 - with a porous plastic nozzle; 2 - with a porous plastic plates

Заключение

В результате проведенных исследований разработана методика расчета тепломассобменных аппаратов с поропластовыми контактными устройствами для систем "газ (пар) - жидкость", позволяющая вести их инженерное проектирование. Основным ее достоинством является возможность определения истинных

значений порозности и удельной поверхности поропластового насадочного/тарельчатого контактного устройства, необходимой высоты поропластовой насадки или толщины поропластовых тарелок и их числа, а также гидравлического сопротивления насадочного/тарельчатого тепломассообменного аппарата.

Полученные результаты расчета подтверждают эффективность использования поропластовых контактных устройств для проведения тепломассобменных процессов в системах "газ (пар) - жидкость". При этом установлено, что использование поропластовых насадок в среднем в три раза более эффективно по сравнению с поропластовыми тарелками.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-1603.2022.4 "Разработка энергоресурсоэффективного оборудования для реализации тепломассообменных процессов с использованием множественного капельного кипения и высокопористых материалов на основе экспериментально-теоретических исследований".

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Библиографический список

Беренгартен М. Г., Невельсон А. О., Пушнов А. С. Комбинированные насадки для контактных аппаратов //

Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2012. № 12. С. 9-12. Васильев П. С., Рева Л. С., Шагарова А. А. Метод расчета основных геометрических характеристик насадок из поропластовых материалов // Химическая технология. 2019. № 20(9). С. 429-432. DOI: https://doi.org/ 10.31044/1684-5811-2019-20-9-429-432. EDN: AFKIDM. Инюшкин Н. В., Никулин В. А., Титов А. Г., Гильванова З. Р. Скрубберы с комбинированной насадкой //

Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2013. № 3. С. 28-30. Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. М. : Физматлит, 2006. 816 с.

Массообменная тарелка : полезная модель 135522 Рос. Федерация / А. Б. Голованчиков, П. С. Васильев,

С. Л. Рева, Л. С. Рева [и др.]. № 2013130814/05 ; заявл. 04.07.2013 ; опубл. 20.12.2013, Бюл. № 35. Микуленок И. О. Комбинированные контактные устройства массообменных колонн // Химическое

и нефтегазовое машиностроение. 2012. № 2. С. 7-10. Насадка для массообменного аппарата : полезная модель 131311 Рос. Федерация / А. Б. Голованчиков, П. С. Васильев, Н. А. Дулькина, Т. Б. Агеева [и др.]. № 2013104528/05 ; заявл 04.02.2013 ; опубл. 20.08.2013, Бюл. № 23.

Новый справочник химика-технолога. Процессы и аппараты химических технологий : в 2 ч. / под ред.

Г. М. Островского. СПб. : Профессионал, 2004. Ч. 1. 848 с. Новый справочник химика-технолога. Процессы и аппараты химических технологий : в 2 ч. / под ред.

Г. М. Островского. СПб. : Профессионал, 2006. Ч. 2. 916 с. Расчет и проектирование массообменных аппаратов / под ред. А. Н. Острикова. СПб. : Лань, 2015. 342 с. Насадки массообменных колонн / Б. А. Сокол [и др.] ; под ред. Д. А. Баранова. М. : Инфохим, 2009. 358 с. Dmitrieva G. B., Berengarten M. G., Pushnov A. S., Poplavskii V. Y. [et al.]. New combination packing for heat-and mass-exchange vessels // Chemical and Petroleum Engineering. 2006. Vol. 42, Iss. 7-8. P. 361-366. DOI: https://doi.org/10.1007/s10556-006-0108-z. Golovanchikov A. B., Shagarova A. A., Vasil'ev P. S., Cherikova K. V. Porous plastic packing for heat and mass transfer processes // Chemical and Petroleum Engineering. 2018. Vol. 53, Iss. 5. P. 759-764. DOI: https://doi.org/10.1007/s10556-018-0417-z. Ivanov A. E., Berengarten M. G., Klyushenkova M. I. Processes and equipment for chemical and oil-gas production // Chemical and Petroleum Engineering. 2010. Vol. 46, Iss. 7-8. P. 433-440. DOI: https://doi.org/ 10.1007/s10556-010-9355-0. Perry H. R., Green D. W. Perry's chemical engineers' handbook. New York : McGraw-Hill, 1999. 2582 p. Pushnov A. S., Lagutkin M. G., Petrashova E. N. New technique of packaging regular nozzles in the heat and mass transfer // Russian Journal of Applied Chemistry. 2010. Vol. 83, Iss. 3. P. 569-571. DOI: https://doi.org/ 10.1134/S1070427210030353.

References

Berengarten, M. G., Nevelson, A. O., Pushnov, A. S. 2012. Combined nozzles for contact devices. Chemical and

Petroleum Engineering, 12, pp. 9-12. (In Russ.) Vasil'ev, P. S., Reva, L. S., Shagarova, A. A. 2019. Calculation method of porous plastic packing basic geometrical characteristics. Chemical Technology, 20(9), pp. 429-432. DOI: https://doi.org/10.31044/1684-5811-2019-20-9-429-432. (In Russ.) Inyushkin, N. V., Nikulin, V. A., Titov, A. G. 2013. Scrubbers with combination nozzle. Chemical and Petroleum Engineering, 3, pp. 28-30. (In Russ.)

Kobzar, A. I. 2006. Applied mathematical statistics. For engineers and scientists. Moscow. (In Russ.) Golovanchikov, A. B., Vasiliev, P. S., Reva, S. L., Reva, L. S. et al. Volgograd State Technical University. 2013.

Mass transfer tray, Russian Federation, Pat. 135522. (In Russ.) Mikulenok, I. O. 2012. Combined contact devices of mass transfer columns. Chemical and Petroleum

Engineering, 2, pp. 7-10. (In Russ.) Golovanchikov, A. B., Vasiliev, P. S., Dulkina, N. A., Ageeva, T. B. et al. Volgograd State Technical

University. 2013. Nozzle for mass transfer apparatus, Russian Federation, Pat. 131311. (In Russ.) New handbook of the chemist-technologist. Processes and apparatuses of chemical technologies. 2004. Ed.

Ostrovsky, G. M. P. 1. St. Petersburg, Professional. (In Russ.) New handbook of the chemist-technologist. Processes and apparatuses of chemical technologies. 2006. Ed.

Ostrovsky, G. M. P. 2. St. Petersburg, Professional. (In Russ.) Calculation and design of mass transfer apparatus. 2014. Ed. Ostrikov, A. N. St. Petersburg. (In Russ.) Sokol, B. A., Chernyshev, A. K., Baranov, D. A. 2009. Packings for mass transfer columns. Moscow. (In Russ.) Dmitrieva, G. B., Berengarten, M. G., Pushnov, A. S., Poplavskii, V. Y. et al. 2006. New combination packing for heat- and mass-exchange vessels. Chemical and Petroleum Engineering, 42(7), pp. 361-366. DOI: https://doi.org/10.1007/s10556-006-0108-z. Golovanchikov, A. B., Shagarova, A. A., Vasil'ev, P. S., Cherikova, K. V. 2018. Porous plastic packing for heat and mass transfer processes. Chemical and Petroleum Engineering, 53(5), pp. 759-764. DOI: https://doi.org/ 10.1007/s10556-018-0417-z. Ivanov, A. E., Berengarten, M. G., Klyushenkova, M. I. 2010. Hydrodynamics of the bubbling layer in a new type of combined heat and mass exchange. Chemical and Petroleum Engineering, 46(7-8), pp. 433-440. DOI: https://doi.org/10.1007/s10556-010-9355-0. Perry, H. R., Green, D. W. 1999. Perry's chemical engineers' handbook. New York, McGraw-Hill. Pushnov, A. S., Lagutkin, M. G., Petrashova, E. N. 2010. New technique of packaging regular nozzles in the heat and mass transfer. Russian Journal of Applied Chemistry, 83(3), pp. 569-571. DOI: https://doi.org/ 10.1134/S1070427210030353.

Сведения об авторах

Васильев Петр Сергеевич - пр. им. В. И. Ленина, 28, г. Волгоград, Россия, 400005; Волгоградский государственный технический университет, канд. техн. наук, доцент; e-mail: nestorvv@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0262-686X

Pyotr S. Vasilyev - 28 Lenin Ave., Volgograd, Russia, 400005;

Volgograd State Technical University, Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor;

e-mail: nestorvv@mail.ru, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0262-686X

Черикова Ксения Васильевна - пр. им. В. И. Ленина, 28, г. Волгоград, Россия, 400005; Волгоградский государственный технический университет, аспирант; e-mail: tchyorickowa. xenia@yandex.ru

Ksenia V. Cherikova - 28 Lenin Ave., Volgograd, Russia, 400005;

Volgograd State Technical University, PhD. Student; e-mail: tchyorickowa.xenia@yandex.ru

Шагарова Анжелика Анатольевна - пр. им. В. И. Ленина, 28, г. Волгоград, Россия, 400005; Волгоградский государственный технический университет, канд. техн. наук, доцент; e-mail: shagarang@mail.ru

Anzhelika A. Shagarova - 28 Lenin Ave., Volgograd, Russia, 400005; Volgograd State Technical University, Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor; e-mail: shagarang@mail.ru

Рева Леонид Саввич - пр. им. В. И. Ленина, 28, г. Волгоград, Россия, 400005; Волгоградский государственный технический университет, канд. техн. наук, доцент; e-mail: leonidreva46@mail.ru

Leonid S. Reva - 28 Lenin Ave., Volgograd, Russia, 400005;

Volgograd State Technical University, Cand. Sci. (Engineering), Associate Professor;

e-mail: leonidreva46@mail.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.