Студопедия — Определение оптимального флегмового числа
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Определение оптимального флегмового числа






 

Флегмовым числом называется отношение количества флегмы Ф к количеству дистиллята Р:

R = Ф/Р (9)

На диаграмме х - у (см. рисунок 2) величина отрезка В на оси у, получаемого продолжением рабочей линии укрепляющей части колонны до пересечения с осью у, однозначно связана со значением флег­мового числа

R = (xP – B)/B (10)

Минимальному значению флегмового числа соответствует макси­мальное значение отрезка Вmax, который образуется при проведе­нии линии через точку С с координатами (хР; уР) и точку Bi c ко­ординатами (xF; у*F) до пересечения с осью у

Rmin = (xP – Bmax)/Bmax (10а)

В точке В1 (см. рисунок 2) движущая сила равна 0, поэтому заданное разделение исходной смеси может быть достигнуто при различных зна­чениях.флегмового числа, больше Rmin.

При проверочном проектировании ректификационной колонны долж­но быть выбрано оптимальное значение флегмового числа, при котором рабочий объем аппарата будет минимальным.

Объем колонны

V = nox *HР (11).

где Sк - площадь поперечного сечения колонны, м2;

НР - рабочая высота колонны, м.

Рабочая высота колонны может быть определена по модифициро­ванному уравнению массопередачи

НР = hx *nox (12)

где hx - высота колонны, эквивалентная единице переноса, м;

nox - число единиц переноса (ЧЕЛ),

ЧЕП определяется по значениям рабочих и равновесных концен­трации и, следовательно, изменяется при изменении флегмового чис­ла.

Поперечного сечения колонны определяется из уравнения расхода

Sк = V/ W, (13)

где V – объемный расход паровой фазы в колонне, м3/с;

W - скорость пара в колонне, м/с.

Объемный расход паровой фазы в колонне при прочих равных ус­ловиях пропорционален молярному расходу σ и, следовательно, мож­но записать

Sк = σ/ W (14)

При заданной производительности колонны и условиях разделе­ния величины σ, hx, W остаются неизменными, и можно сделать вы­вод, что минимум рабочего объема совпадает с минимумом величины

V = (R + 1)* nox (15)

Таким образом, задача отыскания оптимального флегмового чис­ла сводится к задаче отыскания минимума функции

R = f((R + 1)* nox) (16)

Определение минимума этой функции удобно производить графическим путем в следующей последовательности:

а) на графике х - у определяется значение Вmax и по формуле (10а) определяется величина Rmin;

б) выбирается ряд значений флегмового числа, больших Rmin (5 – 6 значений);

в) для каждого выбранного значения флегмового числа графически на диаграмме х - у наносятся рабочие линии;

г) для каждого значения флегмового числа графическим путем вычисляется значение интеграла в пределах от xW до xP:

nox = ∫ dx/(x – x*) (17)

Перед проведением графического интегрирования целесообразно составить таблицу зависимости 1/(x – x*) от значения х;

д) проведенные вычисления позволяют построить график в координа­тах (R + 1)* nox от R.

Значение R, при котором функция имеет минимум, будет опти­мальным значением флегмового числа Rопт.

Нa диаграмме х - у (см. рисунок 2) наносится точка А (хW = yW =0,021) и точка С (хP = yP = 0,95), а на кривой равновесия наносится точка В1, с абсциссой хF = 0,527. Из точки С проводится прямая линия через точку В1 до пересечения с осью ординат, отсекая на ней отрезок Вmax = 0,8. Тогда минимальное флегмовое число

Rmin = (0,95 – 0,8)/0,8 ≈ 0,2.

Зададимся значениями флегмовых чисел от 0,2 до 1,0 и определим отрезки, отсекаемые на оси ординат, соответствующие флегмовым числам (см. формулу 10).

При R = 0,25 B0,25 = 0,95/(0,25 + 1) = 0,76.

При R = 0,5 B0,5 = 0,95/(0,5 + 1) = 0,635.

При R = 0,75 B0,75 = 0,95/(0,75 + 1) = 0,542.

При R = 1,0 B1,0 = 0,95/(1,0 + 1) = 0,475.

Концы каждого полученного отрезка соединяем с точкой С и строим линии рабочих концентраций для каждого значения флегмового числа: для R = 0,2 линия АВ1С;

для R = 0,25 линия АВ2С;

для R = 0,5 линия АВ3С;

для R = 0,75 линия АВ4С;

для R = 1,0 линия АВ5С.

Между линиями рабочих концентраций и равновесной кривой определяем значение x – x* для интервала хW = 0,021 до хР = 0,95 и результаты определения в виде 1/(x – x*) заносим в таблицу 3.

По величинам, помещенным в таблице 3, для каждого вертикаль­ного столбца находим методом графического интегрирования величи­ны площадей для каждого флегмового числа.

Например, рисунок 4. График зависимости 1/(x – x*) от х.
R = 0,25; S = 23,6 см2; M1 = 0,1; М2 = 5; nox = М12*S= 0,1 * 5 * 23,6 = 11,8.

 

Таблица 3 – Результаты определения движущей силы x – x*

R 0,25 0,5 0,75 1,0
x 1/(x – x*) 1/(x – x*) 1/(x – x*) 1/(x – x*)
хW = 0,021 66,8 66,8 66,8 66,8
0,1 14,9 14,3 13,9 13,3
0,3 6,4 5,9 5,5 5,3
0,5 10,5 6,5 5,0 4,9
хF = 0,527 25,0 8,0 5,4 4,7
0,6 12,5 6,1 4,7 4,0
0,8 5,9 4,45 3,7 3,45
0,9 4,8 4,55 4,2 4,0
хР = 0,95 5,0 5,0 5,0 5,0

Рисунок 4 – Графическое определение числа единиц переноса для различных значений R.

 

Умножая полученную площадь на масштабные факторы M1 и M2, вычисляется число единиц переноса nox.

По найденным значениям nox для каждого флегмового числа определяется величина (R + 1)* nox, результаты заносятся в таблицу 4.

Таблица 4 – Определение величины (R + 1)* nox

R nox R + 1 (R + 1)* nox
0,25 11,8 1,25 14,7
0,5 8,3 1,5 12,4
0,75 7,2 1,75 12,6
1,0 6,8 2,0 13,6

Строится графическая зависимость (R + 1)* nox от R. (рисунок 5), минимальное значение на котором соответствует оптимальному флегмовому числу.

Рисунок 5 – График зависимости (R + 1)* nox от R

 

По графику на рисунке 5 находим Rопт = 0,6. Находим отрезок В на линии ординат, соответствующий Rопт = 0,6 по формуле (10):

Вопт = 0,95/(0,6 + 1) = 0,594.

На рисунке 2 этому значению будет соответствовать линия АВ0С.

 







Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 926. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Внешняя политика России 1894- 1917 гг. Внешнюю политику Николая II и первый период его царствования определяли, по меньшей мере три важных фактора...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия