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;

а12 – 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

Объемный расход коксового газа с водяным паром, м3

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


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


Информация о работе «Очистка промышленных газов от сероводорода»
Раздел: Промышленность, производство
Количество знаков с пробелами: 52701
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
12572
0
2

... 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- ...

Скачать
40322
6
5

... 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 ...

Скачать
150275
13
23

... 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 ...

Скачать
49267
0
6

... 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


Наверх