Применение процесса абсорбции для очистки выбросов. Расчет тарельчатого абсорбера

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Марта 2013 в 13:45, курсовая работа

Краткое описание

В этой работе будет рассмотрен один из методов защиты атмосферы от сероводорода (температура кипения — 60,35 ОС). Сероводород — бесцветный газ с резким запахом, растворяется в воде, содержится в выбросах производств серы, серной кислоты, сульфитов, сернистых красителей, сульфида бария, химического синтеза берлинской лазури, ультрамарина, сероуглерода, хлорида серы, соды, пестицидов, резинотехнических изделий, вискозы, желатины, фармацевтических, текстильных, кожевенных, металлургических, нефтехимических, клееваренных.

Содержание

Введение 3
Теоретический раздел
Физико-химические основы процесса абсорбции 4
Равновесие при абсорбции 5
Устройство абсорбционных аппаратов 8
Десорбция газов 18
Расчет абсорберов
Расчет абсорбера с насадкой(противопоточной насадочной
башней) для очистки воздуха от паров и газов 19
Расчет тарельчатых абсорберов 21
Практический раздел
Расчет абсорбера для очистки газа от сероводорода 24
Заключение 27
Список использованной литературы

Вложенные файлы: 1 файл

Курсовая работа по ТОЗОС.doc

— 2.57 Мб (Скачать файл)

высота ∆h подпора жидкости над сливной перегородкой ∆h = 0,041м.

Исходя из расчетных  данных, на абсорбере устанавливаем двухсливные тарелки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние годы теория и практика абсорбции газов  получили значительное развитие. Год за годом увеличивается производительность абсорберов и интенсивность их работы, внедряются многие новые типы абсорбционных аппаратов. Исследования процесса абсорбции нельзя считать исчерпанными, поскольку процессы отличаются большой сложностью.

В данной работе освещена теория абсорбционных процессов  и пример расчета тарельчатого абсорбера  для поглощения сероводорода. Данный расчет был взят неслучайно - в настоящее время одной из важнейших проблем мировой экологии является проблема концентрирования в атмосфере сероводорода. Чтобы избежать попадание Н2S в атмосферу, необходимо на промышленных объектах производства химической продукции устанавливать абсорбционные установки по поглощению этого газа. В настоящее время для внедрения в производство какой-либо воздухоохранной техники необходимо одно важное условие - дешевизна проведения процесса и доступность веществ, участвующих в нем. Рассмотренная установка не требует значительных затрат, т.к. компонентом, используемым в процессе, является моноэтаноламин (МЭА).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

 

  1. Гагарин В.Н. Экология для технических вузов.- Ростов н/Д:Феникс,2003.
  2. Данквертс П.В. Газожидкостные реакции.- М.:Химия, 1973.
  3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия,2004.
  4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: Феникс,2003.
  5. Общий курс процессов и аппаратов химической технологии/под ред.В.Г.Айнштейна. – М.: Логос; Высшая школа, 2002.
  6. Рамм В.М. Абсорбция газов. – М.: Химия, 1976.
  7. Скобло А.И. и др. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. – М.: Химия, 1982.
  8. Торочешников Н.С. и др. Техника защиты окружающей среды. – М.:Химия, 1981.

 

 

 

 




Информация о работе Применение процесса абсорбции для очистки выбросов. Расчет тарельчатого абсорбера