Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2012 в 14:28, контрольная работа
Реактор гидроочистки служит для очистки сырья от серосодержащих соединений.
Исходные данные для расчета.
1. Характеристика сырья:
а) ваккумный газойль 180-530 оС;
б) плотность = 0,907 г/см3;
3.5.7. Материальный баланс реактора гидроочистки
На основе материального баланса блока гидроочистки составим материальный баланс реактора гидроочистки и сведем его в таблицу 3.9. В реактор поступает сырье, свежий ВСГ и циркулирующий ВСГ, состав которого приведен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Состав циркулирующего водородсодержащего газа
Содержание компонента |
Н2 |
СН4 |
С2Н6 |
С3Н8 |
ΣС4Н10 |
ΣС5Н12 |
yi', мол. доли |
0,668 |
0,15 |
0,105 |
0,051 |
0,017 |
0,009 |
yi, масс. доли |
0,124 |
0,223 |
0,293 |
0,208 |
0,092 |
0,060 |
3.5.7.1 Среднюю
молекулярную массу ЦВСГ
МЦ
=2∙0,668+6∙0,15+30∙0,105+44∙0,
=10,764 кг/кмоль.
3.5.7.2 Расход ЦВСГ на 100 кг сырья определим по формуле
GЦ
=
Таблица 3.9 – Материальный баланс реактора гидроочистки
Наименование |
Выход, % масс. |
кг/ч |
Взято:
Сырье ВСГ свежий ВСГ циркулирующий |
100 0,509 19,22 |
124 378,083 633,083 23 905,467
|
Итого |
119,729 |
148 916,633 |
Получено:
Бензиновая фракция очищенная Сероводород Газ сухой + мех. потериВСГ циркулирующий |
100,0004 0,00027 0,50833 19,22 |
124 378,583 0,333 632,25 23 605,467 |
Итого |
119,729 |
148 916,633 |
3.5.8 Тепловой баланс реактора гидроочистки
Тепловой баланс реактора гидроочистки выражается уравнением
G∙
где G – суммарное количество реакционной смеси, % масс.;
- средняя теплоемкость реакционной смеси, кДж/(кг∙К);
t, to- температуры на входе в реактор и при удалении серы, оС, tо=360 оС;
ΔS,ΔCн– количество серы и непредельных углеводородов, удаленных из сырья, % масс.;
qs, qн - тепловые эффекты гидрирования сернистых и непредельных соединений, кДж/кг.
3.5.8.1 Глубину
гидрирования непредельных
ΔCн = 0,05 ∙ 0,83 = 0,042 % масс.
3.5.8.2 Количество
тепла, выделяемое при
где qsi – тепловые эффекты гидрогенолиза отдельных сероорганических соединений, кДж/кг [17];
g si – количество разложенных сероорганических соединений, кг ( при расчете на 100 кг сырья оно численно равно содержанию отдельных сероорганических соединений в % масс.)
QS = 0,00009∙2100 + 0,00021∙3810 = 0,9891 кДж/кг.
3.5.8.3 Количество
тепла, выделяемое при
где qн – тепловой эффект гидрогенолиза непредельных углеводородов, кДж/кг, qн =126 000 кДж/кг.
3.5.8.4 Теплоемкость циркулирующего ВСГ определим по формуле
сц
= Σ срi ∙
yi,
где срi - теплоемкость отдельных компонентов с учетом поправок на температуру и давление, кДж/(кг∙К) [17];
yi - массовая доля каждого компонента в циркулирующем газе представлена в таблице 3.8.
сц = 14,57∙0,124 + 3,35∙0,223 + 3,29∙0,293 + 3,23∙0,208 + 3,18∙0,092 + + 3,13∙0,06 = 4,63 кДж/(кг∙К).
3.5.8.5 Энтальпию паров сырья при температуре 360 оС определим по графику [17]. I360 = 1182 кДж/кг.
3.5.8.6 Поправку
к энтальпии паров сырья
где Ткр – абсолютная критическая температура сырья, К [17], Ткр =723 К.
Тпр
= 360 +
где Ркр – абсолютное критическое давление сырья, МПа.
где К – коэффициент зависящий от химического состава фракции.
К=
Ркр
=
тогда
Рпр
=
Для найденных значений Тпр и Рпр определим поправку к энтальпии паров сырья [17]
тогда
ΔI= 7,54 ∙
4,2∙
3.5.8.7 Энтальпию сырья с поправкой определим по формуле
ΔI360 = 1182 – 169 = 1013 кДж/кг.
3.5.8.9 Среднюю
теплоемкость реакционной
где сс – теплоемкость сырья с поправкой на давление, кДж/(кг∙К).
сс
=
3.5.8.10 Температуру
на выходе из реактора
3.5.9 Требуемый
объем катализатора в реакторе
гидроочистки определим по
Vк
=
3.5.10 Требуемое
количество катализатора в
где ρн.к – насыпная плотность катализатора, кг/ м3, ρк= 800 кг/ м3 [1].
Gк = 41,6 ∙800 = 33 280 кг.
3.5.11 Определим
геометрические размеры
3.5.11.1 Диаметр реактора определим по формуле
D =
3.5.11.2 Высоту слоя катализатора определим по формуле
Н = 2∙ 1,88 = 3,8 м.
3.5.12 Расчет
потери напора в слое
3.5.12.1 Порозность слоя вычислим по формуле
где ρкк – кажущаяся плотность катализатора, кг/м3, ρкк = 1512 кг/м3.
ε = 1-
3.5.12.2 Объем смеси определим по формуле
Vc =
Где tср – средняя температура в реакторе, оС;
Zс – коэффициент сжимаемости, Zс = 0,57 [17].
tср
=
Vc
=
3.5.12.3 Объем циркулирующего газа определим по формуле
Vц =
где ZЦ – коэффициент сжимаемости, ZЦ = 1 [17].
Vц
=
3.5.12.4 Объем реакционной смеси определим по формуле
V = 458,6 + 4 534,6 = 4 993,2 м3 /ч.
3.5.12.5 Линейную скорость потока определим по формуле
u=
3.5.12.6 Среднюю
молекулярную массу смеси
Мср
=
3.5.12.7 Динамическую вязкость смеси определим по формуле
μ= 360∙ (6,6 -2,25 lg 45,35)∙10-8 = 1,03 ∙10-6 кг∙с/м2.
3.5.12.8 Плотность реакционной смеси в условиях процесса определим по формуле
ρр.см
=
3.5.12.9 Потерю напора в слое катализатора определим по формуле
где d – средний диаметр частиц катализатора, м, d=2,6∙10-3м [1];
g – ускорение силы тяжести, кг/с2.
ΔР = Н∙ 193,
ΔР = 10,48∙ 193 = 2022,64 кг/м2.
Потеря напора катализатора не превышает предельно допустимых значений 0,2-0,3 МПа. Поэтому к проектированию принимают реактор цилиндрической формы с высотой и диаметром реакционной зоны 3,6 и 10,48 м соответственно.
3.6 Расчет теплообменного аппарата
Теплообменные аппараты Т-1/1,2,3 и Т-2/1,2,3 предназначены для нагрева двух параллельных потоков газосырьевой смеси ( =0,746 г/см3, =0,750 г/см3) температуры t4= 280oC (553 К) за счет охлаждения газопродуктовой смеси ( =0,737 г/см3, =0,741 г/см3) из реактора гидроочистки Р-1 от температуры t1= 388oC (661 К) до t2= 300oC (573 К).