Окисление оксида азота в производстве азотной кислоты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Июня 2014 в 19:01, курсовая работа

Краткое описание

Азотная кислота является одним из важнейших продуктов многотоннажных продуктов химической промышленности. Она занимает второе место по объему производства после серной кислоты. Азотная кислота широко применяется для производства многих продуктов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве. В частности, азотная кислота используется для производства удобрений, синтетических красителей, взрывчатых веществ, нитролаков, пластических масс, лекарственных синтетических веществ и других важнейших продуктов.

Содержание

Задание………………………………………………………….....................………….1

1. Введение.................…………………………………………...……………………...2

1.1 Технологическая схема процесса.........................................................................3

2. Составление материального баланса потоков в аппаратах…………….......……..4

2.1 Вход в контактный аппарат………..…………………………….......................4

2.2 Вход в котел-утилизатор………...……………………………………………...5

2.3 Вход в окислитель………………………………………………………………7

2.4 Выход из окислителя……………………………………………………………8

3. Определение температуры газа на выходе из окислителя………………………..9

4. Определение объема окислителя………………………………………………….10

5. Вывод..........................................................................................................................10

6. Литература…………………………………………………………………………..11

Вложенные файлы: 1 файл

ОХТ курсовик.doc

— 249.50 Кб (Скачать файл)

 

2.4 Выход из окислителя.

Реакция окисления оксида азота до диоксида азота:

NO + 0.5O2 = NO2

 

2.4.1 Определяем  массовый расход NO выходящий из окислителя:

       

        - степень превращения NO на выходе из окислителя (исходные данные):

2.4.2 Определение объемного расхода NO:

       

2.4.3 Определение  массового расхода O2 (по реакции):

        

2.4.4 Определение  объемного расхода O2:

        

2.4.5 Определение  массового расхода NO2 (по реакции):

        

2.4.6 Определение  объемного расхода NO2 :

        

 

2.4.7 Определение  массового расхода NO на входе в окислитель:

        

2.4.8 Определение  объемного расхода NO на входе в окислитель:

        

2.4.9 Определение  массового расхода O2 на входе в окислитель:

        

2.4.10 Определение  объемного расхода O2 на входе в окислитель:

          

 

Таблица выходных данных из окислителя:

Таблица 4.

Компонент

m, кг/ч

u, м3/ч

%, об

N2

60287,5

48151,6

73,96

NO

605

451,7

0,69

O2

9028,5

6320

9,71

NO2

6803,2

3312,9

5,09

H2O

5518

6866,8

10,55

S

82242,2

65103

100,00


 

3. Определение температуры газа  на выходе из окислителя, Т

 

NO + 0.5O2 = NO2              DH = -124 кДж 

 Принимаем  Твых = Т0 + 40

                      Тср  = Т0 + 20

3.1 Из уравнения  теплового баланса:

 

    

     T0 – температура на входе в окислитель, К; T0 = 548 K (исходные даннае)

3.1.1

3.1.2 Из уравнения  материального баланса:

        

3.1.3 - средняя теплоемкость смеси,

        

3.1.3.1 Определение средних теплоемкостей компонентов:

          

          

          

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Определение объема окислителя, V

 

NO + 0.5O2 = NO2              DH = -124 кДж

 

4.1 Из уравнения  материального баланса:

    

4.2 K – константа равновесия химической реакции,

    

      Е – энергия активации, кДж/моль; E = -4.7 кДж/моль[2, 206]

      K0 – предэкспоненциальный множитель, ; [2, 206]

      R – универсальная газовая постоянная; R = 8.31 Дж/К моль

 

4.3 Определение  концентраций компонентов:

    

4.3.1 - суммарный рабочий объемный расход, м3/ч;

        

         Pраб – рабочее давление в аппарате, атм; Pраб = 5.1 атм (исходные данные)

 

5. Вывод

 

В процессе работы была рассчитана одна из стадий процесса производства азотной кислоты, а именно окисление оксида азота. Был составлен материальный баланс входящих и выходящих из окислителя потоков. На основе теплового баланса была рассчитана температура газа на выходе из окислителя, при условии, что он является адиабатическим реактором, то есть отсутствует теплообмен с окружающей средой. Затем на основе уравнения материального баланса был рассчитан объем окислителя, по заданному давлению в аппарате.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Использованная литература

 

 

 

 

 

 

 

1. Кутепов А. М., Бондарева Т. И. , Беренгартен М. Г. “Общая химическая техно-

    логия”; Москва; Высшая школа; 1990 г.

 

 

 

2. Краткий справочник физико-математических  величин; Москва; Химия; 1983 г.

 


 



Информация о работе Окисление оксида азота в производстве азотной кислоты