Сравнение результатов оптимизации схем.
Страница 3

Оценка энергопотребления технологических схем, содержащих сложные колонны с боковыми секциями, показывает снижение тепловых нагрузок на кипятильники колонн по сравнению с традиционными структурами из простых двухотборных колонн. Результаты расчета по каждой колонне для схем класса Ф представлены в табл.23.

Таблица 23. Энергопотребление (ГДж/ч) и флегмовые числа колонн в схемах класса Ф

Схема

R

Qконд

Qкип

К1

К2

К3

К1

К2

К3

К1

К2

К3

Состав ЦГ–Б–ЭБ,% мол. = 10-80-10

1-1

4,60

0,24

1,37

1,18

3,41

0,93

5,52

5,01

1,09

6,10

1-2

5,78

0,06

0,47

2,23

2,98

0,37

5,58

2,06

4,08

6,14

1-3

4,74

0,11

0,85

1,49

3,07

0,61

5,17

5,75

5,75

2-1

5,46

0,49

2,03

1,86

4,14

6,00

1,68

4,50

0,29

6,47

3-1

0,22

3, 19

0,04

3,58

0,94

2,96

7,48

3,64

4,38

8,02

Видно, что структурой, обладающей минимальным энергопотреблением оказывается для состава питания ЦГ – Б – ЭБ = 10-80-10% мол. – схема 1-3, состоящая из одной сложной колонны с двумя укрепляющими секциями, представленная на рис.33.

Рис.33. Оптимальные технологические схемы разделения класса Ф.

На рис.34 представлены профили температур и расходов жидкости и пара по высоте ректификационной колонны, содержащей две боковые секции (схема 1-3) Ф для состава ЦГ – Б – ЭБ = 10 – 80 – 10% мол.

Рис.34. Профили температуры и потоков жидкости и пара сложной колонны, содержащей два боковых отбора. Состав исходного питания ЦГ – Б – ЭБ = 10 – 80 – 10% мол.

Проведем количественное сравнение энергопотребления схем различных классов структур, для этого обратимся к табл.24. Здесь проведено сопоставление суммарных энергозатрат схем-прообразов и соответствующих им схем-образов, а также энергопотребление колонн технологических схем, которые подвергались непосредственно трансформации при синтезе структур. Так, например, для схемы 1 сравнивались нагрузки на кипятильники двухотборных колонн 1 и 2 для прообраза и соответствующей им сложной колонны 1 с боковой укрепляющей секцией для схемы-образа.

Страницы: 1 2 3 4

Смотрите также

Использование озона
Озон - высокоэффективное и универсальное окисляющее вещество, которое используется в обработке воды в целях дезинфекции, удаления марганца и железа, улучшения вкуса, устранения цвета и запа ...

Синтез 9-ортогидроксиаминоакридина
Одним из наиболее перспективных и важных направлений в области медицинской химии является поиск новых иммуностимуляторов, веществ обладающих противовирусной активностью. К числу веществ, об ...

Физико-химические свойства йода и его соединений
Йод открыт французским химиком Куртуа в 1811 году, он относится к VII группе периодической системы Д.И. Менделеева. Порядковый номер элемента - 53. В природе он находится в виде стабильного ...