Содержание
Введение
. Схема абсорбционной установки
2. Насосная установка
2.1 Принцип действия
.2 Расчет насосной установки
. Теплообменный аппарат
3.2 Расчет теплообменного аппарата
4.1 Принцип действия
4.2 Расчет абсорбера
Выводы
Заключение
Список
источников
Актуальность проблемы очистки воздуха от аммиака можно объяснить с двух точек зрения: экологической и экономической.
С экологической точки зрения аммиак в больших количествах и концентрациях оказывает губительное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Предельно допустимой нормой является содержание аммиака - 20 мг на кубический метр воздуха [1].
По физиологическому действию на организм аммиак относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Животные, подвергшиеся воздействию аммиака испытывают симптомы, похожие на те, которые испытывает человек, в частности, трудности с дыханием [1].
Аммиак в основном используется для производства азотных удобрений (нитрат
и сульфат аммония, мочевина), взрывчатых веществ и полимеров, азотной кислоты,
соды (по аммиачному методу) и других продуктов химической промышленности. В холодильной
технике используется в качестве холодильного агента. Аммиачная вода является
азотным удобрением. Нашатырный спирт используют в медицине. В связи с этим
очищать воздух от аммиака не только экологически необходимо, но и выгодно с
экономической точки зрения [1].
1. Схема абсорбционной установки
Абсорбция - это массообменный процесс, при котором компонент из газовой фазы переходит в жидкую фазу - поглотитель. Различают физическую и химическую абсорбцию. В данной курсовой работе происходит химическая абсорбция.
Хемосорбция - это процесс, при котором распределяемый компонент вступает в химическую реакцию с поглотителем.
При взаимодействии с водой идет абсорбция аммиака водой:
+H2O
NH4OH
Схема абсорбционной установки представлена на рисунке 1.1.
Регенерированная вода из ёмкости 1 центробежным насосом 2 подается на верх абсорбера 3 (поток -1-). Через форсунку вода разбрызгивается по общему сечению аппарата.
Насыщенная аммиаком жидкость (поток -2-) выводится на регенерацию.
Горячий воздух, содержащий аммиак (поток -3-) поступает в межтрубное
пространство теплообменника 4, где охлаждается с помощью технической воды
(поток -6-), которая вводится в трубное пространство теплообменника.
Охлажденный воздух (поток -4-) подается в штуцер абсорбера и поднимается наверх
в абсорбер. В абсорбере соблюдается противоток газа и жидкости: жидкость
движется вниз, а газ вверх. При контакте воздуха с водой, аммиак из воздуха
переходит в жидкую фазу, а очищенный воздух выходит в атмосферу (поток -5-).
Рис. 1.1. Схема абсорбционной установки
Условные обозначения:
1 - ёмкость с регенерируемой жидкостью
- центробежный насос;
- абсорбер;
- холодильник
Потоки:
-1- - регенерация воды
- - вода насыщается аммиаком
- - горячий воздух
- - охлажденный воздух
- - очищенный воздух
- - охлаждаемая вода
2. Насосная установка
Для перемещения капельных жидкостей служат насосы. Их разделяют на
следующие основные типы: поршневые, центробежные, осевые, ротационные, струйные.
Поршневые насосы получили широкое распространение в XIX в. С появлением
быстроходных электродвигателей поршневые насосы стали вытесняться центробежными
насосами, конструкции которых достигли большого совершенства в течении
последних десятилетий. Рассмотрим этот тип насосов подробнее [1].
.1 Принцип действия
В центробежных насосах всасывание и нагнетание жидкости происходит под действием центробежной силы, возникающей при вращении заключенного в корпус колеса с лопатками (рис. 2.1).
В чугунном корпусе спиралевидной формы вращается вал приводимый в
движение непосредственно от электродвигателя или от трансмиссии; на валу
закреплено рабочее колесо с лопатками определенной формы, образующими между
собой каналы для прохода жидкости [1].
Рис. 2.1. Схема центробежного насоса
Корпус насоса снабжен двумя штуцерами. Один находится на осевой части корпуса и непосредственно сообщается с пространством внутренней окружности колеса; к этому штуцеру присоединен всасывающий трубопровод. Второй штуцер помещен тангенциально на боковой части корпуса и соединяется с нагнетательным трубопроводом [1].
Приемный клапан служит для того, чтобы залить насос жидкостью перед пуском и предотвратить опоражнивание всасывающего трубопровода (при остановке насоса). Чтобы предотвратить обратный слив жидкости и защитить насос от гидравлического удара при внезапной остановке, в напорном трубопроводе часто устанавливают обратный клапан [1].
Если внутреннее пространство корпуса заполнено жидкостью, то при вращении колеса лопатки придают жидкости, находящейся в колесе, вращательное движение. При этом возникающая при вращении центробежная сила отбрасывает жидкость от центра к периферии колеса; отсюда она затем выбрасывается в корпус и поступает в нагнетательный трубопровод.
При вращении колеса жидкость непрерывно засасывается из бассейна или резервуара в насос и выталкивается из насоса. Таким образом, в центробежном насосе, в отличие от поршневого, всасывание и нагнетание жидкости протекают равномерно и непрерывно. Давление, развиваемое центробежной силой в насосе, а следовательно, и высота нагнетания зависят от скорости вращения рабочего колеса и будут тем больше, чем большее число оборотов делает колесо [1].
Высота подачи центробежного насоса с одним рабочим колесом ограничена. Поэтому насосы в зависимости от требуемой высоты подачи изготавливают с несколькими рабочими колесами, соединенными друг с другом последовательно [1].
Центробежные насосы обеспечивают плавную и непрерывную подачу перекачиваемой жидкости при достаточно высоких значениях коэффициента полезного действия. Относительно простое устройство обеспечивает их высокую надежность и достаточную долговечность. Отсутствие поверхностей трения, клапанов создает возможности для перекачивания загрязненных жидкостей. Простота непосредственного соединения с высокооборотными двигателями способствует компактности насосной установки и повышению ее к. п.д. Центробежные насосы наиболее пригодны во всех случаях, когда требуется большая производительность при относительно небольшом напоре, т.е. для большинства химических производств [2].
Все эти достоинства лопастных насосов, прежде всего центробежных, привели к тому, что они являются основными насосами в химической промышленности [2].
К недостаткам центробежных насосов относится ограниченность их применения
в области малых производительностей и больших напоров [2].
.2 Расчет насосной установки
Задание: определить напор, развиваемый центробежным насосом, и потребляемую им мощность при перекачивании воды из открытой емкости в абсорбер, работающий при избыточном давлении.
Исходные данные:
. температура воды tВ = 30°C;
2. производительность насоса по воде V = 65 м3/ч;
3. диаметр всасывающего трубопровода d1 = 150 мм;
. диаметр нагнетательного трубопровода d2 = 300 мм;
. длина всасывающего трубопровода l1 = 40 м;
. длина нагнетательного трубопровода l2 = 50 м;
. число отводов под углом 90º на каждом трубопроводе n = 3 шт;
. число вентилей на каждом трубопроводе m = 1 шт;
. абсолютная шероховатость трубопроводов
= 0,1 мм;
. высота подъема жидкости в нагнетательном трубопроводе Н = 15 м;
. коэффициент полезного действия насоса η = 0,55 ;
. давление избыточное Р = 0,15·10-2 МПа.
Решение
Рис. 2.2. Схема сети насосной установки
- Потребляемая мощность
- Напор
Общие потери
Потери давления на всасывающей линии
Потери давления на нагнетательной линии
Находим скорость воды в нагнетательной и всасывающей линиях по формуле:
Находим критерий Рейнольдса по формуле:
где ρ - плотность воды при 30°C, ρ = 995,7 кг/м3 [4]
μ - вязкость воды при 30°C, μ = 0,8007·10-3 Па·с [4]
Режим течения воды: устойчивый турбулентный
По графику зависимости коэффициента трения от критерия Рейнольдса и степени шероховатости, находим значение коэффициента трения
Для всасывающей линии: при
=1500 и Re = 190636
=0,0151 [4]
Для нагнетательной линии при
= 3000 и Re = 95504
=0,0179 [4]
Сумма коэффициентов местных сопротивлений для всасывающей линии:
- вход в трубу с острыми краями (0,5) [4]
- нормальный вентиль (m) = 4,4 [4]
- отвод под углом 90° (n) = 1
3=3 [4]
Сумма коэффициентов местных сопротивлений для нагнетательной линии:
- вход в трубу с острыми краями (0,5) [4]
- нормальный вентиль (m) = 5,2 [4]
- отвод под углом 90° (n) = 1
3=3 [4]
Потери давления на всасывающей линии:
Потери напора на всасывающей линии:
Потери давления на нагнетательной линии:
Потери давления на нагнетательной линии:
Потери напора на нагнетательной линии:
Дополнительные потери давления
= 1 атм = 101325 Па
Дополнительные потери напора:
Рассчитываем полный напор, развиваемый насосом:
Рассчитываем потребляемую мощность:
По справочным данным устанавливаем, что по заданным напору и
производительности следует выбрать центробежный насос марки X90/33. Для
которого при оптимальных условиях V = 2,5
10-2 м3/с (т.к V=65/3600=1,8
10-2 м3/с) , H = 29,2 м, КПД насоса
= 0,7. Насос снабжен двигателем AO2-71-2, номинальная мощность 22 кВт, частота
вращения вала = 48,3 об/с.
3. Теплообменный аппарат
Теплообменниками называют аппараты, применяемые для осуществления теплообмена между двумя теплоносителями с целью нагревания или охлаждения одного из них, а в ряде случаев целевое назначение имеют оба процесса - нагревание холодного теплоносителя и охлаждение горячего [2].
Теплообменные аппараты можно классифицировать но следующим признакам:
а) но принципу действия: поверхностные и смесительные;
б) но назначению: холодильники, подогреватели, конденсаторы, испарители;
в) по направлению движения теплоносителей: прямоточные, противоточные, перекрестного тока и др. [2].
Рассмотрим более подробно классификацию теплообменных аппаратов по принципу действия. В соответствии с этим классификационным признаком поверхностные аппараты можно подразделить на следующие типы в зависимости от вида поверхности теплообмена:
а) аппараты с трубчатой поверхностью теплообмена (кожухотрубчатые теплообменники, теплообменники "труба в трубе", оросительные теплообменники, змеевиковые теплообменники);
б) аппараты с плоской поверхностью теплообмена (пластинчатые теплообменники, спиральные теплообменники, аппараты с рубашкой) [2].
Кожухотрубчатые теплообменники различных конструкций - наиболее распространённый тип теплообменных аппаратов. Они состоят из пучка труб, концы которых закреплены в специальных трубных решетках путем развальцовки, сварки, пайки, а иногда на сальниках. Пучок труб расположен внутри общего кожуха, причем один из теплоносителей движется по трубам, а другой - в пространстве между кожухом и трубами (межтрубное пространство). Таким образом, горячий и холодный потоки теплоносителей движутся по разным камерам, не смешиваясь друг с другом. Процесс теплообмена идет через стенки камер [2].
В одноходовом теплообменнике, теплоноситель движется параллельно по всем трубам. Многоходовые теплообменники, работающие при смешанном токе теплоносителей (применяют для повышения скорости их движения в трубах) [2].
Для повышения скорости движения теплоносителя в межтрубном пространстве устанавливают продольные и поперечные перегородки. Продольные перегородки применяются в многоходовых теплообменниках для разделения межтрубного пространства на ходы. Поперечные перегородки используются как в одноходовых, так и в многоходовых теплообменниках [2].