Материальный баланс установки ГК -3 — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Материальный баланс установки ГК -3

2020-05-10 208
Материальный баланс установки ГК -3 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Наименование % масс т/год т/сут кг/ч
      1   2    3   4   5
Поступило:        
Нефть обессоленая 100 4000000 11764,7 490196,1
Получено:        
Газ углеводородный 2,79 111600 328,24 13675,6
Бензин 18,5 740000 2176,5 90686,5
Керосин 2,71 108400 318,8 13283,3
Дизельное топливо(зимнее) 23,07 922800 2714,3 113094,7
Дизельное топливо(летнее) 7,93 317200 932,9 38870,7
Вакумныйдистилят 15 600000 1764,7 73538
Гудрон 29,07 1162800 3420 142500
Потери 0,93 37200 109,4 4557,3
Итого: 100 4000000 11764,7 490196,1

Материальный баланс блока КК

Наименование % масс т/год т/сут кг/ч       1   2    3   4   5 Приход:         Вакумныйдистилят 65 600000 1764,7 73529,3 Вакумный дистиллят со стороны 35 323076,8 950,23 39592,9 Итого: 100 923076,8 2714,93 113122,2 Получено:         Бензин 48,5 447692,4 1316,7 54862,4 Легкий газойль 24,7 227999,9 670,6 27942,5 Тяжелый газойль 11,3 104307,7 306,8 12783,2 Газ непредельный сухой 7,8 71999,9 211,7 8820,7 Головка непредельная 7,7 71076,9 209,1 8713,4 Итого: 100 923076,8 2714,9 113122,2

 


 

Материальный баланс стабилизационной колонны К-11

Таблица 5 – Материальный баланс К-11

Наименование % производит.т/г т/сут. кг/ч кг/с
Сырье: Нестабильный бензин 100 450 000 1 323,5 55 145,8 15,32
Итого 100 450 000 1 323,5 55 145,8 15,32
Продукция: Стабильный бензин Головка стабилизации 85,7 14,3 385650 64350 1134,3 189,2 47262,5 7883,3 13,12 2,2
Итого 100 450 000 1 323,5 55 145,8 15,32

Тепловой баланс стабилизационной колонны

Таблица 6 – Тепловой баланс стабилизационной колонны

Наименование T, °С Расход, кг/с Энтальпия, кДж/кг Количество тепла, кВт
1 2 3 4 5 6
Приход:          
Q1 (сырье) 110 750 15,32 366,44 5613,9
Q2(флегма) 60 650 11 ж. 133,14 1463,6
Q3(т/н) 180 760 1,72 768,15 1320,3

Продолжение таблицы 6

1 2 3 4 5 6
Итого:         8397,8
Расход:          
Q4(дистиллят) 100 650 2,2 П. 566,85 1247,07
Q5(флегма) 100 650 11 230,32 2533,5
Q6(куб. ост.) 140 760 13,12 311,12 4081,9
Q7(т/н) 140 760 1,72 311,12 535,3
Итого:         8397,8

 

Тепловой баланс

(1)

 ,

где Q1 – количество тепла, приносимое сырьём, кВт;

Q2 – количество тепла, приносимое флегмой, кВт;

Q3 – количество тепла, приносимое теплоносителем, кВт;

Q4 – количество тепла, уносимое дистиллятом с верха колонны, кВт;

Q5 – количество тепла, уносимое флегмойс верха колонны, кВт;

Q6 – количество тепла, уносимое кубовым остатком, кВт;

Q7 – количество тепла, уносимое теплоносителем, кВт.

Расчёт количества тепла, приносимое сырьём Q1 ,кВт

(2)
 ,

где IF – энтальпия пара сырья, кДж/кг (IF=559,44) /3/;

iF – энтальпия жидкого сырья, кДж/кг (iF=237,9) /3/.

Расчёт количества тепла, приносимое флегмой Q2, кВт

(3)
 ,

где Ф – количество флегмы, кг/с;

(4)
iФ – энтальпия флегмы, кДж/кг (iФ=133,14 кДж/кг) /3/.

Расчёт количества тепла, уносимое дистиллятом с верха ректификационной колонны Q4 , кВт

(5)
 ,

где G – количество паров, кг/с;

IД – энтальпия дистиллята, кДж/кг (IД=566,85кДж/кг) /3/.

Расчёт количества тепла, уносимое флегмой с верха колонныQ5, кВт

(6)
 ,

где iФ – энтальпия флегмы, кДж/кг (iФ=230,32кВт) /3/.

(7)
Расчёт количества тепла, уносимое кубовым остаткомQ6,кВт

,

где iW – энтальпия кубового остатка, кДж/кг (iW=311,12кВт) /3/.

Расчёт количества тепла, приносимое теплоносителем Q3, кВт

                        (8) где Р – количество теплоносителя, кг/с;

IP–энтальпия теплоносителя, кДж/кг(IP=768,15кДж/кг) /3/.

                         (9) где iP–энтальпия отработанного теплоносителя, кДж/кг

(iP=311,12кДж/кг) /3/.

Расчёт количества тепла, уносимое отработанным теплоносителем Q7, кВт

                        (10)

 

Конструктивный расчёт колонны

Расчёт диаметра ректификационной колонны Д, м

 (11)где V – объёмный расход паров, м3/с;

 - максимально – допустимая скорость паров, м/с.

(12)
,

где Ро – давление при нормальных условиях, МПа;

Рраб - рабочее давление в колонне, МПа;

МД - молекулярная масса дистиллята.

Ррабпринимаем 0.707 МПа

(13)
 ,

где  - плотность паров, кг/м3;

 - плотность НКК, кг/м3;

К – коэффициент, зависящий от типа тарелок и от расстояния между ними /4/.

(14)

Диаметр колонны подбираем по ГОСТ 26-1104-76 равный 2,0 м.


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.015 с.