第八组分子筛计算步骤

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分子筛装填方案

分子筛装填方案

分子筛装填方案早上起来,一杯咖啡,坐在电脑前,我开始构思这个分子筛装填方案。

分子筛这东西,听起来高大上,其实原理简单,就像筛子一样,筛选出有用的分子。

那么,怎么才能把分子筛装填得又快又好呢?一、准备工作我们要做好充分的准备工作。

这就像打篮球前热身一样,不能马虎。

准备工作包括:1.了解分子筛的性能。

这就像了解一个人的性格,知道他适合做什么,不适合做什么。

分子筛的孔径、比表面积、吸附性能等,都是我们要了解的。

2.准备装填工具。

这就像战士准备武器,没有趁手的工具,怎么打仗?我们要准备好装填罐、漏斗、振动台等。

3.确定装填方法。

这就像制定战术,要根据实际情况来。

分子筛的装填方法有很多,如干法装填、湿法装填、真空装填等。

我们要根据分子筛的特性、设备条件等因素来选择。

二、装填过程准备工作做好了,就是装填过程。

这个过程就像做饭,要一步一步来。

1.清洗装填罐。

这就像清洗锅碗瓢盆,不能有杂质。

我们要用酒精或丙酮清洗装填罐,确保无污染。

2.装填分子筛。

这就像炒菜,火候要掌握好。

我们要控制好分子筛的装填速度,防止产生气泡。

同时,要保证分子筛的均匀分布,避免局部堆积。

4.检查装填效果。

这就像品尝菜肴,看看味道如何。

我们要检查分子筛的装填高度、均匀度等,确保符合要求。

三、后续工作装填完毕,并不意味着任务的结束。

后续工作同样重要,就像饭后洗碗一样。

1.清理现场。

这就像打扫战场,不能留下痕迹。

我们要清理装填过程中产生的废弃物,保持现场整洁。

2.记录装填数据。

这就像写日记,记录下每次装填的情况,为下一次装填提供参考。

3.检查设备。

这就像检查武器,确保下次使用时,设备能正常工作。

我们要检查装填设备是否损坏,及时维修或更换。

这个分子筛装填方案,就像一场战役,我们要从战略到战术,从准备到执行,一步一个脚印。

只有这样,才能确保分子筛装填的质量和效率。

分子筛装填,说难不难,说简单也不简单。

关键在于细心、耐心和责任心。

只有用心去做好每一个细节,才能让分子筛发挥出最大的作用。

分子筛装填

分子筛装填

宁夏捷美冷箱(ZNX08)用珠光砂要求技术条件:指标名称指标松散容重45~60 千克/米3振实容重55~75 千克/米3在填装过程中的增加手动20~35%风动30~35% 导热系数(在热面温度310k,冷面温度77k时的平均值)0.024~0.026千卡/米.时.度粒度1~0.05mm,不少于90%小于0.05 mm,最大值10% 安息角33~37°含水率<1%数量~550 m3再生过程一共七大步,再生周期24小时,分为1.降压2、预冷3、加热4、冷却5.升压6.降温7等待装填方案编写依据:1.1 生产厂家提供:分子筛使用说明 1.2 寰球工程公司提供的:液氮洗岗位操作手册 1.3 寰球工程公司提供的:吸附器装配图2、装填具备的条件 2.1 确认系统已吹扫合格。

2.2 将吸附器与周围管线和设备隔离。

2.3 确认支撑组件安装完好。

3、装填前的准备工作 3.1 吸附器入口扎好脚手架(作业高度3.5米),装入口有两处平台,平台有防雨措施 3.2 将桶装吸附剂运进现场吸附器附近,现场有足够的空间,不得有积水积雪 3.3 叉车一辆、吊车(8吨)一辆现场待命 3.4 自制过滤分子筛粉尘的金属筛一架及漏斗一个,木耙子一把。

4、分子筛规格型号 4.1 化学式:Ca4*5Na3[(ALO2)12(SiO2)12]•XH2O 4.2 规格型号项目质量指标典型性能质量指标典型性能产品规格1/16英寸条状1/16英寸条状1/8英寸条状1/8英寸条状标准孔径(A) 5 5 5 5 堆积密度(kg/m3) 670 720 640 690 颗粒直径(mm) 1.46-1.97 1.46-1.97 2.92-3.432.92-3.43 抗碎强度(牛顿) 22 26 36 45 正丁烷容量(重量) 9.1% 9.3% 9.0% 9.3% 烧失量(1000℃时)(重量) <3.0% <2.0% <4.0% <3.0% 吸附分子有效直径<5A的分子,包括C3H8,n-C4H10到C22H46,n-C4H9OH及更大同族元素,R-12及R-22 排除分子有效直径<5A的分子,亦即异构化合物及所有四环碳化合物*在250毫米汞柱压力和25℃下每100克活化的吸附剂吸附的正丁烷克数。

络合滴定法测定沸石分子筛中铝含量

络合滴定法测定沸石分子筛中铝含量

绪论沸石分子筛是一种具有特殊孔道结构的多孔材料,广泛应用于催化剂、吸附剂等领域。

其中铝含量是评价沸石分子筛性能的重要指标之一。

络合滴定法是一种常用的测定沸石分子筛中铝含量的方法,本文将详细介绍络合滴定法的原理、操作步骤以及实验注意事项。

一、络合滴定法原理络合滴定法通过添加络合剂与待测溶液中的铝离子反应生成稳定络合物,再以标准溶液进行滴定,根据滴定过程中溶液颜色变化的消失点计算出待测溶液中铝离子的含量。

常用的络合剂有乙二胺四乙酸(EDTA)和酞菁(Phen)等。

其中,EDTA在pH=5~8范围内与铝形成稳定络合物,而酞菁则在pH>8时与铝形成络合物。

二、操作步骤1. 样品制备将待测沸石分子筛样品粉碎并过筛,取适量样品称重,加入适量稀盐酸溶液进行预处理,使沸石分子筛中的铝以离子形式存在。

2. 稀释样品取适量预处理好的样品溶液,用去离子水稀释至一定体积,使得铝的浓度在滴定范围内。

3. 调整溶液pH值使用pH计测定稀释好的样品溶液的pH值,并根据所选用的络合剂选择合适的pH 调节剂进行调整。

一般情况下,EDTA络合滴定法需要将溶液pH控制在5~8之间。

4. 加入指示剂根据所选用的络合剂选择合适的指示剂。

对于EDTA络合滴定法,常用酚酞作为指示剂。

将少量酚酞加入待测溶液中。

5. 开始滴定使用标准EDTA溶液开始滴定,滴定过程中观察溶液颜色变化。

当溶液由红色变为蓝色时,表示铝与EDTA形成了稳定络合物,并且所有待测铝离子已被络合完毕。

6. 计算铝含量根据已知标准EDTA溶液的浓度和滴定所用的体积,以及样品的稀释倍数,计算出待测样品中铝离子的含量。

三、实验注意事项1.实验前应准备好所需试剂和仪器设备,确保实验操作顺利进行。

2.沸石分子筛样品制备过程中应严格控制样品质量和粒度,并避免与有机物接触。

3.在稀释样品时,应注意稀释倍数的选取,使得铝离子的浓度在滴定范围内。

4.调整溶液pH值时,应使用准确可靠的pH计进行测定,并根据络合剂选择合适的pH调节剂。

分子筛简介解读

分子筛简介解读

Na+
交换度 % =
交换度
交换下来的 Na2O 量 原来分子筛含的Na2O 的量 100%
Me x/n [ (AlO2) x (SiO2) y ] m H2O 人工合成分子筛时,多以Na+来平衡三 维阴离子骨架的负电荷,然而 Na型分 子筛无酸性,其催化性能不好

交换度影响因素

CO2(0.28nm)
分子筛:人工合成的结晶型硅铝酸盐


主要的天然沸石及其物理性质
现已发现天然沸石40多种,人工合成的多达一二百种
3、发展史

1756年发现第一个天然沸石-辉沸石
20世纪50年代,沸石的人工合成工业化

干燥剂(产品含水可脱到 1-10 ppm)


净化剂(天然气、裂解气脱H2S、CO2比硅胶净化度提高10-20倍)
窗孔 决定分子能否进入分子筛晶体内部 空腔 决定进入分子的数量



二十六面体(6个八元环、8个六元 环、12个四元环,48个顶点)


平均笼直径 1.14 nm,空腔体积 0.76 nm3
最大窗孔:八元环,孔径 0.41 nm

A型分子筛骨架的主晶穴(孔穴)

八面沸石笼(超笼) 二十六面体(4个十二元环、4个六


ZSM型分子筛(高硅沸石分子筛)
骨架:
与丝光沸石相似,由成对的五元环组成,没有笼、没有晶 穴(孔穴)

ZSM-5孔道:
十元环孔道(孔径 0.55-0.6 nm ) 两组交叉的三维孔道(直通形 “之”字形)

产品系列:
ZSM-5 ZSM-8 ZSM-11;ZSM-21 ZSM-35 ZSM-38等

A型分子筛的测定方法

A型分子筛的测定方法

一、液体吸附值的测定:(一)4A分子筛的乙醇吸附值的测定:1:试剂:1:无水乙醇,使用前,用活化的5A成形分子筛进行脱水。

商品无水乙醇的含水量约为0.5%,500克的乙醇约用50克活化的5A成型分子筛进行脱水。

方法是:用瓷蒸发皿盛分子筛,放较温电炉内,从室温开始升温,约在一小时左右升到550度,并在此温度下保温二小时,取出,放在盛有活化分子筛的干燥器内冷却到室温,然后快速地把分子筛装到乙醇的瓶中,密闭瓶口,静置12小时后使用。

2:苯分析纯,使用前,用活化的5A成型分子筛进行脱水,方法同上。

3:乙醇-苯混合溶液配制方法:----乙醇与苯的体积比是2:8,应在使用前备制放在小容量瓶中密封保存。

4:乙醚:化学纯二、5A分子筛正庚烷吸附值的测定:(一):成剂,1:正庚烷--分析纯,使用前的处理方法同乙醇。

2:仪器设备与工具,①:折光仪:阿氏:准确到0.0002②:超级恒温器:加热范围0-100度准确度±0.02度③:磨口试管:内径10-12MM,长85-95MM,附磨口良好的玻塞④:移液管:容量2ML,最小刻度0.02ML容量100ML,最小刻度0.01ML⑤:镊子,3:乙醇、苯混合溶液的浓度与分析光率关系曲线的绘制。

利用折光法测定4A分子筛吸附乙醇的量,必须先知道在苯含量为79%-95%的范围内,不同尝试的乙醇、苯混合溶液的折光率苯含量为90%、80%、70%、60%、50%体积百分率的折光率。

自此作出浓度对折光率的关系曲线 用移液管,吸取乙醇和苯。

配成几组不同浓度的混合液,放在磨口试管中密闭放置。

用恒温器调节折光仪的温度使维持在20-30度,测定前,先用棉花蘸乙醚将棱镜擦干净,用滴管将混合溶液滴加在调整好的折光仪上测定其折光率。

(3A、4A、5A都吸水 4A还吸乙醇等但不吸正庚烷、3A、5A吸正庚烷但不吸乙醇)用方格纸绘出乙醇苯混合液的浓度与折光率关系曲线,横轴表示折光率,每20格代表0.01纵轴表示苯的百分浓度,每50格代表10%4:测定吸附值的具体步骤:在上皿天平上称取样品约1克,置于25毫克瓷坩锅中,放入高温电炉内,从室温开始缓慢升温,约在一小时内升到550度,在550度下保持二小时后取出,放在盛有活化了的5A成型分子筛的干燥器内冷却到室温。

【化学奥赛】晶体结构习题new!

【化学奥赛】晶体结构习题new!

晶体结构题一(2004年全国高中学生化学竞赛决赛6分)氢是重要而洁净的能源。

要利用氢气作能源,必须解决好安全有效地储存氢气问题。

化学家研究出利用合金储存氢气,LaNi5是一种储氢材料。

LaNi5的晶体结构已经测定,属六方晶系,晶胞参数a=511 pm,c=397 pm,晶体结构如图2所示。

⒈从LaNi5晶体结构图中勾画出一个LaNi5晶胞。

⒉每个晶胞中含有多少个La原子和Ni原子?⒊LaNi5晶胞中含有3个八面体空隙和6个四面体空隙,若每个空隙填人1个H原子,计算该储氢材料吸氢后氢的密度,该密度是标准状态下氢气密度(8.987×10-5 g·m-3)的多少倍?(氢的相对原子质量为1.008;光速c为2.998×108 m·s-1;忽略吸氢前后晶胞的体积变化)。

解:⒈晶胞结构见图4。

⒉晶胞中含有1个La原子和5个Ni原子⒊计算过程:六方晶胞体积:V=a2csin120°=(5.11×10-8)2×3.97×10-8×31/2/2=89.7×10-24cm3氢气密度是氢气密度的1.87×103倍。

二. (2006年全国高中学生化学竞赛决赛理论试题1)在酸化钨酸盐的过程中,钨酸根WO42-可能在不同程度上缩合形成多钨酸根。

多钨酸根的组成常因溶液的酸度不同而不同,它们的结构都由含一个中心W原子和六个配位O原子的钨氧八面体WO6通过共顶或共边的方式形成。

在为数众多的多钨酸根中,性质和结构了解得比较清楚的是仲钨酸根[H2W12O42]10-和偏钨酸根[H2W12O40]6-。

在下面三张结构图中,哪一张是仲钨酸根的结构?简述判断理由。

(a) (b) (c)解:提示:考察八面体的投影图,可以得到更清楚地认识。

三.(2006年全国高中学生化学竞赛决赛理论试题4)轻质碳酸镁是广泛应用于橡胶、塑料、食品和医药工业的化工产品,它的生产以白云石(主要成分是碳酸镁钙)为原料。

分子筛装填和操作指南

分子筛装填和操作指南

UOP分子筛装填和操作指南上海环球分子筛有限公司资料说明以下为UOP公司为方便客户装填和使用分子筛而编写的资料,该资料具有权威性,仅向UOP客户提供。

该资料截止制作完成之日被视为准确且符合实际情况的,旨在向客户提供涉及产品和服务方面的相关指导性信息。

因此,该资料不是一种担保,为此UOP公司不承担任何法律责任,同时亦不允许或主张任何涉及未经授权的专利发明的行为。

由于用户的产品专利说明、专门用途和使用条件都是UOP公司所不可控的,对于用户应用过程中产生的结果,UOP公司不作任何担保。

确定相关的产品和服务是否与用户的专门用途相匹配应该是用户的责任。

当用户向UOP公司购买任何产品或服务时,UOP公司以所售产品和服务为基础承担义务,超出销售产品和实行服务所需成本之外的任何事宜,UOP公司均不承担任何责任。

目录前言 (4)一、如何装填分子筛 (4)装填区域人员的疏散 (5)人员进入容器内须佩带安全带和安全绳 (5)二、如何启用和运行分子筛吸附系统 (6)什么是分子筛 (6)分子筛是如何工作的 (5)主要的操作危险和预防 (7)工业生产中易燃与反应物流的处理方法 (7)分子筛再生 (8)分子筛吸附系统启用和操作的主要安全预防 (8)三、如何做好废弃分子筛的处理准备 (9)气体净化 (9)注水法 (10)四、如何倾倒废弃的分子筛 (10)禁止进入容器清除分子筛 (11)倾倒使用过的分子筛的安全预防 (11)前言本手册包含:在单元操作装置中,如何安全地控制和使用UOP分子筛的正确方法。

手册分为以下部分:1.如何装填分子筛2.如何启用和运行分子筛吸附系统3.如何为处置废弃分子筛做好准备工作4.如何处理使用过的分子筛保护自己,保护他人。

在进行操作前,须阅读和理解公司的安全规范和本手册。

分子筛广泛应用在各种工业吸附装置中,它通常用于干燥、净化以及分离多组分的混合气体和液体。

在化学性质上,它类似于普通粘土。

分子筛在新鲜状态和未使用前,性质是十分稳定的。

分子筛装填方案

分子筛装填方案

分子筛装填方案分子筛是一种具有微孔结构的特殊材料,由于其大的比表面积和独特的孔结构,广泛应用于化学反应、分离、催化等领域。

分子筛当中的孔道大小及形状可用于选择性地吸附、催化或分离分子,从而提高产品纯度和产率。

而分子筛的性能又与其装填方式有密切的关系,因此需要具有谨慎的思想和丰富的经验才能保证它们的优异性。

在分子筛装填方案的确定中,将会考虑多个方面的因素。

首先,需要考虑使用分子筛的目的是什么,是为分离、催化或吸附等。

其次,需要考虑分子筛的类型和材料,以及化学反应的条件。

最后,还需要考虑分子筛的形状、大小及其填充程度。

这是直接影响分子筛的性能和应用范围的关键因素。

对于分子筛的装填形状和大小,可以通过多种方式进行选择。

其中,常用的分子筛装填方式包括两种:一种是物理混合,将干燥的粉末直接喷洒到反应器中;另一种方式是将分子筛涂覆在支撑体上。

无论是使用哪种方法,都需要考虑到孔径分布的大小和保持均匀。

因此,根据需要选择各种粒径的分子筛,进行混合和填充,以保证由于空隙存在而导致的体积膨胀效应的最小化。

此外,在选择、装填分子筛材料时,还需要考虑到这些材料的动态性能。

考虑到分子筛与底物之间进行的复杂的反应过程,需要注意分子筛的稳定性以及它们是否会引起底物的不良反应,以避免底物的污染或者分子筛的损坏。

此外,在分子筛中储存或移动反应过程中,还需要考虑到该材料的机械性能,以确保它们可以安全地进行运输和操作。

还需要考虑到填充分子筛所需的所需的工具和设备。

由于分子筛的氧化性及其特殊的孔结构,不能使用铁及铁合金容器或设备对其进行装填。

常用的选择是不溶于反应介质的耐酸玻璃制成的反应器或者管道。

并且需要通过各种方式来保证分子筛的装填质量。

例如,可以进行重量密度测量、计算空气、容量和均匀性验证;可以通过质量检测手段来验证其数量和质量,以避免因装填不均而导致的性能下降。

总之,制定一个成功的分子筛装填方案需要对良好的知识、大量经验、以及良好的交际技能。

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7.7.2 分子筛脱水工艺计算

(1)工艺计算的基础数据 分子筛脱水由吸附和再生两部分组成, 吸附采用双塔流程, 再生加热气和冷 吹气采用干气,加热方式采用燃气管式加热炉加热。 其主要设备由分子筛吸附器、 再生气加热炉、再生气冷却器、再生气分离器。 该部分主要计算分子筛吸附器尺寸, 再生气加热炉、 再生气冷却器、 再生气 水分离器设计计算归于其它部分。 选用 4A 分子筛脱水,其特性如下: 分子筛粒子类型:直径 3.2 mm 球形 分子筛的有效湿容量: 8 kg(水) /100 kg(分子筛)

3 分子筛堆积密度: 700 kg/m3 分子筛比热: 0.96

kJ/(kg·℃) 瓷球比热: 0.88 kJ/(kg·℃) 操作周期为 8 小时,再生加热时间为 4.5小时,再生冷却时间为 3.2 小时, 操作切换时间为 0.3 小时。加热炉进口温度为 44.098 ℃,加热炉出口温度为 275 ℃。

工艺计算主要的基础数据如下: 原料气压力: 3.5 MPa 原料气温度: 30 ℃ 床层温度: 35 ℃ 天然气气体流量: 10110 kg/h 饱和含水量: 3.60 kg/h 天然气相对湿度: 100%

3 天然气在 3.5MPa、30℃下的密度: 27.51 kg/m3 天然气在 3.5MPa、30℃时粘度: 1.2210×10-2 cp 再生加热气

进吸附器的压力: 1733.72 kPa 再生加热气进吸附器的温度: 260 ℃ 再生加热气出吸附器的温度: 200 ℃ 再生气在 1733.72 kPa、260 ℃下的密度: 6.72 kg/m3

干气温度: 44.1 ℃ 干气压力: 2033.72 kPa 干气将床层冷却到: 50 ℃ 干气在 44.1℃、 2033.72 kPa的密度: 13.77 kg/m3 再生气在 260℃、 1733.72 kPa的

热焓: -3776.58 kJ/kg 再生气在 115℃、 1733.72 kPa的热焓: -4167.3 kJ/kg 再生气在 275℃、 1733.72 kPa的热焓: -3731.98 kJ/kg 干气在 140℃、 2033.72 kPa的热焓: -4106.71 kJ/kg 干气在 44.1℃、 2033.72 kPa的热焓: -4338.85 kJ/kg 干气在 44.1℃、 2033.72 kPa下的低位热值: 48381.32 kJ/kg (2)直径和高径比的计算

原料气在 3500kPa,25℃下含水量为 G1 16.194 kg/h(??) 根据天然气脱水设计规范取操作周期为 8 小时,总共脱水: 16.194 8 129.552kg 3 已知 b 700 kg/m3 , Dp 0.0032 m,工况 下 (3500 kPa、 30℃)

3 g 28 .13 kg/m3

用式G C b gDp 0.5计算,气体从上往下流则 C取 0.28(???) 0.5 2 G 0.28 700 27.51 0.0032 4.1538kg / m2 s

0.5 0.5 吸附床层直径计算: D 4Qm 4 10110 0.93m G 3600 3.14 4.15

吸附床层直径取为 1000 mm。 23 吸附器截面积: F D 3.14 1 0.79m

44

100G1

Vw 8 b1 100 3.60 8

8 700 3 0.514m

取 20%的裕量 :1.2 Vw 1.2 0.514 0.617m

3

分子筛的有效高度为: H T = 1.2Vw = 0.617 =0.78m T F 0.79 吸附床层的有效高度为 0.8 m。

则高径比为: HT 0.8 0.8

D 1.0

吸附器空塔流速 Vg 为:

(3)传质区高度 hZ 的计算 吸附床层水负荷计算为:

吸附剂的有效吸附容量效核:

分子筛有效吸附容量取 8kg 水/100kg

分子筛

Qm

gF 10110

3600 27.01 0.79 0.129m / s

传质区高度 hZ 为:

hz 1.41A z Vg

4G1

2 D2

0.7895 q 0.5506 0.2646 Rs 4 3.6 2 3.14 1.02 1.41 0.6 2 4.586kg / h m2 0.7895 4.5860.7895

0.5506 0.2646

0.14 60 0.5506 1000.2646

0.27m XHT XSHT 0.45hZ XS

0.0943 kg水/ kg分子筛 Xs

s 0.8 0.45 0.27

吸附剂的动态平衡湿容量 XS 大于吸附剂的有效吸附容量( X 8%),则分 子筛床层高度满足要求。 (4)转效点的计算

0.08 0.8

b 700kg/m 3 , X 8% , H T 2.5m ,

2 q 4.586kg / (m2

h)

转效点时间为: X bHT 0.08 700 0.8 9.77h q 4.586

符合原设计吸附周期 8 小时的要求。 (5)吸附过程压力降的计算: Lp B Vg C gV

g 2

分子筛为 3.2 mm直径球型,则 B 取 4.155,C取 0.00135。 2 现已知床层高为 0.8 m, 1.221 10 mPa s

3 g 27.51kg / m3,

Vg 0.129 60 7 .74m /

2 p 0.8 4.155 0.01221 7.74 0.00135 27.51 7.742 2.094kPa

规范规定吸附时气体通过床层的压降宜小于等于 0.035MPa,不宜高于 0.055 MPa,否则应重新调整空塔气速。此处所算压降满足规范要求, 塔气速。

再生加热和冷却时压降都很小,可不计算。 (6)吸附器质量的估算 根据吸附器设计压力及温度,吸附器材质选用 16MnR。 度初步估计计算圆筒有效高度为 2 m。

无须重新调整空

根据分子筛床层高 设 计 压 力 Pc 4.0 MPa, 设 计 温 度 Tc 300 ℃ , 材质的许用应力 t 134 MPa。 钢板负偏差取 C1 0.8mm,腐蚀裕量取 C2 1 mm,吸附塔壁有下列公式计 算: Ptc Di C1 C2 4.0 1000 0.8 1 17mm

2 t Pc 1 2 2 134 1 4.0

圆筒有效高度的质量计算: m V S外 S内 h 4 846.88kg

根据初步估计计算(附件包括梯子平台预焊件、对焊钢法兰、 DN450 加厚 接管、垂直吊盖对焊法兰人孔、不锈钢丝、丝网、栅板、支持圈、支持板等)

封头质量:2m 175kg

附件质量: m 555kg

裙座质量: m 296kg

钢材总质量为: m1 1872.88kg

分子筛质量计算: m2 SHT

700 Di 0.8 4

3.14 1 700 0.8 4

439.6kg 瓷球重量计算:床层上下各铺 200mm 瓷球,瓷球堆密度 2000kg/m3 m3 Sh (7)再生加热气量的计算

用贫干气加热,进吸附器温度 260 ℃,分子筛床层吸附终了后温度 35 ℃(即 床层温 升 5 ℃ ),再 生加热气 出吸 附器 温度 200 ℃ ,床 层再生温 度是 0.5 260 200 230 ℃,预先计算在 230 ℃时,分子筛比热 0.96 kJ/(kg·℃), 钢材比热 0.5 kJ/(kg.℃),瓷球比热 0.88 kJ(/ kg·℃)。再生气在 260℃、1733.72 kPa 的热焓: -3776.58 kJ/kg,再生气在 115 ℃、1733.72 kPa的热焓: -4167.30 kJ/kg。

再生热负荷计算如下:

Q1 m1CP t 1872.88 0.5 230 35 182617.5kJ

3.14 7800 2 2

1.0342 1

D外

2000 Di 0.4 4

4 628kg Q2 m2CP t 439.6 0.96 230 35 82293.12 kJ Q3 m3CP t 628 0.88 230 35 107764.8kJ Q4 m 4186.8 3.6 8 4186.8 120579.84kJ 加10%的热损失,则 Q 1.1 Q1 Q2 Q3 Q4 542580.786kJ

设再生加热时间 4.5小时,每小时加热量是 q1

542580.786 120573.508kJ /h 4.5

再生气的出口平均温度: tm 0.5 200 35 117.5 C 每千克再生气给出热量: qH CP t 3. 14 142. 5 4kg4 7.

所需再生气量为: qmH q1 120573.508 296.44 kg / h qH 447.5

加热气所需面积效核: 再生加热气经加热炉产生 300kPa 的压降后为 1733.72kPa,260℃下的 g 为 6.7217kg/m3,加热气允许质量流量:气体从下往上流则 C 取 0.167 GmH C b gD

p 0.5

0.5 0.167 700 6.7217 0.0032 0.5

2 1.59 kg/(m 2 s)

再生加热气所需面积: F qmH 1072.62 0.19

m

2

GmH 1.59 3600

吸附器的床层面积为 1.13 m2,所以满足要求。 (8)冷吹气量的计算 床层温度自 230℃降到 50℃,干气在 140℃、 2033.72 kPa的热焓为 -4106.71 kJ/kg,干气在 44.098℃、 2033.72 kPa的热焓为 -4338.85 kJ/kg 冷吹热负荷计算如下: Q1 m1Cp t 5932.88 0.5 230 50 533959.2kJ

Q2 m2Cp t 1978.2 0.96 230 50 341832.96 kJ Q3 m3Cp t 1130.4 0.88 230 50 179055 .36 kJ 加上 10%的裕量: Q冷 1.1(Q1 Q2 Q3) 1160332.272 kJ

t 260 35 200 142.5 C

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