Разработка энерго-химико-технологической системы (ЭХТС)
Технологический расчет и эксергетический анализ процесса горения. Материальный и энергетический баланс конверсии. Эксергетический анализ химического реактора. Разработка ЭХТС на базе печи конверсии. Определение расхода топлива, расчет турбокомпрессора.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.11.2017 |
Размер файла | 323,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
КАФЕДРА ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Курсовая работа по технической термодинамике:
«Разработка энерго-химико-технологической системы (ЭХТС)»
Выполнила студентка группы О-34
Кириченко И.А.
Преподаватель: Миносьянц С.В.
Москва 2006
ВВЕДЕНИЕ
Технологические газы - смесь Н2, СО, СО2, Н2О и некоторых других - используют в агрегатах синтеза аммиака и метанола.
Преимущественно их получают путем двухступенчатой конверсии углеводородных газов, в основном, метана. В первый ступени, которой служит трубчатая печь, совершается конверсия метана с водяным паром; во второй ступени, которой является шахтный реактор, конверсия метана осуществляется кислородом воздуха. В данной работе берется в расчет только первая ступень конверсии.
Очищенный от тяжелых фракций во входном холодильнике-конденсаторе (на схеме не показан) природный газ (в данной работе - метан) сжимается турбокомпрессором ТК от давление Р6 до давления Р7. Турбокомпрессор - двухступенчатый. После сжатия в первой ступени метан охлаждается до исходной температуры T6. Охлаждение осуществляется водой в охладителе ОХ. Для охлаждения воды используется градирня Г. Подача охлажденной воды осуществляется насосом Н.
Пройдя аппарат сероочистки (на схеме не показан) нагретый до температуры Т8 газ смешивается с водяным паром и подается в трубчатую печь, в первую её ступень - подогреватель газовой смеси ПГС. Трубчатая печь состоит из двух последовательно включенных по ходу газа теплообменников: конвективного подогревателя ПГС и радиантных труб РТ. Конвективный и радиантный подогреватели конструктивно представляют систему параллельно включенных труб. Радиантные трубы содержат насадку-катализатор в форме колец Рашига или таблеток.
Химический процесс конверсии метана эндотермический, поэтому для осуществления такого превращения необходим подвод теплоты конвертируемому газу. С этой целью в топке-печи сжигается топливо. Конвертируемый газ после радиантных труб РТ трубчатой печи ТП направляется с параметрами Р9, Т9 в конвертор второй ступени - шахтный реактор (на схеме не показан). Дальнейший ход данного процесса в работе также не рассматривается. горение конверсия химический реактор топливо
Дымовые газы, образовавшиеся при сжигании топлива в топке трубчатой печи, передают теплоту конвертируемому газу в РТ и ПГС, потом воде и водяному пару в котле-утилизаторе КУ. Котел-утилизатор состоит из водяного экономайзера ВЭ, парового котла ПК, паросборника-сепаратора (на схеме не показан), пароперегревателя ПП.
После того как дымовые газы, передав теплоту воде в водяном экономайзере, покинут парогенератор, они с температурой 450К проходят очистку и выбрасываются дымососом D через дымовую трубу в атмосферу (в данной работе эти процессы не рассматриваются).
Питательная вода для парогенератора подается питательным насосом ПН сначала в водяной экономайзер ВЭ, затем в барабан паросборника ПС.
Из парогенератора выходит перегретый пар с параметрами Р1,Т1. Перегретый пар, получаемый в парогенераторе, используется в паровой турбине ПТ для привода турбокомпрессора и насоса, а также и для других целей, если мощность турбины превосходит суммарную мощность турбокомпрессора и насоса. После совершения работы на лопатках турбины пар конденсируется в конденсаторе К при давлении 0,05 бар и снова подается питательным насосом в парогенератор. Вода, используемая в конденсаторе К для охлаждения водяного пара, также охлаждается с помощью градирни Г.
СХЕМА ЭХТС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ
Исходные данные и допущения:
1. Процесс горения - адиабатный.
2. Процесс протекает изобарно при давлении 1атм (или близком к нему).
3. Исходные компоненты и продукты сгорания рассматриваются как идеальные газы.
4. Состав топлива (по объему): 0,6CH4 : 0,3C3H8.
5. Воздух, подаваемый в камеру сгорания, рассматривается как двухкомпонентная система с объемным соотношением компонентов
O2 : N2 = 21% : 79% = 1 : 3,76
6. Параметры топлива и воздуха на входе в камеру сгорания:
T1=Toc=T0=298,15K
P1=Poc=Pє=1 атм
7. Воздух, подаваемый в камеру сгорания, подается с избытком. Коэффициент избытка воздуха бизб=1,03.
1. Материальный баланс
Уравнение реакции горения 1 моля топлива при полном сгорании топлива
0,6CH4 + 0,3C3H8 + 2,7бизбO2 +0,1N2+ 3,76*2,7 бизбN2>1,5CO2 + 2,4H2O + 2,781(бизб-1)O2 + (2,7*3,76бизб +0,1)N2
C учетом того, что бизб=1,03, уравнение реакции запишется в виде:
0,6CH4 + 0,3C3H8 + 2,781O2 +10,45656N2+ 0,1N2 >
>1,5CO2 + 2,4H2O +0,081O2 + 10,55656N2
2. Энергетический (энтальпийный) баланс
(Определение температуры адиабатного горения)
Рассматриваемый процесс является стационарным процессом, совершающимся в открытой термодинамической системе. В этом случае энергетический баланс записывается в виде:
Полученное балансовое выражение является энтальпийным балансом:
Энтальпия компонента на входе в камеру сгорания равна стандартной энтальпии образования ; на выходе - определяется из соотношения:
Энтальпии компонентов на входе в камеру сгорания.
Компонент |
|||
CH4 |
-74,85 |
0,6 |
|
С3H8 |
-103,85 |
0,3 |
|
O2 |
0 |
||
N2 |
0 |
Энтальпии компонентов на выходе из камеры сгорания.
Компонент |
||||||
CO2 |
-393,51 |
44,14 |
0,009 |
-407,1 + 44,14·10-3T +4,52·10-6T2 |
1,5 |
|
O2 |
0 |
31,50 |
0,003 |
-9,53 + 31,46·10-3T + 1,7·10-6T2 |
0,081 |
|
H2O |
-241,8 |
30,0 |
0,011 |
-251,2 + 30,0·10-3T + 5,36·10-6T2 |
2,4 |
|
N2 |
0 |
27,90 |
0,004 |
-8,5 + 27,88·10-3T + 2,14·10-6T2 |
10,55656 |
Так как ,то
-1227,955+435,075*10-3 T +42,3727 *10-6 T2=0
В результате решения данного квадратного уравнения получаем:
Tтеор.ад.гор =2305,519K
3. Эксергетический баланс
Эксергетический КПД адиабатного горения:
;
T1=T0=298,15K; T2=Tтеор.ад.гор.=2305,519К (см.III.3); P1=P2=P°=1атм
Для сечения 2-2 эксергии компонентов определяем по формуле:
Мольные доли компонентов:
Эксергии компонентов:
Компонент |
|||||||
CO2 |
20,10 |
44,14 |
0,009 |
0,103 |
94,369 |
1,5 |
|
O2 |
3,95 |
31,50 |
0,003 |
0,006 |
42,06 |
0,081 |
|
H2O |
8,60 |
30,0 |
0,011 |
0,165 |
67,632 |
2,4 |
|
N2 |
0,70 |
27,90 |
0,004 |
0,726 |
47,47 |
10,55656 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНВЕРСИИ МЕТАНА
1. Материальный баланс конверсии
Исходные данные:
Объемный расход метана .
Мольный (объемный состав) газовой смеси
Степени превращения:
Уравнение реакции конверсии метана:
Мольные потоки на входе в реактор:
Массовый поток на входе
Мольные потоки на выходе:
Прореагировало:
Поэлементный материальный баланс:
а) по “H”:
б) по “C” :
в) по “O” :
Массовый поток на выходе (проверка правильности материального баланса):
2. Энергетический баланс
Исходные данные:
Температура на входе в реактор и выходе из него: T8=578K, T9=1023K.
Давление на выходе из реактора: P9=2,2МПа
Энергетический баланс:
Энтальпии компонентов на входе в реактор и выходе из него
Компонент |
|||||||
CH4 |
-74,85 |
14,32 |
0,075 |
578 |
-61,69 |
0,402 |
|
H2O |
-241,81 |
30,0 |
0,011 |
578 |
-232,1 |
1,608 |
|
CH4 |
-74,81 |
14,32 |
0,075 |
1073 |
-24,08 |
0,07638 |
|
H2O |
-241,81 |
30,0 |
0,011 |
1073 |
-212,87 |
1,09344 |
|
H2 |
0 |
27,3 |
0,00326 |
1073 |
22,87 |
1,1658 |
|
CO2 |
-393,51 |
44,14 |
0,009 |
1073 |
-354,5 |
0,18894 |
|
CO |
-110,53 |
28,41 |
0,004 |
1073 |
-86,334 |
0,13668 |
Тепловая мощность химического реактора:
(мольные потоки - см. п. IV.1.)
3. Баланс механической энергии
Допущения:
Газовые смеси подчиняются законам идеальных газов.
Параметры трубчатой печи
Число труб nтр=426; диаметр трубы dB=0,072м; длина трубы LГ=42м
Диаметр зерна в зернистом слое dЗ=0,0027м
Баланс кинетической энергии: (второй закон)
Баланс кинетической энергии записывается в виде:
Давление P8 на входе в реактор ищем методом итераций:
Определяем величины, не изменяющиеся в ходе итераций:
Массовый расход парогазовой смеси:
Сечение пучка труб
Скорость потока газов на выходе из реактора
Потеря давления в реакторе происходит за счет трения и за счет местных сопротивлений.
. ;
Коэффициент проницаемости зернистого слоя
Вязкость газовой смеси определяем как среднее арифметическое средних вязкостей на входе в реактор и выходе из него:
Компонент |
||||||
CH4 |
13,4+0,019t |
305 |
19,2 |
0,2 |
20,239 |
|
H2O |
8,3+0,040t |
305 |
20,5 |
0,8 |
||
CH4 |
13,4+0,019t |
800 |
28,6 |
0,029 |
26,46 |
|
H2O |
8,3+0,040t |
800 |
40,3 |
0,411 |
||
H2 |
9,5+0,014t |
800 |
20,7 |
0,438 |
Диссипация определяется из соотношения
Расчет давления P8 методом итераций
итерацияпараметр |
1 |
|
0,9 |
||
3,4 |
||
12,463 |
||
0,255 |
||
1,637 |
||
3,5545 |
||
0,778 |
||
8,0955 |
||
93,115 |
||
Расхождение, % |
3,2 |
Т.о.
4. Эксергетический анализ КПД конверсии
(см.п.V.)
(см.п.III.3.)
= 0,73356 (см.п.VI.1.)
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА
Эксергетический КПД химического реактора определяется из соотношения:
Зависимость эксергии компонента от температуры и парциального давления выражается соотношением:
Сечение 1-1:
T1=Toc=T0=298,15K ; P1= Pє=1 атм
Эксергии компонентов:
Компонент |
|||||
CH4 |
830,0 |
0,042 |
822,146 |
0,6 |
|
С3H8 |
2149,0 |
0,021 |
2139,43 |
0,3 |
|
O2 |
3,95 |
0,195 |
-0,100 |
Эксергиями компонентов воздуха пренебрегаем |
|
N2 |
0,70 |
0,742 |
-11,656 |
Сечение 21-21:
T2=1835К; P2= Pє=1 атм
Эксергии компонентов:
Компонент |
|||||||
CO2 |
20,10 |
44,14 |
0,009 |
0,103 |
69,06 |
1,5 |
|
O2 |
3,95 |
31,50 |
0,003 |
0,006 |
26,581 |
0,081 |
|
H2O |
8,60 |
30,0 |
0,011 |
0,165 |
46,627 |
2,4 |
|
N2 |
0,70 |
27,90 |
0,004 |
0,726 |
32,72 |
10,55656 |
Сечение 8-8:
T8=578K; P8=3,4МПа (см.п.IV.3.)
Эксергии компонентов:
Компонент |
|||||||
CH4 |
830,0 |
14,32 |
0,075 |
0,2 |
838,25 |
0,402 |
|
H2O |
8,60 |
30,0 |
0,011 |
0,8 |
19,08 |
1,608 |
Сечение 9-9:
T9=1073K; P9=2,5МПа
Эксергии компонентов:
Компонент |
|||||||
CH4 |
830,0 |
14,32 |
0,075 |
0,029 |
857,22 |
0,07638 |
|
H2O |
8,60 |
30,0 |
0,011 |
0,411 |
29,35 |
1,09344 |
|
H2 |
235,0 |
27,3 |
0,00326 |
0,438 |
252,33 |
1,1658 |
|
CO2 |
20,10 |
44,14 |
0,009 |
0,071 |
41,55 |
0,13668 |
|
CO |
275,4 |
28,41 |
0,004 |
0,051 |
288,37 |
0,18894 |
Эксергетический КПД химического реактора:
РАЗРАБОТКА ЭХТС НА БАЗЕ ПЕЧИ КОНВЕРСИИ
1. Энергетический баланс горения. Определение расхода топлива
Допущения:
1. Вся тепловая мощность, полученная при охлаждении топочных газов от температуры адиабатного горения до температуры T2=1835К, передается смеси метана и воды.
Энергетический баланс:
(см.п.III.2.)
(см.п.IV.2.)
Расход топлива равен
2. Эксергетический анализ
Допущение: участвующие в теплообмене газы рассматриваются как идеальные.
Эксергетический КПД процесса теплообмена определяется из соотношения:
Эксергия тепловой мощности:
3. Расчет турбокомпрессора
Исходные данные:
Давление метана на входе в компрессор P6=8 бар
Температура на входе в компрессор Т6=300К
Энтропийный КПД компрессора
Механический КПД
Допущения:
1. Давление метана на выходе из компрессора принимается равным давлению газовой смеси на входе в реактор, P7=P8=3,4 бар (см.п.IV.3.).
2. Реальный процесс сжатия - политропный. Показатель политропы метана k=1,31.
3. КПД электродвигателя и передачи принимаются за 1.
4. Теплоемкость воды не зависит от температуры
4. Определение механической мощности турбокомпрессора
Массовый поток метана:
Механическую мощность турбокомпрессора находим по формуле
КПД компрессорной установки
Степень сжатия газа в ступени полагаем е=3;
Значит, турбокомпрессор - двухступенчатый, z=2.
Работа обратимого процесса (удельная):
Внешняя работа (работа реального процесса):
Механическая мощность турбокомпрессора:
5. Графическое представление процесса сжатия в турбокомпрессоре
Примечание: диаграммы построены без соблюдения масштаба.
6. Паросиловой цикл Ренкина
Исходные данные:
Давление водяного пара на входе в турбину P1=104 бар
Температура водяного пара на входе в турбину t1=486?C
Давление в конденсаторе P2=0,05 бар
Энтропийный КПД турбины
Энтропийный КПД насоса
Параметры водяного пара (по i-s диаграмме водяного пара):
Допущение:
Теплообмен между топочными газами и водой происходит без потерь тепла.
7. Аналитический расчет парасилового цикла
Расчет проводится как для реального цикла, так и для теоретического.
1-2s - Изоэнтропный процесс расширения в турбине.
1-2 - Реальный процесс расширения в турбине.
2s-3' - Теоретический процесс конденсации.
2-3' - Реальный процесс конденсации.
3'-4s - Изоэнтропный процесс в насосе.`
3'-4 - Реальный процесс в насосе.
4s-1 - Теоретический процесс в котле-утилизаторе.
4-1 - Реальный процесс в котле-утилизаторе.
Теплота и работа обратимого и необратимого циклов.
Обратимый цикл |
Необратимый цикл |
||||||
q |
l |
qe |
le |
||||
1-2s |
0 |
1,32 |
1-2 |
0 |
1,122 |
||
2s-3' |
-1,886 |
0 |
2-3' |
-2,084 |
0 |
||
3'-4s |
0 |
-0,0104 |
3'-4 |
0 |
-0,0193 |
||
4s-1 |
3,1956 |
0 |
4-1 |
3,1867 |
0 |
||
У |
1,3096 |
1,3096 |
У |
1,1027 |
1,1027 |
Эти таблицы показывают справедливость I закона термодинамики для циклических процессов: qц=lц .
8. Определение механической мощности парасилового цикла
Энергетический баланс:
Зависимость энтальпии топочных газов от температуры в расчете на 1 кмоль топлива (без учета диссоциации продуктов сгорания):
Разность энтальпий топочных газов в расчете на 1 кмоль топлива:
Расход топлива: (см.VI.1.)
Тепловая мощность парогенератора
В реальном цикле
Расход воды:
Механическая мощность паросилового цикла (паротурбинной установки):
9. Определение термического КПД цикла
КПД обратимого и необратимого циклов составят соответственно:
, что очевидно.
10. Определение эксергетического КПД парасилового цикла
Эксергетический КПД цикла определяется соотношением
Графическое представление паросилового цикла.
ВЫВОДЫ
В данной работе рассмотрена упрощенная схема процесса конверсии метана. Рассчитаны основные составляющие этой схемы. Учтены технологические особенности данного процесса. Определены КПД, характеризующие процессы, протекающие в данной системе. Полученные результаты удовлетворяют физическим представлениям.
В данной ЭХТС производится утилизация тепла топочных газов; эта ЭХТС не требует энергозатрат, т.к. механическая мощность паротурбинной установки достаточно велика для удовлетворения потребностей данной ЭХТС в механической работе (турбокомпрессор, питательный насос) и в электроэнергии (насос, подающий холодную воду в водооборотном цикле); возможно также получение некоторого дополнительного количества электроэнергии, которую можно использовать в различных целях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Смирнов В.А., Шибаева Л.Ф., Миносьянц С.В. Термодинамические расчеты основных процессов в энерго-химико-технологических системах. Учебное пособие. - М.: МХТИ им. Д.И. Менделеева, 1988. - 68 с.
2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с., ил.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Подготовка исходных данных по топливному газу и водяному пару. Расчет процесса горения в печи. Тепловой баланс печи, определение КПД печи и расхода топлива. Расчет энергетического КПД тепло-утилизационной установки, эксергетического КПД процесса горения.
курсовая работа [1017,0 K], добавлен 18.02.2009Назначение и основные характеристики огневых нагревателей. Расчет процесса горения топлива, расчет коэффициента полезного действия и расхода топлива, тепловой баланс и выбор типоразмера трубчатой печи. Упрощенный аэродинамический расчет дымовой трубы.
курсовая работа [439,0 K], добавлен 21.06.2010Термодинамическая эффективность работы котла-утилизатора. Расчет процесса горения топлива в топке котла, котельного агрегата. Анализ зависимости влияния температуры подогрева воздуха в воздухоподогревателе на калориметрическую температуру горения топлива.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.10.2012Расчет времени нагрева металла, внешнего и внутреннего теплообмена, напряженности пода печи. Материальный и тепловой баланс процесса горения топлива. Оценка энергетического совершенствования печи. Определение предвключенного испарительного пакета.
курсовая работа [294,5 K], добавлен 14.03.2015Подготовка исходных данных по топливному газу и водяному пару. Расчет процесса горения в печи. Тепловой баланс печи, определение КПД печи и расхода топлива. Гидравлический расчет змеевика печи. Тепловой баланс котла-утилизатора (процесс парообразования).
курсовая работа [200,1 K], добавлен 15.11.2008Определение полезной тепловой нагрузки на выходе из печи. Расчет процесса горения: теплотворной способности топлива, теоретического расхода воздуха, состава продуктов горения. Коэффициент полезного действия печи и топки. Вычисление конвекционной секции.
курсовая работа [155,1 K], добавлен 10.12.2014Основные характеристики трубчатых печей, их классификация и разновидности, функциональные особенности. Расчет процесса горения топлива, тепловой баланс. Выбор типоразмера, упрощенный расчет камеры радиации. Гидравлический расчет змеевика трубчатой печи.
курсовая работа [573,7 K], добавлен 15.09.2014Объем воздуха, необходимый для горения топлива. Выход газообразных продуктов горения. Материальный баланс печи. Выход углекислого газа из сырья. Тепловой эффект клинкерообразования. Тепловой баланс теплового агрегата. Аэродинамический расчет печи.
курсовая работа [114,1 K], добавлен 08.02.2013Технологическая схема установки пиролиза нефтяного сырья; проект трубчатого реактора радиантного типа. Расчет процесса горения: тепловая нагрузка печи, расход топлива; определение температуры дымовых газов; поверхность нагрева реакционного змеевика.
курсовая работа [927,6 K], добавлен 25.10.2012Тепловой баланс трубчатой печи. Вычисление коэффициента ее полезного действия и расхода топлива. Определение диаметра печных труб и камеры конвекции. Упрощенный аэродинамический расчет дымовой трубы. Гидравлический расчет змеевика трубчатой печи.
курсовая работа [304,2 K], добавлен 23.01.2016