pwsz kalisz PROJEKT zbiornikowego reaktora przepływowego = PROCESY jednostkowe, inżynieria ochrony środowiska kalisz


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

ul. Częstochowska 140

62-800 Kalisz

0x01 graphic

0x01 graphic

Inżynieria Ochrony Środowiska

Piotr Wieliński

Grupa IVb

Studia dzienne

Semestr III

INFORMACJE OGÓLNE

Zaprojektować zbiornikowy reaktor przepływowy z mieszadłem łapowym, do przeprowadzenia katalizowanej reakcji izobutylobenzenu z chlorkiem acetylu.

Reaktor powinien umożliwiać 98% stopień przereagowania substratów które doprowadzone są do reaktora jako czyste substancje w ilościch stechiometrycznych.

Ze względu na duży efekt cieplny reakcji i wymaganą powierzchnie wymiany ciepła proponuje się reaktor z wydzielonym wymiennikiem ciepła ( wymiennik ciepła nie wchodzi w zakres tego projektu) .

Dane do projektowania zbiornikowego reaktora przepływowego:

∗ energia aktywacji: E = 4,1 • 104 J/mol

∗ stała gazowa: R = 8,314 J/mol • K

∗ efekt cieplny reakcji: ΔH = 126 kJ/mol

∗ gęstość substratów: ρA = 960 kg/m3

ρB = 1050 kg/m3

∗ gęstość produktów: ρC = 990 kg/m3

∗ lepkość: η = 0,3 • 10-3 Pa•s

∗ stała: A = 2,7 • 103 m3/mol•s

∗ wydajność reaktora (strumień masy produktu): G = 0,17 kg/s

∗ temperatura początkowa substratu A i B: tA = 50°C

tB = 60°C

∗ temperatura reakcji: t = 9°C = 282K

∗ dno i pokrywa elipsoidalne

OBLICZENIA

1.Obliczenie sumarycznych objetości mieszaniny 1 mola

izobutylobenzenu i 1 mola chlorku acetylu:

V = VA + VB = MAA + MBB

MA; MB - masa molowa substratu A i B

MA = 134 kg/kmol

MB = 78 kg/kmol

V = 134kg•kmol-1/960kg•m-3 + 78kg•kmol-1/1050kg•m-3

V = 0,2138687 m3/kmol

2.Obliczenie steżeń - CA0; CB0; CAK; CBK:

CA0 = CB0 = V-1

CA0; CB0 - początkowe stężenie substratu A i B

CA0 = CB0 = 1/0,2138687 m3

CA0 = CB0 = 4,6757 kmol/m3

CA = CAK = 0,02 • CA0

CB = CBK = 0,02 • CB0

CA; CB - stężenie substancji A i B

CAK; CBK - stężenie końcowe substratu A i B

CA = CAK = 0,093514 kmol/m3

CB = CBK = 0,093514 kmol/m3

3. Obliczenie strumienia masy substratów A i B:

LA = MA/MC • G/0,98

LB = MB/MC • G/0,98

MC - masa molowa substancji C

LA = 0,132072 kg/s

LB = 0,0768781 kg/s

4. Obliczenie sumarycznego strumienia objętości substratów:

V = VA + VB = LAA + LBB

V = 0,000137575 m3/s + 0,000073217 m3/s

V = 0,000210792

V 0,0002 m3/s

5. Obliczenie stałej szybkości reakcji:

k = Ar • exp(-E/RT)

k = 2,7 • 103 • e(-41000/8,314282)

k = 6,8684 10-5m3/mols

6. Obliczenie teoretycznej objętości reaktora:

Vr = 2450 • V/k•CA0

Vr = 2450 • 0,0002/6,8684 • 10-5 • 4675,7

Vr 1,53m3

7. Obliczenie rzeczywistej objętości reaktora:

Vrz = 0,9 • Vr

Vrz = 0,9 • 1,53m3

Vrz = 1,377m3

Vrz 1,4m3

8. Dobór mieszalnika wg tab 7.1 - norma: BN-85/2225-19:

∗ Dla wyliczonej objętości rzeczywistej Vr dobieram z normy BN-

85/2225-19 objętość nominalną dla reaktora: Vn = 1,6m3.

∗ Po dobraniu Vn dobieram z normy BN-85/2225-19 średnicę

wewnętrzną korpusu reaktora Dw 1200mm.

9. Dobór dna elipsoidalnego oraz pokrywy wg tab. 7.2 - norma:

PN-75/M-35412:

∗ Obliczenie grubości ścianki dla dna i pokrywy elipsoidalnej:

gpokrywy = gdna = gpd

gpd = (0,005 ÷ 0,01) • Dw

gpd = (0,005 ÷ 0,01) • 1200mm

gpd = (6 ÷ 12)

Dobieram grubość dna i pokrywy na gpd = 10mm.

∗ Po dobraniu grubości ścianki dla dna i pokrywy dobieram dno

i pokrywe dla Dw = 1200mm o następujących parametrach:

10. Obliczenie wysokości części cylindrycznej:

∗ Obliczenie całkowitej objętości dna elipsoidalnego:

Vcał.dna = Vcz.elip. + Vhc

Vhc = π(Dw)2 /4 • hc

Vhc = 3,14 • 1,44m2/4 • 0,04m

Vhc = 0,045m3

Vcał.dna = Vcz.elip. + Vhc

Vcał.dna = 0,226m3 + 0,045m3

Vcał.dna = 0,271m3

∗ Obliczenie objętości części cylindrycznej:

Vcz.cyl. = Vn - Vcał.dna

Vcz.cyl. = 1,6m3 - 0,271m3

Vcz.cyl. = 1,329m3

∗ Obliczenie wysokości części cylindrycznej:

Vcz.cyl. = π(Dw)2/4 • Hcz.cyl.

Hcz.cyl. = 4 Vcz.cyl./π(Dw)2

Hcz.cyl. = 4 • 1,329m3/3,14 • (1,2m)2

Hcz.cyl. = 1175mm = 1,175m

11.

7



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
projekt zbiorni cisnieniowy gazu, inżynieria ochrony środowiska kalisz, z mix inżynieria środowiska
heim projekt zbiornika Obliczenia, inżynieria ochrony środowiska kalisz, z mix inżynieria środowiska
pwsz kalisz rozporzadz, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, VI odzysk ciepla ob
pwsz kalisz Tabela nie ociepl, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, V Budownictw
pwsz kalisz Tabela temperatur, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, V Budownictw
inzynieria ochrony atmosfery ioa2 projekt-TRESC, inżynieria ochrony środowiska kalisz, z mix inżynie
Projekt 09, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc materi
do projektu2003, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, VI odzysk ciepla obraniak
Projekt 07, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc materi
projekt przenośnik taśmowy pwsz kalisz, inżynieria ochrony środowiska kalisz, z mix inżynieria środo
Projekt 005, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc mater
Projekt 03, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc materi
Projekt 04, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc materi
pwsz kalisz budownictwo-projekt, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, V Budownic
pwsz kalisz poczatki, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, VI odzysk ciepla obra
pwsz kalisz Rodzaj przegrody-projekt, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, V Bud
Projekt 02, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc materi
Projekt 01, inżynieria ochrony środowiska kalisz, a pwsz kalisz ioś, IV odpady i wytrzymalosc materi
wentylacja projekt dominika, inżynieria ochrony środowiska kalisz, z mix inżynieria środowiska moje

więcej podobnych podstron