Моделирование процесса абсорбции аммиака и метиламинов водой на новой регулярной насадке; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 326, № 6
| Parent link: | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830 Т. 326, № 6.— 2015.— [С. 69-78] |
|---|---|
| 共著者: | , |
| その他の著者: | , , , |
| 要約: | Заглавие с титульного листа Электронная версия печатной публикации Актуальность работы обусловлена отсутствием математического описания процесса абсорбции аммиака и метиламинов из многокомпонентных газовых смесей на регулярных насадках. Цель исследования: разработать математическую модель и методику расчета для процесса абсорбции аммиака и метиламинов из смеси газов на новой регулярной ленточной насадке. Методы исследования. Дифференциальные уравнения математической модели, включающие уравнения материального баланса и уравнения массопередачи, решены численным методом. Результаты. Выполнены расчеты объемных коэффициентов массопередачи в слое регулярной ленточной насадки и в слое колец Рашига при абсорбции аммиака из газовой смеси. Установлено распределение концентраций компонентов по высоте слоя насадки, и выполнен сравнительный анализ массообменной эффективности абсорбции смеси аммиака и аминов на регулярной и кольцевой насадках. Показано, что объемный коэффициент массопередачи аммиака на кольцах Рашига в 1,2 раза ниже, чем на ленточной регулярной насадке с равным эквивалентным диаметром, а коэффициент массопередачи на хордовой насадке в 1,72 раза ниже, чем на регулярной ленточной насадке. При замене колец Рашига на ленточную регулярную насадку при одинаковом режиме работы колонны и равной высоте слоя насадки концентрация аммиака и метиламинов в газовой фазе на выходе из абсорбера снижается на 10 %. При снижении коэффициента избытка расхода жидкости с 3 до 2 на кривой изменения концентрации триметиламина в газе по высоте слоя насадки появляется экстремум. Это можно объяснить относительным снижением скорости абсорбции триметиламина из-за уменьшения расхода воды и повышения ее температуры. Relevance of the work is caused by the lack of mathematical description of ammonia and methylamines absorption from multicomponent gas mixtures in a regular packing. The main aim in the study is to develop a mathematical model and the method of calculating ammonia and methylamines absorption from a gas mixture in a new regular tape packing. The nozzle can increase the degree of purification of process gases and intensify the absorption. The methods used in the study. Differential equations of mathematical model, incorporating material balance equation and mass transfer equations, are solved numerically. The results. The authors have calculated the volumetric mass transfer coefficient in a regular belt layer and the nozzle layer of Raschig rings at ammonia absorption from a gas mixture. The distribution of concentrations of the components over the packed bed height was determined and the comparative analysis of the mass transfer efficiency of a mixture of ammonia and amines absorption on regular and circular nozzles was carried out. It is shown that the volumetric coefficient of ammonia mass transfer on Raschig rings is in 1,2 times lower than that in a regular nozzle tape with an equal equivalent diameter and the mass transfer coefficient for a nozzle of the chord is in 1,72 times lower than that on a regular nozzle tape. When replacing the Raschig rings by a regular nozzle tape with the same mode of operation of the column and equal packed bed height the methylamines and ammonia concentration in gas phase at the outlet of the absorber is reduced by 10 %. At reducing fluid flow rate excess from 3 to 2 in the curve of change in trimethylamine concentration in gas by the packed bed height the layer extremum occurs. This can be explained by the relative decrease in trimethylamine absorption rate due to reduction of water consumption and increase in its temperature. |
| 言語: | ロシア語 |
| 出版事項: |
2015
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5502/1/bulletin_tpu-2015-326-6-08.pdf |
| フォーマット: | MixedMaterials 電子媒体 図書の章 |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=299287 |
MARC
| LEADER | 00000nla2a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 299287 | ||
| 005 | 20231101003955.0 | ||
| 035 | |a (RuTPU)RU\TPU\book\324439 | ||
| 090 | |a 299287 | ||
| 100 | |a 20150626d2015 k y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | |a rus | |
| 102 | |a RU | ||
| 135 | |a drgn ---uucaa | ||
| 181 | 0 | |a i | |
| 182 | 0 | |a b | |
| 200 | 1 | |a Моделирование процесса абсорбции аммиака и метиламинов водой на новой регулярной насадке |f М. В. Андреенко [и др.] | |
| 203 | |a Текст |c электронный | ||
| 215 | |a 1 файл (466 Kb) | ||
| 230 | |a Электронные текстовые данные (1 файл : 466 Kb) | ||
| 300 | |a Заглавие с титульного листа | ||
| 300 | |a Электронная версия печатной публикации | ||
| 320 | |a [Библиогр.: с. 76 (20 назв.)] | ||
| 330 | |a Актуальность работы обусловлена отсутствием математического описания процесса абсорбции аммиака и метиламинов из многокомпонентных газовых смесей на регулярных насадках. Цель исследования: разработать математическую модель и методику расчета для процесса абсорбции аммиака и метиламинов из смеси газов на новой регулярной ленточной насадке. Методы исследования. Дифференциальные уравнения математической модели, включающие уравнения материального баланса и уравнения массопередачи, решены численным методом. Результаты. Выполнены расчеты объемных коэффициентов массопередачи в слое регулярной ленточной насадки и в слое колец Рашига при абсорбции аммиака из газовой смеси. Установлено распределение концентраций компонентов по высоте слоя насадки, и выполнен сравнительный анализ массообменной эффективности абсорбции смеси аммиака и аминов на регулярной и кольцевой насадках. Показано, что объемный коэффициент массопередачи аммиака на кольцах Рашига в 1,2 раза ниже, чем на ленточной регулярной насадке с равным эквивалентным диаметром, а коэффициент массопередачи на хордовой насадке в 1,72 раза ниже, чем на регулярной ленточной насадке. При замене колец Рашига на ленточную регулярную насадку при одинаковом режиме работы колонны и равной высоте слоя насадки концентрация аммиака и метиламинов в газовой фазе на выходе из абсорбера снижается на 10 %. При снижении коэффициента избытка расхода жидкости с 3 до 2 на кривой изменения концентрации триметиламина в газе по высоте слоя насадки появляется экстремум. Это можно объяснить относительным снижением скорости абсорбции триметиламина из-за уменьшения расхода воды и повышения ее температуры. | ||
| 330 | |a Relevance of the work is caused by the lack of mathematical description of ammonia and methylamines absorption from multicomponent gas mixtures in a regular packing. The main aim in the study is to develop a mathematical model and the method of calculating ammonia and methylamines absorption from a gas mixture in a new regular tape packing. The nozzle can increase the degree of purification of process gases and intensify the absorption. The methods used in the study. Differential equations of mathematical model, incorporating material balance equation and mass transfer equations, are solved numerically. The results. The authors have calculated the volumetric mass transfer coefficient in a regular belt layer and the nozzle layer of Raschig rings at ammonia absorption from a gas mixture. The distribution of concentrations of the components over the packed bed height was determined and the comparative analysis of the mass transfer efficiency of a mixture of ammonia and amines absorption on regular and circular nozzles was carried out. It is shown that the volumetric coefficient of ammonia mass transfer on Raschig rings is in 1,2 times lower than that in a regular nozzle tape with an equal equivalent diameter and the mass transfer coefficient for a nozzle of the chord is in 1,72 times lower than that on a regular nozzle tape. When replacing the Raschig rings by a regular nozzle tape with the same mode of operation of the column and equal packed bed height the methylamines and ammonia concentration in gas phase at the outlet of the absorber is reduced by 10 %. At reducing fluid flow rate excess from 3 to 2 in the curve of change in trimethylamine concentration in gas by the packed bed height the layer extremum occurs. This can be explained by the relative decrease in trimethylamine absorption rate due to reduction of water consumption and increase in its temperature. | ||
| 337 | |a Adobe Reader | ||
| 453 | |t Modeling of ammonia and methylamine absorption with water on a new regular packing |o translation from Russian |f M. V. Andreenko [et al.] |c Tomsk |n TPU Press |d 2015 |d 2015 | ||
| 453 | |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
| 453 | |t Vol. 326, № 6 | ||
| 461 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |x 2413-1830 |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |d 2015- | |
| 463 | 1 | |0 (RuTPU)RU\TPU\book\323965 |t Т. 326, № 6 |v [С. 69-78] |d 2015 | |
| 610 | 1 | |a электронный ресурс | |
| 610 | 1 | |a труды учёных ТПУ | |
| 610 | 1 | |a абсорбция | |
| 610 | 1 | |a насадки | |
| 610 | 1 | |a массообмен | |
| 610 | 1 | |a моделирование | |
| 610 | 1 | |a аммиак | |
| 610 | 1 | |a метиламины | |
| 610 | |a absorption | ||
| 610 | |a packing | ||
| 610 | |a mass transfer | ||
| 610 | |a modeling | ||
| 610 | |a ammonia | ||
| 610 | |a methylamine | ||
| 701 | 1 | |a Андреенко |b М. В. |g Матвей Викторович |6 z01712 | |
| 701 | 1 | |a Скачков |b И. В. |g Илья Владимирович |6 z02712 | |
| 701 | 1 | |a Бальчугов |b А. В. |g Алексей Валерьевич |6 z03712 | |
| 701 | 1 | |a Коробочкин |b В. В. |c российский химик-технолог |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук |f 1951- |g Валерий Васильевич |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27915 |6 z04712 | |
| 712 | 0 | 2 | |a Ангарская государственная техническая академия (АГТА) |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\1862 |6 z01701 |
| 712 | 0 | 2 | |a Ангарская государственная техническая академия (АГТА) |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\1862 |6 z02701 |
| 712 | 0 | 2 | |a Ангарская государственная техническая академия (АГТА) |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\1862 |6 z03701 |
| 712 | 0 | 2 | |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |b Институт природных ресурсов (ИПР) |b Кафедра общей химической технологии (ОХТ) |h 100 |2 stltpush |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18654 |6 z04701 |
| 801 | 2 | |a RU |b 63413507 |c 20190520 |g PSBO | |
| 856 | 4 | |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5502/1/bulletin_tpu-2015-326-6-08.pdf | |
| 942 | |c CF | ||