Основные технологические показатели химико-технологического процесса
Показателем, характеризующим эффективность работы машин, аппаратов, цехов и заводов в целом, служит производительность. Производительность - это количество выработанного продукта или пере-работанного сырья в единицу времени t
где П – производительность; В– количество продукта; τ – время. Производительность измеряется в килограммах в час (кг/ч), тоннах в сутки (т/сут), или, кубических метрах в сутки (м3/сут) и т.д. Максимально возможная производительность называется мощностью. Для сравнения работы аппаратов и установок различного устройства и размеров, в которых протекают одни и те же химические процессы, используется понятие интенсивность. Интенсивность – это производительность, отнесенная к какой-либо величине, характеризующей размеры аппарата, – к его объему или сечению; она, например, может быть выражена в виде уравнения
где Vr– объем аппарата (реактора). Интенсивность может измеряться количеством продукта, получаемого в течение единицы времени с единицы объема аппарата. Например, (кг/ч⋅ м3), или с единицы сечения аппарата (т/сут⋅ м2) и т.д. Расход сырья, воды, энергии и различных реагентов, отнесенный к единице целевого продукта, называют расходным коэффициентом b
где Q – расход сырья реагента и др. Расходные коэффициенты выражают в тоннах на тонну (т/т), кубических метрах на тонну (м3/т), киловатт-часах на тонну (кВт⋅ч /т) и т.п. Глубина протекания реакции, от которой зависит степень использования сырья и другие показатели химико-технологического процесса, характеризуется степенью превращения и выходом продукта, а для сложных реакций, кроме того, селективностью. Степень превращения – это отношение количества реагента, вступившего в реакцию, к его исходному количеству. Например, для простой необратимой реакции типа A → R степень превращения выражается уравнением
где XA – степень превращение реагента А; NA,0, NA– количество исходного реагента А в начале и в конце процесса. Степень превращения выражают в долях процента, в последнем случае
Из уравнения (2.4) следует, что NA = NA,0 (1− XA). (2.6) Если реакция протекает без изменения объема, то
где CA,0, CA– концентрация исходного реагента A в начале и в конце процесса. Из уравнения (2.7) находим, что CA = CA ,0 (1− XA). (2.8) Выход продукта – это отношение количества полученного целевого продукта к его количеству, которое должно быть получено по стехиометрическому уравнению. Для необратимой реакция A → R имеем
где ФR– выход целевого продукта; NR– количество продукта Rв конце процесса; NR, max – максимально возможное количество продукта R. Однако в данном случае NR,max = N A,0; NR = NA,0 – NA, поэтому для необратимых процессов
Для обратимых реакций важным понятием является равновесная степень превращения; для реакции A ↔ Rона описывается уравнением
где X*A– равновесная степень превращения; N*A– количество исходного реагента Ав состоянии равновесия. Для обратимых реакций NR, max = N*R, поэтому
где N*R– количество продукта R в состоянии равновесия. Но NR = NA,0 − NA, а N*R= NA,O∙X*A, поэтому из уравнения (2.12) следует, что для обратимой реакции
Селективностью называется отношение количества целевого продукта к общему количеству получаемых продуктов. Селективность характеризует процессы, в которых протекают сложные параллельные и последовательные реакции с получением нескольких продуктов, что часто встречается на практике. Например, если в процессе протекают параллельные реакции
S и целевым является продукт R, то селективность будет выражаться в виде
где ϕR– селективность; NR, NS– количество продукта R и S. Между выходом, степенью превращения и селективностью существуют определенные зависимости. Для простой необратимой реакции (А → R): Ф = Х; простой обратимой реакции (A ↔ R): Ф = Х / Х*; для сложной реакции: Ф = X ∙φ. В производственных условиях с целью уменьшения расходных коэффициентов сырья стремятся иметь возможно более высокие значения X, φ, Ф. Вопросы для самоконтроля 1. Дайте определения понятиям: химическое производство, химико-технологический процесс, химико-технологическая система и объясните их 2. В чём заключается метод системного анализа для исследования химико-технологического процесса? 3. Что может служить производственным эквивалентом химико-технологической системы? 4. Из каких частей состоит химико-технологическая система? 5. Какие подсистемы можно выделить в химико-технологической системе? 6. Какие элементы ХТС Вы можете указать? Их назначение и примеры в производстве. 7. Что такое связь в химико-технологической системе? Какие типы сязей и их назначения Вы знаете? 8. Как отображается ХТС система (виды её модели)? 9. Приведите пример химической, операционной и функциональной схем какого-либо производства? 10. Чем отличаются технологическая и структурная схемы химического производства? Покажите это на примере производства аммиака. 11. Перечислите основные технологические показатели эффективности химико-технологического процесса.
|