Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

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

, (2.1)

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

, (2.2)

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

(2.3)

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 AR степень превращения выражается уравнением

, (2.4)

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

(2.5)

Из уравнения (2.4) следует, что

NA = NA,0 (1− XA). (2.6)

Если реакция протекает без изменения объема, то

, (2.7)

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 AR имеем

(2.9)

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

(2.10)

Для обратимых реакций важным понятием является равновесная степень превращения; для реакции A ↔ Rона описывается уравнением

, (2.11)

где X*A– равновесная степень превращения; N*A– количество исходного реагента Ав состоянии равновесия.

Для обратимых реакций NR, max = N*R, поэтому

, (2.12)

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

(2.13)

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

R

A

S

и целевым является продукт R, то селективность будет выражаться в виде

, (2.14)

где ϕR– селективность; NR, NS– количество продукта R и S.

Между выходом, степенью превращения и селективностью существуют определенные зависимости. Для простой необратимой реакции (АR): Ф = Х; простой обратимой реакции (AR): 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.

 







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 1750. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Значення творчості Г.Сковороди для розвитку української культури Важливий внесок в історію всієї духовної культури українського народу та її барокової літературно-філософської традиції зробив, зокрема, Григорій Савич Сковорода (1722—1794 pp...

Ученые, внесшие большой вклад в развитие науки биологии Краткая история развития биологии. Чарльз Дарвин (1809 -1882)- основной труд « О происхождении видов путем естественного отбора или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь»...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия