Cтраница 2
При средней скорости парогазовой смеси, отнесенной к полному сечению барботажного конденсатора, и 0 1 м / с ( давление близко к атмосферному) в аппарате наблюдается практически полное перемешивание жидкости, а температура барботажного слоя постоянна во всем объеме. Для осуществления процесса теплообмена, а следовательно, и частичной конденсации температура жидкости в барботажном слое должна быть ниже температуры насыщения водяного пара при его парциальном давлении в конце процесса. Таким образом, выбрав требуемую степень концентрации смеси и соответствующую ей конечную температуру, задавшись температурой барботажного слоя, определив средний логарифмический напор и использовав среднее за процесс значения К и F, можно рассчитать время подъема пузырька и пройденный им путь, т.е. необходимую высоту барботажного слоя в аппарате. Требуемую температуру жидкости в слое можно поддерживать, отводя теплоту конденсации с помощью змеевикового теплообменника, встроенного в барботажный конденсатор. [16]
![]() |
Печь для сжигания сероводородного газа низкой концентрации. [17] |
В отличие от схемы, показанной на рис. 43, кислота, вытекающая из барботажного конденсатора, охлаждается в оросительных холодильниках. Для уменьшения коррозии труб холодильника предусмотрена циркуляция кислоты: к кислоте, вытекающей из конденсатора, добавляется охлажденная оборотная кислота ( ретур), благодаря чему температура кислоты, поступающей в холодильник, снижается. [18]
![]() |
Схема производства серной кислоты из сероводородного газа низкой. [19] |
По выходе из контактного аппарата газ, содержащий серный ангидрид и пары воды, направляется в горизонтальный барботажный конденсатор 5, где проходит через слой кислоты. При этом газ охлаждается и часть паров серной кислоты конденсируется. Из первой камеры газ поступает во вторую, а затем в третью камеру конденсатора, где также барботирует через кислоту. Во второй камере происходит дополнительная конденсация паров H2SO4, так как температура кислоты здесь ниже, чем в первой камере. [20]
По выходе из контактного аппарата газ, содержащий серный ангидрид и пары воды, направляется в горизонтальный барботажный конденсатор 5, где он барботирует через слой кислоты; при этом газ охлаждается, и часть паров серной кислоты конденсируется. Из первой камеры газ поступает во вторую, а затем и в третью камеру конденсатора, где он также барботирует через кислоты. Во второй камере конденсатора температура кислоты ниже, чем в первой, потому в ней происходит дополнительная конденсация серной кислоты. В третьей камере поддерживается сравнительно низкая температура ( ниже 100), поэтому пары серной кислоты конденсируются практически полностью, но часть из них конденсируется в объеме с образованием тумана серной кислоты. Из конденсатора газ поступает в брыз-гоуловитель 6, а затем в электрофильтр 7 для выделения тумана. Регулирование температуры в камерах барботажного конденсатора достигается изменением количества подаваемой в камеры воды. Вода, испаряясь, поглощает большое количество тепла, отчего температура в камерах понижается, а пары воды вместе с отходящими газами выбрасываются в атмосферу. [21]
![]() |
Схема опытного цеха-автомата, работающего на концентрированном. [22] |
Температурный режим процесса конденсации серкой кислоты регулируется воздействием термометров сопротивления 25 на клапаны 15, регулирующие количество воды, подаваемой в камеры барботажного конденсатора. [23]
![]() |
Схема опытной установки абсорбции серного ангидрида из влажного. [24] |
Тепло, выделяющееся при охлаждении газа и образовании серной кислоты, отводится при помощи кислотных холодильников или расходуется на испарение воды, подаваемой в каждый из барботажных конденсаторов. При высокой температуре, которая поддерживается в барботажных конденсаторах, равновесное давление паров воды над серной кислотой высокое. [25]
Несмотря на простоту устройства и малое гидравлическое сопротивление трубчатых конденсаторов, а также возможность выделения в них серной кислоты без образования тумана, в последние годы эти аппараты вытесняются барботажными конденсаторами и башнями с насадкой, так как применяемые в настоящее время трубчатые конденсаторы недостаточно надежны в условиях данного процесса. [26]
В трубчатом аппарате концентрация конденсирующейся кислоты уменьшается по длине трубы от входа к выходу, что усложняет расчет. В барботажный конденсатор для понижения температуры процесса вводится вода, пары которой переходят в состав газа; при этом объем газа увеличивается и изменяется соотношение содержащегося в нем серного ангидрида и паров воды. [27]
Схема получения серной кислоты из слабого сероводородного газа отличается от описанной схемы тем, что воздух в печь подают после его нагревания в теплообменниках газом после слоев катализатора ( аналогично короткой схеме, работающей на сере), а процесс конденсации 5Оз проводят в бар-ботажном конденсаторе типа концентратора Хемико. Так как в барботажном конденсаторе тепло отводится испарением воды, то поверхность холодильников сокращается в 15 раз по сравнению с башней-конденсатором. [28]
Температура кислоты в конденсаторе определяет также полноту конденсации паров серной кислоты. Таким образом, задача регулирования работы барботажного конденсатора состоит в поддержании температуры кислоты на определенном уровне. [29]
Тепло, выделяющееся при охлаждении газа и образовании серной кислоты, отводится при помощи кислотных холодильников или расходуется на испарение воды, подаваемой в каждый из барботажных конденсаторов. При высокой температуре, которая поддерживается в барботажных конденсаторах, равновесное давление паров воды над серной кислотой высокое. [30]