化工原理课程设计分离醋酸——水混合物常压精馏(筛板)塔的工艺设计_第1页
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1、化工原理课程设计-别离醋酸水混合物常压精馏(筛板)塔的工艺设计化工原理课程设计课程编号 化工原理课程设计板式精馏塔设计 院系:班级姓名:学号:学分:任课老师:课程成绩: 2021年8月11日- 1 -化工原理课程设计目录 一、设计任务书3二、概述5三、设计条件及主要物性参数11四、工艺设计计算13五、精馏塔的塔体工艺尺寸计算19六、塔板设计工艺设计21七、塔板的校核22八、塔板负荷性能曲28九、辅助设备选型35十、设计结果汇总表42 十一、对设计过程的评述和相关问题的讨论43 十二、主要符号说明44 - 2 -化工原理课程设计 一、设计任务书1、设计题目别离醋酸水混合物常压精馏筛板塔的工艺2、

2、设计条件1) 生产能力:年产量D=3万吨(每年生产日按330天计算);2) 原料:含醋酸30%摩尔分数的粗馏冷凝液,以醋酸水二元体系;3) 采用直接蒸汽加热;4) 采用泡点进料;5) 塔顶馏出液中醋酸含量大于等于99.9%;6) 塔釜残出液中醋酸含量小于等于2%;7) 其他参数除给出外可自选;8) 醋酸水的相对挥发度为=1.65,醋酸密度为1.049,水的密度为0.998,混合液的外表张力=20mN/m;3、设计说明书的内容1) 目录;2) 设计题目及原始数据(任务书);3) 简述醋酸水精馏过程的生产方法以及特点;4) 论述精馏塔总体结构的选择和材料的选择;5) 精馏过程的有关计算物料衡算,理

3、论塔板数,回流比,塔高,塔径,塔板设计管径等;6) 设计结果概要主要设备尺寸,衡算结果等;- 3 -化工原理课程设计7) 主体设备设计计算及说明;8) 附属设备的选择;9) 参考文献;10) 后记及其他4、设计图要求1) 绘制主要装臵图,设备技术要求,主要参数,大小尺寸,部件明细表,标题栏;2) 绘制设备流程图一张;3) 用坐标纸绘制醋酸水溶液yx图一张,并且用图解法求理论塔板数;4) 用坐标纸绘制温度与气液相含量的关系图; - 4 -化工原理课程设计 二、概述蒸馏是利用液体混合物中各组分挥发度的不同并借助于屡次局部汽化和局部冷凝到达轻重组分别离的方法。蒸馏操作在化工、石油化工、轻工等工业生产

4、中中占有重要的地位。为此,掌握气液相平衡关系,熟悉各种塔型的操作特性,对选择、设计和分析别离过程中的各种参数是非常重要的。蒸馏过程按操作方式可分为间歇蒸馏和连续蒸馏。间歇蒸馏是一种不稳态操作,主要应用于批量生产或某些有特殊要求的场合;连续蒸馏为稳态的连续过程,是化工生产常用的方法。蒸馏过程按蒸馏方式可分为简单蒸馏、平衡蒸馏、精馏和特殊精馏等。简单蒸馏是一种单级蒸馏操作,常以间歇方式进行。平衡蒸馏又称闪蒸,也是一种单级蒸馏操作,常以连续方式进行。简单蒸馏和平衡蒸馏一般用于较易别离的体系或别离要求不高的体系。对于较难别离的体系可采用精馏,用普通精馏不能别离体系那么可采用特殊精馏。特殊精馏是在物系中

5、参加第三组分,改变被别离组分的活度系数,增大组分间的相对挥发度,到达有效别离的目的。特殊精馏有萃取精馏、恒沸精馏和盐溶精馏等。精馏过程按操作压强可分为常压精馏、加压精馏和减压精馏。一般说来,当总压强增大时,平衡时气相浓度与液相浓度接近,对别离不利,但对在常压下为气态的混合物,可采用加压精馏;沸点高又是热敏性的混合液,可采用减压精馏。虽然工业生产中以多组分精馏为常见,但为简化起见,本书主要介绍两组分连续精馏过程的设计计算。- 5 -化工原理课程设计2.1精馏操作对塔设备的要求精馏所进行的是气(汽)、液两相之间的传质,而作为气(汽)、液两相传质所用的塔设备,首先必须要能使气(汽)、液两相得到充分的

6、接触,以到达较高的传质效率。但是,为了满足工业生产和需要,塔设备还得具备以下各种根本要求:() 气(汽)、液处理量大,即生产能力大时,仍不致发生大量的雾沫夹带、拦液或液泛等破坏操作的现象。() 操作稳定,弹性大,即当塔设备的气(汽)、液负荷有较大范围的变动时,仍能在较高的传质效率下进行稳定的操作并应保证长期连续操作所必须具有的可靠性。() 流体流动的阻力小,即流体流经塔设备的压力降小,这将大大节省动力消耗,从而降低操作费用。对于减压精馏操作,过大的压力降还将使整个系统无法维持必要的真空度,最终破坏物系的操作。() 结构简单,材料耗用量小,制造和安装容易。() 耐腐蚀和不易堵塞,方便操作、调节和

7、检修。() 塔内的滞留量要小。 2.2 板式塔的常用塔型及其选用板式塔是一类用于气液或液液系统的分级接触传质设备,由圆筒形塔体和按一定间距水平装臵在塔内的假设干塔板组成。广泛应用于精馏和吸收,有些类型如筛板塔也用于萃取,还可作为反响器用于气液相反响过程。操作时以气液系统为例,液体在重力作用下,自上而下依次流过各层塔板,至塔底排出;气体在压力差推动下,自下而上依次穿过各层塔板,至塔顶排出。每块塔板上- 6 -化工原理课程设计保持着一定深度的液层,气体通过塔板分散到液层中去,进行相际接触传质。根据目前国内外实际使用的情况,主要塔型是泡罩塔、筛板塔及浮阀塔。2.2.1 泡罩塔泡罩塔是历史悠久的板式塔

8、,长期以来,在蒸馏、吸收等单元操作所使用的塔设备中,曾占有主要地位,近三十年来由于塔设备有很大的进展,出现了许多性能良好的新塔型,才使泡罩塔的应用范围和在塔设备中所占的比重有所减少。但泡罩塔并不因此失去其应用价值,因为它具有如下优点。 操作弹性较大,在负荷变动范围较大时仍能保持较高的效率。 无泄漏。 液气比的范围大。 不易堵塞,能适应多种介质。泡罩塔的缺乏之处在于结构复杂、造价高、安装维修麻烦以及气相压力降较大。然而,泡罩塔经过长期的实践,积累的经验比其他任何塔型都丰富,常用的泡罩已经标准化。在处理非腐蚀性物料时,整个泡罩塔盘都可用碳钢制造。泡罩塔盘的蒸气压力降虽然高一些,但在常压或加压下操作

9、时,并不是主要问题。2.2.2筛板塔筛板塔也是很早出现的一种板式塔。20世纪50年代起对筛板塔进行了大量工业规模的研究,逐步掌握了筛板塔的性能,并形成了较完善的设计方法。与泡罩塔相比,筛板塔具有以下优点:生产能力大2040,塔板效率高1015,压力降低3050,而且结构简单,塔盘造价减少40左右,安装、维修都较容易。从而一反长期的冷落状况,获得了广泛应用。近- 7 -化工原理课程设计年来对筛板塔盘的研究还在开展,出现了大孔径筛板孔径可达2025mm、导向筛板等多种型式。筛板塔盘上分为筛孔区、无孔区、溢流堰及降液管等几局部。工业塔常用的筛孔孔径为38mm,按正三角形排列,孔间距与孔径的比为2.5

10、5。近年来有用大孔径1025mm筛板的,它具有制造容易、不易堵塞等优点,只是漏液点稍高,操作弹性较小。与泡罩塔操作情况类似,液体从上一层塔盘的降液管流下,横向流过塔盘,经溢流堰进入降液管,流入下一层塔盘。依靠溢流堰来保持塔盘上的液层高度。蒸气自下而上穿过筛孔时,分散成气泡,穿过板上液层。在此过程中进行相际的传热和传质。筛板塔盘的特点如下。1 结构简单,制造维修方便。2 生产能力较大。3 塔板压力降较低。4 塔板效率较高,但比浮阀塔盘稍低。5 合理设计的筛板塔可具有适当的操作弹性。6 小孔径筛板易堵塞,故不宜处理脏的、黏性大的和带有固体粒子的料液。2.2.3 浮阀塔20世纪50年代起,浮阀塔已大

11、量用于工业生产,以完成加压、常压、减压下的精馏、吸收、脱吸等传质过程。大型浮阀塔的塔径可达10m,塔高达83m,塔板数有数百块之多。- 8 -化工原理课程设计浮阀塔是在泡罩塔的根底上开展起来的,它主要的改良是取消了升气管和泡罩,在塔板开孔上设有浮动的浮阀,浮阀可根据气体流量上下浮动,自行调节,使气缝速度稳定在某一数值。这一改良使浮阀塔在操作弹性、塔板效率、压降、生产能力以及设备造价等方面比泡罩塔优越。但在处理粘稠度大的物料方面,又不及泡罩塔可靠。浮阀塔广泛用于精馏、吸收以及脱吸等传质过程中。塔径从200mm到6400mm,使用效果均较好。国外浮阀塔径,大者可达10m,塔高可达80m,板数有的多

12、达数百块。浮阀塔之所以广泛应用,是由于它具有以下特点。1 处理能力大 浮阀在塔盘上可安排得比泡罩更紧凑。因此浮阀塔盘的生产能力可比圆形泡罩塔盘提高2040。2 操作弹性大 浮阀可在一定范围由于气液接触状态良好,且蒸气以水平方向吹入液层,故雾沫夹带较少。因此塔板效率较高,一般情况下比泡罩塔高15左右。4 压力降小 气流通过浮阀时,只有一次收缩、扩大及转弯,故干板压力降比泡罩塔低。在常压塔中每层塔盘的压力降一般为400666.6Pa。浮阀的型式很多,国内已采用的浮阀,如V-1型、V-4型、V-6型、十字架型和A型,其中常用的是V-1型和V-4型。浮阀塔盘操作时的气液流程和泡罩塔相似;蒸气自阀孔上升

13、,顶开阀片,穿过环形缝隙,以水平方向吹入液层,形成泡沫。浮阀能够随着气速的增减在相当宽广的气速范围内自由调节、升降,以保持稳定操作。- 9 -化工原理课程设计 2.3塔设备的用材塔设备与其他化工设备一样,臵于室外、无框架的自支承式塔体,绝大多数是采用钢材制造的。这是因为钢材具有足够的强度和塑性,制造性能较好,设计制造的经验也较成熟。特别是在大型的塔设备中,钢材更具有无法比较的优点,因而被广泛地采用。为此,有些场合为了满足腐蚀性介质或低温等特殊要求,采用有色金属材料如钛、铝、铜、银等或非金属耐腐蚀材料,也有为了减少有色金属的耗用量而采用渗铝、镀银等措施,或采用钢壳衬砌、衬涂非金属材料的。用这类材

14、料制成的塔设备,塔径一般都不大,当尺寸稍大时,就得在塔外用钢架结构加强。此外,这些材料在制造、运输、安装等方面都各有特点,在设计时还应参阅其他有关资料,认真加以考虑。可供制作塔设备内件的材料,比之塔体用材,选择余地更大了。板式塔中的塔盘,以及浮阀、泡罩一类气液接触元件,由于结构较为复杂,加之安装工艺和使用方面的要求如浮阀应能自由浮动,所以仍是以钢材为主,其他材料如陶瓷、铸铁等为辅。填料的用材,往往只考虑制造成型方面的性能,所以可用多种材料制成同一型式和外形尺寸的填料,以满足不同场合需要。如拉西环最初是用瓷做的,以后又出现用钢、石墨或硬聚氯乙烯塑料等制造;鲍尔环也有用钢、铝或聚丙烯塑料等制造;至

15、于高效的丝网填料,那么除了用各种金属丝网外,还可将尼龙、塑料等编织成网,进而制得。总之,选材所考虑得因素较多。 - 10 -化工原理课程设计 三、设计条件及主要物性参数、生产能力年产量:F万吨/年 (每年生产日按330天计算);分子量:MA=60.05 MB=18.0 2MD=60.05´0.999+18.02´1-0.999=60.013´104´1000F=0.0175Kmol/s 330´24´3600´60.012、原料以醋酸水二元体系,进料混合物为含醋酸初始浓度xF=0.30的粗馏冷凝液3、产品要求塔顶馏出液中醋酸

16、含量xD=0.999塔釜残出液中醋酸含量xW=0.024、进料状况:泡点进料q=15、主要物性参数. 醋酸的分子量:60.05 ,水的分子量:18.02,密度为1.049g/ml. 常压:101.3KPa. 在常压下,水的凝固点为0,沸点为100,密度为0.998g/ml。水在0的凝固热为5.99KJ/mol(或80cal/g),水在100的汽化热为40.6KJ/mol(或542cal/g). 醋酸水的相对挥发度为=1.65,混合液的外表张力=20mN/m。 时,醋酸的粘度为:0.40mPa×s,水的粘度为:0.22mPa×s . 醋酸水气液平衡组成数据如下表所示 - 12

17、 -化工原理课程设计 四、工艺设计计算4.1物料衡算xF=0.30,xD=0.999,xW=0.02,F=0.0175Kmol/s 因为DxF-xW =FxD-xW所以D=xF-xW0.30-0.02F=´0.0175=0.0050Kmol/s xD-xW0.999-0.02因为F=D+W所以W=F-D=0.0175-0.0050=0.0125 Kmol/s4.2理论板数的计算1逐板计算q=1:xe=xF=0.30 xD=0.999 xw=0.02醋酸水的相对挥发度为=1.65 所以相平衡方程:yn=xn1.65xn= 1+(-1)xn1+0.65xn或xn=ynyn= -(-1)y

18、n1.65-0.65yn1.65xe1.65´0.30=0.4142 1+0.65xe1+0.65´0.30所以 ye=Rmin=xD-ye0.999-0.4142=5.12 ye-xe0.4142-0.30所以R=2Rmin=2´5.12=10.24精馏段操作线- 13 -化工原理课程设计yn+1=Rx10.240.999xn+D=xn+=0.911xn+0.0889 R+1R+110.24+110.24+1提馏段操作线RD+FF-Dyn+1=xn-xW(因q=1)R+1DR+1D 10.24´0.0050+0.01750.0175-0.0050 =x

19、n-(10.24+1)´0.0050(10.24+1)´0.0050=1.222xn-0.00445第一块塔板上升的气相组成y1=xD=0.999由第一块塔板下降的液体组成y10.999x1=0.99841.65-0.65y11.65-0.65´0.999由第二块塔板上升的气相组成y2=0.911x1+0.0889=0.911´0.9984+0.0889=0.9984由第二块塔板下降的液体组成x2=y20.9984=0.99741.65-0.65y21.65-0.65´0.9984由第三块塔板上升的气相组成y3=0.911x2+0.0889=0

20、.911´0.9974+0.0889=0.9975N逐板计算由第三块塔板下降的液体组成x3=y30.9975=0.99591.65-0.65y31.65-0.65´0.9975由第四块塔板上升的气相组成y4=0.911x3+0.0889=0.911´0.9959+0.0889=0.9962由第四块塔板下降的液体组成- 14 -化工原理课程设计 x4=y40.9962=0.9937 1.65-0.65y41.65-0.65´0.9962如此反复计算得y5=0.9942 x5=0.9905 y6=0.9912 x6=0.9856 y7=0.9868 x7=0

21、.9784 y8=0.9802 x8=0.9677 y9=0.9705 x9=0.9522 y10=0.9564 x10=0.9300 y11=0.9361 x11=0.8988 y12=0.9077 x12=0.8563 y13=0.8690 x13=0.8008 y14=0.8184 x14=0.7320 y15=0.7558 x15=0.6523 y16=0.6831 x16=0.5664 y17=0.6049 x17=0.4813 y18=0.5274 x18=0.4035 y19=0.4565 x19=0.3373 y20=0.3962 x20=0.2845<0.30

22、由于x20<xF=0.30,因此精馏段所需理论板数为19块,第20块为加料板。 对于提馏段:其操作线方程为yn+1=1.222xn-0.00445 所以,第21块塔板上升的气相组成 y21=1.222x20-0.00445=0.3432- 15 -化工原理课程设计由气液平衡关系式可知,第21块塔板下降的液体组成x21=y210.3432=0.2405 1.65-0.65y211.65-0.65´0.3432同理可知:y22=0.2894 x22=0.1980y23=0.2375 x23=0.1588y24=0.1896 x24=0.1242y25=0.1473 x25=

23、0.0948y26=0.1114 x26=0.0706y27=0.0818 x27=0.0512y28=0.0581 x28=0.0360y29=0.0395 x29=0.0243y30=0.0252 x30=0.0154<xW=0.02故提馏段所需理论板数为10块。综上所述理论板层数为NT=30 (不包含再沸器)进料板位臵为自塔顶往下的第20层即为NF=202图解法计算理论板数作图求xe,ye根据醋酸水101.3MPa的汽-液平衡组成表可作出平衡线附图1 因为q=1 所以加料线 xe=xF=0.30所以加料线与平衡线交于点xe,ye=0.30,0.4142求最小回流比Rmin因

24、为 xD=0.999 xe=xF=0.30 ye=0.4142- 16 -化工原理课程设计所以Rminx-ye0.999-0.4142=D=0.8366 ÞRmin=5.12 Rmin+1xD-xe0.999-0.300求RR=2Rmin=2×5.12=10.24精馏塔的操作方程因为R=10.24 ,xD=0.999 所以yn+1=Rx10.240.999xn+D=xn+ R+1R+111.2411.24即yn+1=0.911xn+0.0889提馏段的操作方程yn+1=L+qFWRD+FWxn-xW=xn-xW(因q=1)L+qF-WL+qF-WR+1DR+1D因为R=10

25、.24,D=0.0050 Kmol/s ,W=0.0125 Kmol/s ,F =0.0175 Kmol/s,xW=0.02 所以yn+1=10.24´0.0050+0.01750.0175-0.0050xn-xW (10.24+1)´0.0050(10.24+1)´0.0050即yn+1=1.222xn-0.00445在附图1上作出精馏段、提馏段的直线由图可知:N理=30块不包括塔釜加料板由上至下第20块板,精馏段共需19块板,提馏段共需10块板4.3实际塔板计算板效率:利用奥康奈尔的经验公式ET=0.49(amL)-0.245- 17 -化工原理课程设计其中:

26、a塔顶与塔底的平均温度下的相对挥发度 mL塔顶与塔底的平均温度下的液相粘度, mpa×s根据醋酸-水101.3MPa的汽-液平衡组成表可画出温度组成图附图2 由xD=0.999 ,xW=0.02 可由图上推得C tD=100.1。C tW=118.2。1C t1=(tD+tw)=109.2。22此时xB=0.238,xA=1-xB=1-0.238=0.762B=0.22mPa×s 由粘度图(参见?化工原理?上册P276)查出: A=0.40mPa×s,L=AxA+BxB=0.40´0.762+0.22´0.238=0.357mPa×s

27、 所以ETN实= =0.49(amL)-0.245=0.49´(1.65´0.357)-0.245=0.558 N理30=54块第35块板进料 ET0.558- 18 -化工原理课程设计五、精馏塔的塔体工艺尺寸计算:塔径计算中板间距HT=0.45mL=RD=10.24´0.0050=0.0512Kmol/s V=R+1D=10.24+1´0.0050=0.0562Kmol/sC 由附图1得第20块加料板xF=0.30,对照附图2得此时tf=107.5。1t=(tD+tf)=103.8。C 此时 xB=0.588 yB=0.707 2根据温度,查阅?化工原

28、理?上册P262表格和P272图可知 rA=952kg/m3 rB=955.6kg/m3液体分子量:ML=60.05´1-0.588+18.02´0.588=35.341-0.707+18.02´0.707=30.33 气体分子量:MV=60.05´rL=1ArA+B=rB1=954.11kg/m3 +952955.6rv=PMV101.325´30.33=0.981kg/m3 RT8.314´273.15+103.8WL=LM0.0512´35.34=1.809kg/sWV=VMV=0.0562´30.33=1.

29、705kg/sLs=WLrL=1.809=0.00190m3/s 954.11Lh=LS´3600=0.00190´3600=6.84m3/hVs=WVrV=1.705=1.738m3/s Vh=1.738´3600=625.68m3/h 0.981FLV=WLWVrV1.8090.981=0.0340 rL1.705954.11根据筛板塔的泛点关联图?化工原理?下册,P129图10-42,得 Cf20=0.083表- 19 -化工原理课程设计面张力=20mN/m由液体外表张力共线图?化工原理?上册,P274图可知,A=19.6mN/m=58.4mN/m,B=19

30、.6´1-0.588+58.4´0.588=42.41mN/m液泛速度:Uf=Cf20´(20)0.2(rL-rV0.542.410.2954.11-0.9810.5)=0.083´´()=3.007m/s rV200.981取泛点百分率为0.8¢=0.8´Uf=0.8´3.007=2.4056m/s Un¢=AnVs1.738=0.722m2 ¢2.4056Un选择单流型塔板,取lw=0.7D根据弓形降液管的宽度和面积参见?化工原理?下册,P127图10-40 A¢f¢&#

31、162;An0.722A¢-An¢=T=0.086 Þ AT=0.790m2 ¢¢ATAT1-0.0861-0.086D¢=¢4AT4´0.790=1.003m 调整到D=1.1m D2´1.12AT=0.9503m2 44Af=0.086´AT=0.086´0.9503=0.0817m2An=AT-Af=0.9503-0.0817=0.8686m2Un=Vs1.738=2.001m/s An0.8686lw=0.7´D=0.7´1.1=0.77m 实际泛点百分率:

32、Un2.001=0.665 Uf3.007- 20 -化工原理课程设计六、塔板工艺设计 选取平顶溢流堰,取hw=0.04m采取垂直弓型降液管和平地受液盘,取h0=0.04m取液体进出口安定区宽度Ws¢=Ws=0.08m 边缘宽度WC=0.04m取孔径d0=0.006m 孔间距t=0.018m由弓型降液管的宽度和面积参见?化工原理?下册,P127图10-40,可推得¢Wd=0.145D=0.145´1.1=0.16m Wd=Wd=0.16mD1.1-(Wd+Ws)=-(0.16+0.08)=0.31m 22D1.1r=-WC=-0.04=0.51m 22x0.31A

33、a=2´(xr2-x2+r2sin-1)=2´(0.310.512-0.312+0.512sin-1)=0.80m2r0.51x=A0=Aa´0.9070.907=0.80´2=0.0806m2t3()2d0 - 21 -化工原理课程设计七、塔板的校核7.1精馏段a板压降的校核取板厚d=6mm dd0=1j=A00.0806=0.1024 AT-2Af0.9503-2´0.0817U0=Vs1.738=21.56A00.080由干板孔流系数图(参见?化工原理?下册,P132图10-45),查得C0=0.850 hd=1rVU0210.98121

34、.562××()=´´()=0.0338m 2grLC02´9.8954.110.850Lh6.84lw=13.15 =0.7 2.52.5(lw)(0.77)D由液流收缩系数图(参见?化工原理?下册,P134图10-48)得E=1.03 how=2.84´10-3E(Lh6.84)=2.84´10-3´1.03´()=0.01255m lw0.77Ua=Vs1.738=2.209m/s AT-2Af0.9503-2´0.08170.5Fa=Ua×rV=2.209´0.981

35、0.5=2.188m×s×(kg×m) -11-32由充气系数b和动能因子Fa间的关系图(参见?化工原理?下册,P132图10-46)得b=0.56hL=b(how+hw)=0.56´(0.01255+0.04)=0.0294mhf=hL+hd=0.0294+0.0338=0.0632m本设计常压操作,对板压降本身无特殊要求。b液沫夹带量的校核- 22 -化工原理课程设计按FLV=0.0340 和泛点百分率0.665由液沫夹带关联图(参见?化工原理?下册,P132图10-47),得y=0.049 ev=yLsrL0.0490.00190´954

36、.11×=´=0.0548<0.1kg液体/kg干气 1-yVsrV1-0.0491.738´0.981c溢流液泛条件校核hw=0.04m how=0.01255m hf=0.0632m =0忽略液面落差åhf=0.153´(Ls20.001902)=0.153´()=5.822´10-4mlwh00.77´0.04Hd=hw+how+D+åhf+hf=0.04+0.01255+0+5.822´10-4+0.0632=0.116m醋酸和水不易起泡j=0.8降液管内泡沫层高度Hfd=Hdj=

37、0.116=0.145m<HT+hW=0.49m 0.8不会发生溢流液泛d液体在降液管内停留时间校核t=Af×HdLs=0.0817´0.116=4.99>3s 0.00190不会产生严重气泡夹带e漏液点的校核设漏液点的孔速Uow=11.3m/s ,相应的动能因子F=uoWrV0.5=UowA011.3´0.0806rV0.5=´0.9810.5=1.146AT-2´Af0.9503-2´0.0817hc=0.0061+0.725hw-0.006F+1.23´Lslw0.00190=0.03130.77 =0.0

38、061+0.725´0.04-0.006´1.146+1.23´- 23 -化工原理课程设计由筛板漏液点关联图(参见?化工原理?下册,P135图10-49),查得漏液点的干板压降hd=0.0093m液柱,由此求出漏液点孔速为Uow=(2ghdrLC02rV)0.52´9.8´0.0093´954.11´0.84820.5=()=11.29m/s0.981此计算值与假定值相接近,故计算结果正确塔板的稳定系数K=U021.56=1.91³(1.52.0) Uow11.29说明塔板有足够的操作弹性7.2提馏段tf=107

39、.5。C tw=118.2。C =1(tf+tw)=112.85。C 2由附图1查得 xB=0.138 yB=0.207液体分子量:60.05´1-0.138+18.02´0.138=54.25气体分子量:60.05´1-0.207+18.02´0.207=51.35=L+qF=0.0512+1´0.0175=0.0687kmol/s=V-(1-q)F=V=0.0562kmol/s根据温度,查?化工原理?上册P262和P272图可知,rA=942kg/m3rB=948.75kg/m3r=1 =942.93kg/m31-xBxB1-0.1380.

40、138+rArB942948.751PMV101.325´51.35=1.621kg/m3 RT8.314´(273.15+112.85)r=W=0.0687´54.25=3.727kg/s W=0.0562´51.35=2.886kg/ss=W=3.727=0.00395m3/s h=0.00395´3600=14.22m3/h 942.93r- 24 -化工原理课程设计 s=Wr=2.886=1.78m3/s h=1.78´3600=640m83/h 1.621FLV=WWr3.7271.621=0.0535 r2.886942.

41、93根据筛板塔的泛点关联图(参见?化工原理?下册,P129图10-42),查得Cf20=0.08外表张力=20mN/ma降压板的校核hd=1rU0211.62121.562××()=´´()=0.0564m2grC02´9.8942.930.850 lwLh14.22=27.33 =0.7 2.52.5(lw)(0.77)D由液流收缩系数图(参见?化工原理?下册,P134图10-48)得E=1.047 how=2.84´10-3E(Lh14.22)=2.84´10-3´1.046´()=0.0208mlw

42、0.77Ua=s1.78=2.262m/s AT-2Af0.9503-2´0.08170.5Fa=Ua×r=2.262´1.6210.5=1.904m×s×(kg×m) 1-32由充气系数和动能因子Fa间的关系(参见?化工原理?下册,P132图10-46),得b=0.58hL=b(how+hw)=0.58´(0.0208+0.04)=0.0353mhf=hL+hd=0.0353+0.0564=0.0917m本设计常压操作,对板压降本身无特殊要求。b液沫夹带量的校核按FLV=0.0535 Un=- 25 - s1.78=2.0

43、49m/s An0.8686化工原理课程设计由液体外表张力共线图(参见?化工原理?上册,P274图10-46),得 dA=18.6mN/m dB=56.8mN/m=18.6´1-0.138+56.8´0.138=23.87mN/m液泛速度:Uf=Cf20´(20)0.2(r-r0.523.870.2942.93-1.6210.5)=0.08´´()=2.696 r201.621泛点百分率:Un2.049=0.76 Uf2.696由液沫夹带关联图得y=0.05 ev=yLsrL0.050.00395´942.93公斤液体×=&

44、#180;=0.0679<0.1 1-ysr1-0.051.78´1.621公斤干气体c溢流液泛条件校核hw=0.04m how=0.0208m =0 hf=0.0917måhf=0.153´(Ls20.003952)=0.153´()=2.516´10-3m lwh00.77´0.04Hd=hw+how+D+åhf+hf=0.04+0.0208+0+2.516´10-3+0.0917=0.155m醋酸和水不易起泡j=0.8 降液管Hdj=0.155=0.194m<HT+hW=0.49m 0.8t=Af

45、×HdLs=0.0817´0.155=3.206>3s 0.00395不会产生严重气泡夹带e漏液点的校核- 26 -化工原理课程设计设漏液点的孔速Uow=9m/s 相应的动能因子F=Uar0.5=UowA09´0.0806r0.5=´1.6210.5=1.174AT-2´Af0.9503-2´0.0817hc=0.0061+0.725hw-0.006F+1.23´Lsw0.00395=0.03440.77 =0.0061+0.725´0.04-0.006´1.174+1.23´由筛板漏液点

46、关联图(参见?化工原理?下册,P135图10-49),查得漏液点的干板压降 hd =0.0099m液柱Uow=(2ghdrC02r)0.52´9.8´0.0099´942.93´0.85020.5=()=9.03m/s 1.621此计算值与假定值相接近,故计算结果正确塔板的稳定系数K=U021.56=2.39>(1.5-2.0) Uow9.03说明塔板有足够的操作弹性 - 27 -化工原理课程设计八、塔板负荷性能8.1精馏段a液相下限线令how=0.006m 并假设修正系数E=1.02Lhhow0.006=2.071 那么()=lw2.84

47、0;10-3E2.84´10-3´1.02Lh=(2.071)´0.77=2.295m3/hLh2.295lD=4.411 =0.7 2.52.5(lw)(0.77)D 可由液流收缩系数(参见?化工原理?下册,P134图10-48),得E=1.02 说明结果正确 得附图3:线4b液相上限线 取停留时间3sLh=AfHT´36003=0.0817´0.45´3600=44.12m3/h 3得附图3:线5c漏液线第一点:Lh=8.64m3/h Uow=11.29m/s A0=0.0806m2Vh=11.29´3600´

48、0.0806=3275.91m3/h第二点:Lk=100m3/h Ls=Lk100=0.027m83/s 36003600设漏液点的孔速Uow=16.7m/s ,相应的动能因子F=uoWrV0.5=UowA016.7´0.0806rV0.5=´0.9810.5=1.694AT-2´Af0.9503-2´0.0817hc=0.0061+0.725hw-0.006F+1.23´Lslw=0.0061+0.725´0.04-0.006´1.694+1.23´- 28 - 0.0278=0.06930.77化工原理课程设计

49、由筛板漏液点关联图(参见?化工原理?下册,P135图10-49),查得漏液点的干板压降hd=0.0205m液柱,由此求出漏液点孔速为Uow=(2ghdrLC02rV)0.52´9.8´0.0205´954.11´0.84820.5=()=16.76m/s0.981此计算值与假定值相接近,故计算结果正确Vh=16.76´3600´0.0806=4863.08m3/h那么两点可得漏液线附图3:线2d过量液沫夹带线第一点:取FLV=0.0340 令ev=0.1WL=1.809kg/s WV=1.705kg/sy=eVWL+eVWV=0.1=

50、0.0861 1.809+0.11.705由液沫夹带关联图(参见?化工原理?下册,P132图10-47),得泛点百分率为0.77 Uf=3.007m3/s Un=0.77´3.007=2.315m/sVh=Un´An´3600=2.001´0.8686´3600=6257m3/hLh=Ls0.00190Vh=´6257=6.84m3/h Vs1.738WL0.981=0.064 1 eV=0.1 =2 FLV=2V=2rL954.11WV=0.1=0.0476 2+0.1第二点:取eVy=WL+eVWV由液沫夹带关联图(参见?化工原理

51、?下册,P132图10-47),得泛点百分率为0.79 Lh=LsWr0.981Vh=LV´Vh=2´´7248.3=14.91m3/h VsWVrL954.11两点可得过量液沫夹带线附图3:线1 e溢流液泛线Hd=f(HT+hw)=0.8´(0.45+0.04)=0.392m 第一点:取Lh=50m3/hLh50lw=96.1 =0.7 2.52.5(lw)(0.77)D可由液流收缩系数得E=1.13Lh250-3how=2.84´10E()=2.84´10´1.13´()=0.052m lw0.77-350Ls

52、2h=0.153´()=0.153´()2=0.0311måflwh00.77´0.04hl=b(how+hw)=0.56´(0.052+0.04)=0.0515m hd=Hd-(how+hw+åhf+hl)=0.392-(0.052+0.04+0.0311+0.0515)=0.217mUo=(2ghdrLC02rV)0.52´9.8´0.217´954.11´0.84820.5=()=54.54m/s 0.981Vh=U0A0´3600=54.54´0.0806´

53、3600=15825.3m3/h 第二点:取Lh=80m3/hlh80lw=153.8=0.7 (lw)2.5(0.77)2.5D- 30 -化工原理课程设计可由液流收缩系数得E=1.17Lh80-3how=2.84´10E()=2.84´10´1.17´()=0.073m lw0.77-380Ls2h=0.153´()=0.153´()2=0.0796m åflwh00.77´0.04hl=b(how+hw)=0.56´(0.073+0.04)=0.0633mhd=Hd-(how+hw+åhf

54、+hl)=0.392-(0.073+0.04+0.0796+0.0633)=0.1361mUo=(2ghdrLC02rV)0.52´9.8´0.1361´954.11´0.84820.5=()=43.19m/s 0.981Vh=U0A0´3600=43.19´0.0806´3600=12532m3/h假设同样将溢流液泛线近似看成直线,连接以上两点即可求得附图3:线38.2提馏段a液相下限线 与精馏段相同Lh=2.295m3/h 附图4:线4b液相上限线 与精馏段相同Lh=44.12m3/h 附图4:线5c漏液线 第一点:h=

55、14.22m3/h Uow=9.03m/s A0=0.0806m2h=9.03´0.0806´3600=2620.14m3/h 第二点:h=100m3/h s=Lh100=0.0278m3/s 36003600设漏液点的孔速Uow=13.2m/s 相应的动能因子F=Uar0.5=UowA013.2´0.0806r0.5=´1.6210.5=1.352AT-2´Af0.9503-2´0.0817hc=0.0061+0.725hw-0.006F+1.23´Lsw0.0278=0.07140.77 =0.0061+0.725

56、80;0.04-0.006´1.174+1.23´- 31 -化工原理课程设计由筛板漏液点关联图(参见?化工原理?下册,P135图10-49),查得漏液点的干板压降 hd =0.021m液柱Uow=(2ghdrC02r)0.52´9.8´0.0099´942.93´0.85020.5=()=13.15m/s 1.621此计算值与假定值相接近,故计算结果正确h=13.15´3600´0.0806=3815.6m3/h那么两点可得漏液线附图4:线2d过量液沫夹带线W=0.0687´54.25=3.727kg/s W=0.0562´51.35=2.886kg/s第一点:取FLV=0.0535 令ev=0.1y=eVW+eV=0.1=0.0719 +0.12.886由液沫夹带关联图(参见?化工原理?下册,P132图10-47),得泛点百分率为85% Uf=2.696m3/s Un=0.85´2.696=2.292m/sn=Un´An´3600=2.292´0.8686´3600=7165.7m3/hh=s0.00395h=´7165.

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