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文档简介
1、精馏塔的设计计算 一、化工原理课程设计的目的和要求 通过课程设计,学生应该注重以下几个能力的训练和培养: 1. 查阅资料,选用公式和搜集数据的能力; 2. 树立既考虑技术上的先进性与可行性,又考虑经济上的合理性,并注意到操作时的劳动条件和环境保护的正确设计思想,在这种设计思想的指导下去分析和解决实际问题的能力; 3. 迅速准确的进行工程计算的能力; 4. 用简洁的文字,清晰的图表来表达自己设计思想的能力。第一节概述第一节概述二、化工原理课程设计的内容1、课程设计的基本内容、课程设计的基本内容 (1)设计方案简介)设计方案简介对给定或选定的工艺流程,主要的设备型式进行简要的论述; (2)主要设备
2、的工艺设计计算)主要设备的工艺设计计算包括工艺参数的选定、物料衡算、热量衡算、设备的工艺尺寸计算及结构设计; (3)典型辅助设备的选型和计算)典型辅助设备的选型和计算对典型辅助设备的主要工艺尺寸计算和设备型号规格的选定; (4)工艺流程简图)工艺流程简图以单线图的形式绘制流程图,标出主体设备和辅助设备的物料流向、物流量、能流量和主要化工参数测量点; (5)主体设备工艺条件图(装配图)主体设备工艺条件图(装配图) 图面上应包括设备的主要工艺尺寸,技术特性表和接管表;封面(课程设计题目、班级、姓名、指导教师、时间 ); 目录; 设计任务书; 工艺流程图及设计方案说明; 设计条件及主要物性参数表;
3、工艺设计计算; 设计结果汇总表; 辅助设备的设计及选型; 设计评述及设计者对本设计有关问题的讨论;参考资料。(2 2) 工艺流程图及主体设备装配图;工艺流程图及主体设备装配图;2、课程设计组成、课程设计组成(1)设计说明书主要内容:)设计说明书主要内容:3、注意事项、注意事项整个设计是由论述、计算和绘图三部分组成。论述应该条理清晰,观点明确;计算要求方法正确,误差小于设计要求,计算公式和所用数据必须注明出处;图表应能简要表达计算的结果。三、化工原理课程设计的步骤三、化工原理课程设计的步骤 本设计按以下几个阶段进行:1、根据设计任务和工艺要求,确定设计方案。根据给定任务,对精馏装置的流程、操作条
4、件、塔板类型等进行论述。2、蒸馏塔的工艺计算确定理论塔板数(作图法作图法)、实际板数;确定塔高和塔径。3、塔板设计:设计塔板各主要工艺尺寸溢流装置、塔板布置、筛孔或浮阀的设计及排列(图)筛孔或浮阀的设计及排列(图);进行流体力学校核计算;画出塔的负荷性能图负荷性能图。 4、管路及附属设备的设计与选型,如冷凝器、泵等。5、抄写说明书。6、绘制精馏装置工艺流程图和精馏塔装配图。第二节板式精馏塔的工艺计算第二节板式精馏塔的工艺计算 一、设计方案的确定1、装置流程的确定:经济方面:充分考虑整个系统的热能利用,降低操作费用。操作的稳定性:加热蒸汽的压力、进料量、回流液等2、操作压力的选择:设计压力一般指
5、塔顶压力。蒸馏操作通常可在常压、加压和减压下进行。确定操作压力时,必须根据所处理物料的性质,兼顾技术上的可行性和经济上的合理性进行考虑。 可考虑取常压操作,塔顶压力为4kPa(表压),每层塔板压降p0.7kPa。3、进料状况的选择进料状态与塔板数、塔径、回流量及塔的热负荷都有密切的联系。在实际的生产中进料状态有多种,但一般都将料液预热到泡点或接近泡点才送入塔中,这主要是由于此时塔的操作比较容易控制,不致受季节气温的影响。此外,在泡点进料时,精馏段与提馏段的塔径相同,为设计和制造上提供了方便。4、多股进料本次设计宜采用单股进料。5、加热方式的选择 加热方式:蒸馏釜的加热方式通常采用间接蒸汽加热,
6、设置再沸器。若塔底产物近于纯水,而且在浓度稀薄时溶液的相对挥发度较大(如酒精与水的混合液),便可采用直接蒸汽加热。加热剂:T180,常用饱和水蒸气。再沸器结构:小塔可在塔底,形式有夹套式、蛇管式、列管式。大塔一般在塔外,形式为列管式,有立式和卧式两种。6、冷却方式通常在塔顶设置蒸气全部冷凝的全凝器。其为辅助设备,需进行选型,多采用列管式,水平或垂直放置。二、工艺计算(一)全塔物料衡算1、计算原料液、塔顶、塔底浓度2、平均分子量:(原料液MF、塔顶MD 、塔底MW )3、物料衡算求W、D kmol/h4、塔板数的计算(1)理论板数的计算:作yx图、txy图;求最小回流比Rmin、实际回流比R;图
7、解法求理论板数N。(2)全塔效率ET 可查P145页图11-21确定或:av =0.11.0时,(3)实际塔板数NP分别求精馏段和提馏段所需实际板数(二)塔的工艺条件及物性数据1、操作压强245. 0avT)(49. 0ETP/ ENN kPa3 .101DD塔顶:表 ppkPa3 .101PDW塔底:表pNppkPa3 .101PDF(精)进料:表pNpp平均压强:pm(精)=( pD+ pF)/2 pm(提)=( pW+ pF)/22、操作温度塔顶tD :可由t-x-y图查得塔顶tD 、塔底tW 、进料处tF 。平均温度:tm(精)=( tD+ tF)/2 tm(提)=( tW+ tF)/
8、2如图:xF=0.5, xw=0.05时,泡点进料tF=92(露点进料tF=101)塔底tw=108提馏段平均温度: tm=( tW+ tF)/2(92+108)/2100 t/x (y)t-xt-yp=101.3kPa01.080100901102、平均摩尔质量(1)由塔顶、塔底、进料处的浓度计算平均摩尔质量;(2)计算精馏段平均摩尔质量MVm (精)、 MLm (精);(3)计算提馏段平均摩尔质量MVm (提)、 MLm (提)。如塔顶:y1 = xD =0.966,按气液平衡关系 可查得x1 =0.916则:MVDm= 0.96678.11+(10.966) 92.13=78.59 kg
9、/kmol MLDm= 0.91678.11+(10.916) 92.13=79.29 kg/kmol3、平均密度(1)气相平均密度(2)液相平均密度(3)计算塔顶、塔底、进料处气、液相平均密度;(4)计算精馏段、提馏段平均密度。mVmmVmRTMpiiLm1a平均密度:Lm (精)=(LD+ LF)/2Vm (精)=(VD+ VF)/2 Lm (提)=(LW+ LF)/2Vm (提)=(VW+ VF)/24、液体平均表面张力(1)液相平均表面张力(2)查塔顶、塔底、进料温度下的液体的表面张力;(3)计算塔顶、塔底、进料处液相平均表面张力;(4)计算精馏段、提馏段平均表面张力。 5、液体平均粘
10、度(1)液相平均粘度(2)查塔顶、塔底、进料温度下的液体的粘度;(3)计算塔顶、塔底、进料处液相平均粘度;(4)计算精馏段、提馏段平均粘度。iimxiimx温度t 8090100110120 L( (苯苯) ) kg/m3815803.9792.5780.3768.9 L( (甲苯甲苯) ) kg/m3810800.2790.3780.3770.0 L( (苯苯) ) mN/m21.2720.0618.8517.6616.49 L( (甲苯甲苯) ) mN/m21.6920.5919.9418.4117.31 L( (苯苯) ) mPas0.3080.2790.2550.2330.215 L(
11、 (甲苯甲苯) ) mPas0.3110.2860.2840.2540.228物性参数表物性参数表(三)气液负荷的计算精馏段:V(R1)D kmol/h m3/s LRD m3/s 提馏段: VV (q1)FL L FVmVms3600VMV LmLms3600LML 板式塔主要尺寸的设计计算: 包括塔高 塔径的设计计算 板上液流形式的选择 溢流装置的设计 塔板布置等设计时,先选取某段塔板(如精馏段、提馏段)条件下的参数作为设计依据,以此确定塔的尺寸,应尽量保持塔径相同,以便于加工制造。由于塔中两相流动情况和传质过程的复杂性,许多参数和塔板尺寸需根据经验来选取,因此设计过程中不可避免要进行试差
12、,计算结果也需要工程标准化。第三节板式塔主要尺寸的计算第三节板式塔主要尺寸的计算 一、精馏塔的结构设计一、精馏塔的结构设计1、塔的有效高度和板间距、塔的有效高度和板间距 已知:已知:实际塔板数 NP ; 选取塔板间距 HT; pTNHZ 选取塔板间距选取塔板间距 HT :塔板间距和塔径的经验关系塔板间距和塔径的经验关系塔体高度有效高顶部空间底部空间塔裙座高度塔体高度有效高顶部空间底部空间塔裙座高度 有效塔高:有效塔高:塔塔径径D,m0.3-0.50.5-0.80.8-1.61.6-2.02.0-2.42.4塔塔板板间间距距HT,m0.2-0.30.3-0.350.35-0.45 0.45-0.
13、60.5-VVLCumax 最大空塔气速(液泛气速,课本最大空塔气速(液泛气速,课本P.128129)2、塔径估算、塔径估算 确定原则:确定原则: 防止过量液沫夹带液泛 步骤:步骤: 先确定最大空塔气速 umax (m/s); 然后根据经验确定设计气速 u; 最后计算塔径 D。2 . 0L2020CC筛板塔,可查教材Smith图 求 C20 ;浮阀塔浮阀塔可查数据手册书确定C20 。HT=0.60.440.030.020.070.010.040.030.020.070.010.10.090.060.05GLGLVVFP
14、 20C筛板塔气体负荷因子关联图课本P.129 选取设计气速选取设计气速 u 选取泛点率:泛点率: u / umax 一般液体, 0.7 0.8 易起泡液体, 0.5 0.6uVAs所需气体流通截面积所需气体流通截面积设计气速设计气速 u = 泛点率泛点率 umax 计算塔径计算塔径 DdTAAAAT:塔截面Ad:降液管截面TdT1AAAAATDAdlw2T4DATdT1AAAAT4AD 说明:说明:计算得到的塔径需圆整。计算得到的塔径需圆整。标准直径为:标准直径为:0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0(m)。直径确定后应重新计算实际气速及泛点
15、率。8 . 06 . 0 DlW7 . 05 . 0DlW 双流型:单流型:lw/D的确定:的确定:Ad/AT也可由也可由lw/D查图得(教材查图得(教材P.137)/)/(1sin21TdDlDlDlAAwwwlw/DAd /AT 和和 Wd /D的单位取弧度Dlw1sinhb底隙:底隙: hb堰头液高:堰头液高: h0W堰高:堰高: hWWcWdWslWrx3、溢流装置设计、溢流装置设计 溢流型式的选择溢流型式的选择 依据:依据:塔径 、流量; 型式型式:单流型单流型、U 形流型、双流型、阶梯流型等。U型流型单流型双流型液流型式选取参考表液流型式选取参考表 降液管形式和底隙降液管形式和底隙
16、 降液管:降液管:弓形弓形、圆形。 降液管截面积降液管截面积:一般Ad/AT = 0.06 0.12 ,由lw /D确定(图11-16) Ad/AT 过大,气液两相接触传质区小,生产能力和板效率将较低; Ad/AT 过小,易产生气泡夹带,引起降液管液泛。 底隙底隙 hb :应小于hw ,通常在 30 40 mm。 液体流经底隙的流速ub =Ls/ (lwhb),一般ub = 0.070.25m/s。 平流堰溢流辅堰栅栏堰三角形齿堰 溢流堰(又称出口堰)溢流堰(又称出口堰) 作用作用:维持塔板上一定液层,使液体均匀横向流过。 型式:型式:平直堰、溢流辅堰、三角形齿堰及栅栏堰。 主要尺寸主要尺寸:
17、堰高hw和堰长lw堰高堰高 hW:直接影响塔板上液层厚度 过小,过小,相际传质面积过小; 过大过大,塔板阻力大,效率低。 常、加压塔: hW =50 80 mm ; 减压塔: hW = 25 mm 。 hW = hL h0W板上液层高度(常压)板上液层高度(常压): hL = 50100mm3/2h3ow1084.2WlLEhE 可由图11-11查取(P.131) ,若Lh不是过大,可近似取E=1。mm60Wh堰上方液头高度堰上方液头高度 hOW可用经验式计算:how过小时,板上液体流动不均,效率降低,可调整lW/D 。Lh :液体流量m3/h堰长堰长 lW :对于弓形降液管8 . 06 .
18、0 DlW7 . 05 . 0DlW 双流型:单流型:堰长由计算得到的塔径确定lW/D也可根据数据手册推荐值按塔径选取 受液区和降液区 一般两区面积相等。 边缘区小塔:大塔: 安定区:入口安定区:因板上液面落差,减少漏液出口安定区:避免夹带气泡的液体进入降液管4、塔板及其布置、塔板及其布置mm10050ssWWmm7050cWWcWdWslWrx塔径小于0.9m时可用整块板;塔径较大时,常采用分块式塔板。mm5030cW)sin180(21222rxrxrxAa5、筛孔、阀孔的尺寸和排列、筛孔、阀孔的尺寸和排列 (1)筛板塔)筛板塔单流型弓形降液管塔板单流型弓形降液管塔板: 有效传质区(开孔区
19、): c2WDrWcWdWslWrxd0t)(2dsWWDx 筛孔直径筛孔直径 d0 : 3 8 mm 常用d0 : 3、3.5、6、8mm 孔中心距孔中心距 t : 常压: t (34) d0取整。板厚:板厚:碳钢(3 4mm)、不锈钢2 4mm 。 00AVus220200155.1785.04tAdAdAnaa孔气速:孔气速:孔数:孔数:d0t2004dnA 开孔率开孔率(常压): 通常为 0.10 0.14。 有效传质区内,常按正三角形排列。20a0907. 0tdAA选定选定do,计算得到,计算得到Aa后,可确定孔数后,可确定孔数n,并核算开孔率并核算开孔率 ;画出塔板排孔图。画出塔
20、板排孔图。(2 2)浮阀塔浮阀塔浮阀型式:浮阀型式:F1、V-4、V-6、十字架浮阀孔径浮阀孔径 :d0 =39 mm 排列方式:排列方式:正三角形和等腰三角形 孔中心距孔中心距 t : 正三角形排列时:75、100、125mm 大塔常采用分块,不便错排,可按等腰三角形排列: t =70、75、80、90、100等液流方向液流方向顺排错排(常用)0204udVns阀孔数:阀孔数:128V00uF动能因子:动能因子:适宜阀孔气速适宜阀孔气速u0 : 常压塔: u0 =37m/s 减压塔: u0 10m/s开孔率开孔率(常压常压):%141020T0DdnAA hf 为板上泡沫层高度: 有效传质区
21、的气速: u=Vs/(AT Ad)二、二、 塔板流动性能的校核塔板流动性能的校核 对初步设计的结果进行调整和修正。1、 液沫夹带量校核液沫夹带量校核单位质量(或摩尔)气体所夹带的液体质量(或摩尔) ev : kg 液体 / kg气体,或 kmol液体 / kmol气体要求:要求: ev 0.1 kg 液体液体 / kg气体。气体。2 . 3fTL3107 . 5hHuev(1)筛板塔:查关联图或用Hunt经验公式计算ev)(5 . 25 . 2Lfowwhhhh12 fT适用于hHu说明:两式计算的F1中的较大值若超过允许值,应调整塔板间塔板间距距或塔径。塔径。 (2)浮阀塔:利用Fair关联
22、图求泛点率F。为控制液沫夹带量过大,应使泛点率 直径小于0.9m的塔:F0.650.75一般大塔: F0.80.82(1) 36. 1)/(VLVS1FSAKCZLVF(2) 78. 0)/(TVLVS1FKCAVF单流型:液体在塔板上流动的行程 Z = D2Wd 塔板上的液流面积 A = AT2Ad 物性系数(正常系统) K =1.0 泛点负荷因数 CF 查图求取 塔板阻力:塔板阻力:塔板阻力 Ht 包括 以下几部分: 干板阻力 ho气体通过板上孔的阻力(设无液体时); 液层阻力 he 气体通过液层阻力; 克服液体表面张力阻力 h孔口处表面张力。2、塔板阻力的计算和校核、塔板阻力的计算和校核
23、L175. 00o9 .19 uh 阀未全开guh234. 5 20LVo阀全开(1)干板阻力)干板阻力ho浮阀塔浮阀塔临界孔速 825. 1/1V0c73uLV2ooo21Cugh =1.15 校正系数校正系数C0 孔流系数,孔流系数,可查图可查图11-10(P131)。d0/C0筛板的孔流系数筛板的孔流系数筛板塔筛板塔d012mmLV2ooo21Cughd012mm孔径与板厚之比(2)液层阻力)液层阻力 he充气系数充气系数 浮阀塔: 0.5筛板塔:由Fa查图11-12求 2/1aaVuF )(owwhhhedTa2AAVusFa说明:说明:若塔板阻力过大,可增加开孔率增加开孔率或 降低堰
24、高。降低堰高。03104dghL(3)克服液体表面张力阻力克服液体表面张力阻力(一般可不计) 3、降液管液泛校核、降液管液泛校核为防止降液管液泛,应保证降液管内液流畅通。液体经降液管下降时,要克服各种阻力,故必须在降液管中维持一定的高度清液层。dOWWtdhhhHH故塔板阻力:hhhHeot降液管中清液柱高度降液管中清液柱高度 (m)()()4(0476.032vLfsLfbHLZHb(1) 液面落差液面落差一般较小,可不计。一般较小,可不计。 浮阀塔浮阀塔可忽略。可忽略。筛板塔若筛板塔若D1600mm1600mm时,时,可忽略。可忽略。不可忽略时:一般要求:一般要求: 0.5ho2bWd15
25、3. 0hlLhs(2 2)液体通过降液管阻力液体通过降液管阻力 hd不设进口堰时:不设进口堰时:设进口堰时:2vsd1 . 0ALhAv:液流经堰时的最小断面dLddHHHLWTdhHH泡沫层高度泡沫层高度要求:要求:说明:说明:若泡沫高度过大,可减小塔板阻力减小塔板阻力或增大塔板间距。增大塔板间距。泡沫层相对密度 :不易起泡物系: =0.60.7 一般物系: =0.5易起泡物系: =0.30.44、 液体在降液管中停留时间校核液体在降液管中停留时间校核 目的:目的:避免严重的气泡夹带。 sdLHAT停留时间:停留时间:要求:要求:s53说明:说明:停留时间过小,可增加降液管面积增加降液管面
26、积 或增大塔板间距。增大塔板间距。(1)计算严重漏液时干板阻力严重漏液时干板阻力 h0 ()hhhhOWW13.00056.00(2)计算漏液点气速漏液点气速 u0 00min,02hgCuVL说明:说明:如果稳定系数K过小,可减小开孔率减小开孔率或降低堰高。降低堰高。5、 严重漏液校核严重漏液校核 漏液点气速 u0,min :发生严重漏液时的孔气速。 稳定系数:min, 00uuK 要求:要求:2 . 25 . 1K对于浮阀塔,一般取F=5时对应的阀孔气速为漏液点气速漏液点气速 u0 过量液沫夹带线(气相负荷上限线)过量液沫夹带线(气相负荷上限线) 筛板塔:筛板塔: 规定:ev = 0.1(
27、 kg 液体 / kg气体) 为限制条件。6、塔板的负荷性能图、塔板的负荷性能图确定塔板的操作弹性2 . 3L3107 . 51 . 0fThHu可整理出u与L关系,因u又与V有关,故可关联出V与L关系。L/m3/h1030507090V/m3/h3/2h3ow1084.2WlLEh板上泡沫层高度: 有效传质区的气速: u=Vs/(AT Ad)(5 . 2fowwhhh浮阀塔:浮阀塔:令泛点率F1=0.8 0.8 36. 1)/(VLVS1FSAKCZLVF可整理出Vs与Ls关系,或Vh与Lh关系。 Vh与Lh关系为直线方程,有两点即可确定直线 。 液相下限线液相下限线006. 01084.
28、23/23WhowlLEh整理出:液相下限线是一条垂直与L轴的直线。规定WhlL07. 3 严重漏液线(气相下限线)严重漏液线(气相下限线)0min, 0min,AuVs浮阀塔:浮阀塔:不发生漏液时,动能因子动能因子 F0=5V00uF V0min0Fu,由u0,min可算出此时的最小气相量Vh ,是一水平直线。VLL0min, 0)13. 00056. 0(4 . 4hhCuVLL0min, 0)05. 00051. 0(4 . 4hCu当:hL30mm,或d03mm3/23wL1084. 2whlLEhhL/m3/h1030507090V/m3/h一般情况:筛板塔:筛板塔:0min, 0m
29、in,AuVs可由上式关联出L与V的关系。 液相上限线液相上限线保证液体在降液管中有一定的停留时间。sLHAsTf5 降液管液泛线降液管液泛线whHHHTdd可得L=常数的直线hhhHeotdowwtdhhhHH液泛时,降液管内的泡沫液面高等于板间距与堰高之和dowwodowwtwT)(1 ()(hhhhhhhhHhH)(owwhhhe3/23w2wsL20VwT36001084. 2)1 (153. 0234. 5)(wsblLEhhlLguhHL/m3/h1020305080100V/m3/hguh234. 5 20LVo阀全开如浮阀塔:2d153. 0bwshlLh忽略和h当板间距HT、
30、堰高hw和泡沫相对密度一定时,可找出LV关系00AVusmin,max,hhVVmin,max,hhLL塔板的操作弹性:塔板的操作弹性: 或LhVhVh,minVh,max画出塔板负荷性能图画出塔板负荷性能图三、塔高计算(1)塔顶空间HD:一般取1.21.5m(2)塔底空间HB使储液量停留35min,保证塔底料液不被排完。塔底液面距最下层塔板间12m。(3)人孔数目D1000mm,为安装、检修方便,每隔68层塔设一人孔;人孔直径一般450600mm;设人孔处的板间距600mm。(4)塔高裙座封头人孔进料人孔进料HHHHHnHnHnnnHBDpFT) 1(四、塔板设计结果汇总实际塔板数:进料板位
31、置:塔总高度:精馏段塔板设计结果汇总表提馏段塔板设计结果汇总表塔板主要结构参数数据塔板主要流动参数数据塔径D1.4m流动形式单流型塔板间距HT0.6m液体流量Lh堰长lw0.98m气体流量Vh堰高hw0.05m液泛气速uf堰宽Wd0.2mu/uf入口堰高hw无空塔气速u底隙hb降液管内流速Ad /AT底隙流速ub塔截面积AT泛点率F1降液管面积Ad溢流强度uL有效传质区Aa堰上液头高度how气相流通面积A塔板阻力hb开孔面积A0降液管液体停留时间孔直径d0降液管内清液高度孔数n降液管内液沫层高度开孔率A0 /A阀孔气速孔心距t阀孔动能因子边缘区宽Wc漏液点气速安定区宽Ws稳定系数塔板厚S最大气相流量排列方式最小气相流量一、塔盘一、塔盘当塔径大于800mm时可采用分块塔径/mm800120014001600180020002200
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