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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,二、化工原理课程设计的内容 1、课程设计的基本内容 (1)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)主要设备的工艺设计计算 包括工艺参数的选定、

2、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 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 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) 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; 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)

3、工艺流程图及主体设备装配图;,2、课程设计组成 (1)设计说明书主要内容:,3、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,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)、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); 进行流

4、体力学校核计算; 画出塔的负荷性能图。 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,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

5、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,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

6、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/h 4、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

7、1、操作压强,平均压强:pm(精)=( pD+ pF)/2 pm(提)=( pW+ pF)/2,2、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)/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 ,110,2、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

8、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/kmol MLDm= 0.91678.11+(10.916) 92.13=79.29 kg/kmol,3、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。,平均密度:Lm (精)=(LD+ LF)/2 Vm (精)=(VD+ VF)/2 Lm (提)=(LW+ LF)/2 Vm (提)=(VW+

9、 VF)/2,4、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。,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)F L L F,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

10、 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,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,一、精馏塔的结构设计 1、塔的有效高度和板间距 已知:实际塔板数 NP ; 选取塔板间距 HT;,选取塔板间距 HT :,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,有效塔高:,0.8, 最大空塔气速(液泛气速,课本P.128129),2、塔径估算 确定原则: 防止过量液沫夹带液泛

11、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。,筛板塔,可查教材Smith图 求 C20 ; 浮阀塔可查数据手册书确定C20 。,筛板塔气体负荷因子关联图,课本P.129, 选取设计气速 u 选取泛点率: u / umax 一般液体, 0.7 0.8 易起泡液体, 0.5 0.6,所需气体流通截面积,设计气速 u = 泛点率 umax, 计算塔径 D,AT:塔截面 Ad:降液管截面,说明:计算得到的塔径需圆整。 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

12、实际气速及泛点率。,lw/D的确定:,Ad/AT也可由lw/D查图得(教材P.137),lw/D,Ad /AT 和 Wd /D,底隙: hb 堰头液高: h0W 堰高: hW,3、溢流装置设计 溢流型式的选择 依据:塔径 、流量; 型式: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, 降液管形式和底隙 降液管:弓形、圆形。 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 hb :应小于hw ,

13、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。,溢流堰(又称出口堰) 作用:维持塔板上一定液层,使液体均匀横向流过。 型式:平直堰、溢流辅堰、三角形齿堰及栅栏堰。 主要尺寸:堰高hw和堰长lw,堰高 hW:直接影响塔板上液层厚度 过小,相际传质面积过小; 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): hL = 50100mm,E 可由图11-11查取(P.131) ,若Lh不是过大,可近似取E=1。,堰上方液头高度

14、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 lW :对于弓形降液管,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,塔径小于0.9m时可用整块板; 塔径较大时,常采用分块式塔板。,5、筛孔、阀孔的尺寸和排列 (1)筛板塔,单流型弓形降液管塔板:, 有效传质区(开孔区):,筛孔直径 d0 : 3 8 mm 常用d0 : 3、3.5、6

15、、8mm 孔中心距 t : 常压: t (34) d0取整。 板厚:碳钢(3 4mm)、不锈钢2 4mm 。,孔气速:,孔数:,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。,选定do,计算得到Aa后,可确定孔数n,并核算开孔率 ; 画出塔板排孔图。,(2)浮阀塔 浮阀型式:F1、V-4、V-6、十字架 浮阀孔径 :d0 =39 mm 排列方式:正三角形和等腰三角形 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),阀孔数:

16、,动能因子:,适宜阀孔气速u0 : 常压塔: u0 =37m/s 减压塔: u0 10m/s 开孔率(常压):,hf 为板上泡沫层高度: 有效传质区的气速: u=Vs/(AT Ad),二、 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 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: ev 0.1 kg 液体 / kg气体。,(1)筛板塔:查关联图或用Hunt经验公式计算ev,说明:两式计算的F1中的较大值若超过允许值,应调整塔板间距或塔径。,(2)浮阀塔:利用Fair关联图求泛点率F

17、。,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,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 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,(1)干板阻力ho 浮阀塔,临界孔速, =1.15 校正系数 C0 孔流系数, 可查图11-10(P131)。,筛板的孔流系数,筛板塔

18、,d012mm,d012mm,孔径与板厚之比,(2)液层阻力 he,充气系数 浮阀塔: 0.5 筛板塔:由Fa查图11-12求,说明:若塔板阻力过大,可增加开孔率或 降低堰高。,(3)克服液体表面张力阻力(一般可不计),3、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。,故塔板阻力:,降液管中清液柱高度 (m),(1) 液面落差一般较小,可不计。 浮阀塔可忽略。 筛板塔若D1600mm时,可忽略。不可忽略时:,一般要求: 0.5ho,(2)液体通过降液管阻力 hd,不设进口堰时:,设进口堰时:,Av:液流经堰

19、时的最小断面,泡沫层高度,要求:,说明:若泡沫高度过大,可减小塔板阻力或增大塔板间距。,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: =0.30.4,4、 液体在降液管中停留时间校核 目的:避免严重的气泡夹带。,停留时间:,要求:,说明:停留时间过小,可增加降液管面积 或增大塔板间距。,(1)计算严重漏液时干板阻力 h0 ,(2)计算漏液点气速 u0 ,说明:如果稳定系数K过小,可减小开孔率或降低堰高。,5、 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:,要求:,对于浮阀塔,一般取F=5时对应的阀孔气速为漏液点气速 u0

20、, 过量液沫夹带线(气相负荷上限线) 筛板塔: 规定:ev = 0.1( kg 液体 / kg气体) 为限制条件。,6、塔板的负荷性能图确定塔板的操作弹性,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。,板上泡沫层高度: 有效传质区的气速: u=Vs/(AT Ad),浮阀塔:令泛点率F1=0.8,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,整理出: 液相下限线是一条垂直与L轴的直线。,规定, 严重漏液线(气相下限线),浮阀塔: 不发生漏液时,动能因子 F0=5,由u0,min可算出此时的最小气相量Vh ,是一水平直线。

21、,当:hL30mm,或d03mm,一般情况:,筛板塔:,可由上式关联出L与V的关系。, 液相上限线保证液体在降液管中有一定的停留时间。, 降液管液泛线,可得L=常数的直线,液泛时,降液管内的泡沫液面高等于板间距与堰高之和,如浮阀塔:,忽略和h,当板间距HT、堰高hw和泡沫相对密度一定时,可找出LV关系,塔板的操作弹性: 或,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,四、塔板设计结果汇总,实际塔板数: 进料板位置: 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,一、塔盘 当塔径大于800mm时可采用分块,第四节塔的机械设计,二、塔体: 选用材料:可查得材

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