x4气液传质设备ppt课件.ppt
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1、2023/1/3,第四章 气液传质设备,1,第四章 气液传质设备,4.1 板式塔4.2 填料塔4.3 填料塔与板式塔的比较本章总结联系图工程案例,2023/1/3,第四章 气液传质设备,2,蒸馏和吸收虽原理不同,但从传质角度讲,有共同特点,即气液两相要密切接触,接触后两相要及时分离。因此,蒸馏和吸收可在相同的设备内进行,此设备即为气液传质设备。气液传质设备中,典型的是塔设备。在塔设备内,液体靠重力作用自上而下流动,气相自下而上流动,两者逆流接触。从结构上分,塔设备分板式塔和填料塔。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,3,4.1 板式塔plate towers,4.1.1 板式塔的结构4.
2、1.2 塔板的类型及性能评价4.1.3 板式塔的流体力学性能与操作特性4.1.4 板式塔的设计,2023/1/3,第四章 气液传质设备,4,4.1 板式塔,4.1.1 板式塔的结构逐级接触式,内装塔板,气液传质在板上液层空间内进行;两相的组成沿塔高呈阶梯式变化,在正常操作下,液相为连续相,气相为分散相。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,5,溢流堰Weir:维持塔板上一定高度的液层,以保证在塔板上气液两相有足够的接触面积;降液管Downcomer:作为液体从上层塔板流至下层塔板的通道。板式塔特点:生产能力大,塔板效率稳定,操作弹性大,造价低,检修、清洗方便。,2023/1/3,第四章 气
3、液传质设备,6,板式塔的设计意图,1、在每块塔板上气液两相必须保持密切而充分的接触,为传质过程提供足够大而且不断更新的相际接触表面,以减小传质阻力;2、在塔内应尽量使气液两相呈逆流流动,以提供较大的传质推动力。板式塔:总体上气液呈逆流流动;每块塔板上呈均匀错流。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,7,4.1.2 塔板的类型及性能评价,4.1.2.1 塔板类型塔板分为有降液管式塔板Plate With downcomer(也称溢流式塔板或错流式塔板):气液两相呈错流方式接触,其塔板效率高,具有较大的操作弹性,使用广泛。无降液管式塔板Plate Without downcomer(也称穿流式
4、塔板或逆流式塔板):气液两相呈逆流接触,其板面利用率高,生产能力大,结构简单,但效率较低,操作弹性小,应用较少。本节只讨论有降液管式塔板。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,8,4.1.2 塔板的类型及性能评价,1.泡罩塔板Bubble-cap tray 泡罩塔板是工业上应用最早的塔板,其结构如图所示,它主要由升气管及泡罩构成。泡罩安装在升气管的顶部,分圆形和条形两种,以前者使用较广。泡罩有80、100、150mm三种尺寸,可根据塔径的大小选择。泡罩的下部周边开有很多齿缝,齿缝一般为三角形、矩形或梯形。泡罩在塔板上为正三角形排列。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,9,2023/1
5、/3,第四章 气液传质设备,10,操作时,液体横向流过塔板,靠溢流堰保持板上有一定厚度的液层,齿缝浸没于液层之中而形成液封。升气管的顶部应高于泡罩齿缝的上沿,以防止液体从中漏下。上升气体通过齿缝进入液层时,被分散成许多细小的气泡或流股,在板上形成鼓泡层,为气液两相的传热和传质提供大量的界面。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,11,泡罩塔板的优点是操作弹性较大,塔板不易堵塞;缺点是结构复杂、造价高,板上液层厚,塔板压降大,生产能力及板效率较低。泡罩塔板已逐渐被筛板、浮阀塔板所取代,在新建塔设备中已很少采用。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,12,2.筛孔塔板Sieve or pe
6、rforated tray筛孔塔板简称筛板,其结构如图示。塔板上开有许多均匀的小孔,孔径一般为38mm。筛孔在塔板上为正三角形排列。塔板上设置溢流堰,使板上能保持一定厚度的液层。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,13,操作时,气体经筛孔分散成小股气流,鼓泡通过液层,气液间密切接触而进行传热和传质。在正常的操作条件下,通过筛孔上升的气流,应能阻止液体经筛孔向下泄漏。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,14,筛板的优点是结构简单、造价低,板上液面落差小,气体压降低,生产能力大,传质效率高。其缺点是筛孔易堵塞,不宜处理易结焦、粘度大的物料。应予指出,筛板塔的设计和操作精度要求较高,过去
7、工业上应用较为谨慎。近年来,由于设计和控制水平的不断提高,可使筛板塔的操作非常精确,故应用日趋广泛。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,15,3.浮阀塔板Valve tray结构特点:塔板上开有若干个阀孔,每个阀孔装有一个可上下浮动的阀片,阀片的阀腿,可限制阀片升起的最大高度,并防止阀片被气体吹走。阀片的定距片,可防止阀片与板面的粘结。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,16,操作时,由阀孔上升的气流经阀片与塔板间隙沿水平方向进入液层,增加了气液接触时间,浮阀开度随气体负荷而变,在低气量时,开度较小,气体仍能以足够的气速通过缝隙,避免过多的漏液;在高气量时,阀片自动浮起,开度增大,
8、使气速不致过大。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,17,浮阀塔板的优点是结构简单、造价低,生产能力大,操作弹性大,塔板效率较高。其缺点是处理易结焦、高粘度的物料时,阀片易与塔板粘结;在操作过程中有时会发生阀片脱落或卡死等现象,使塔板效率和操作弹性下降。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,18,三种塔板的比较:,1.生产能力:筛板 浮阀 泡罩;2.压降:泡罩 浮阀 筛板;3.操作弹性:浮阀 泡罩 筛板;4.造价:泡罩 浮阀 筛板;5.板效率:浮阀、筛板相当 泡罩。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,19,4.喷射型塔板上述几种塔板,气体是以鼓泡或泡沫状态和液体接触,当气体垂直
9、向上穿过液层时,使分散形成的液滴或泡沫具有一定向上的初速度。若气速过高,会造成较为严重的液沫夹带,使塔板效率下降,因而生产能力受到一定的限制。为克服这一缺点,近年来开发出喷射型塔板,大致有以下几种类型。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,20,(1)舌型塔板tongue plate舌型塔板的结构如图所示,在塔板上冲出许多舌孔,方向朝塔板液体流出口一侧张开。舌片与板面成一定的角度,有18、20、25三种(一般为20),舌片尺寸有5050mm和2525mm两种。舌孔按正三角形排列,塔板的液体流出口一侧不设溢流堰,只保留降液管,降液管截面积要比一般塔板设计得大些。,2023/1/3,第四章 气
10、液传质设备,21,操作时,上升的气流沿舌片喷出,其喷出速度可达2030m/s。当液体流过每排舌孔时,即被喷出的气流强烈扰动而形成液沫,被斜向喷射到液层上方,喷射的液流冲至降液管上方的塔壁后流入降液管中,流到下一层塔板。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,22,舌型塔板的优点是:生产能力大,塔板压降低,传质效率较高;缺点是:操作弹性较小,气体喷射作用易使降液管中的液体夹带气泡流到下层塔板,从而降低塔板效率。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,23,(2)浮舌塔板Float tongue plate如图所示,与舌型塔板相比,浮舌塔板的结构特点是其舌片可上下浮动。因此,浮舌塔板兼有浮阀塔
11、板和固定舌型塔板的特点,具有处理能力大、压降低、操作弹性大等优点,特别适宜于热敏性物系的减压分离过程。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,24,(3)斜孔塔板斜孔塔板的结构如图所示。在板上开有斜孔,孔口向上与板面成一定角度。斜孔的开口方向与液流方向垂直,同一排孔的孔口方向一致,相邻两排开孔方向相反,使相邻两排孔的气体向相反的方向喷出。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,25,由于相邻两排孔的气体向相反的方向喷出。这样,气流不会对喷,既可得到水平方向较大的气速,又阻止了液沫夹带,使板面上液层低而均匀,气体和液体不断分散和聚集,其表面不断更新,气液接触良好,传质效率提高。斜斜孔塔板的生
12、产能力比浮阀塔板大30%左右,效率与之相当,且结构简单,加工制造方便,是一种性能优良的塔板。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,26,4.1.2.2 塔板的性能评价,1.生产能力大,即单位塔截面积上气体和液体的通量大;2.分离效率高,即完成一定的分离任务所需的板数少;3.阻力小,压降低,即气体通过单板的压降低,能耗低,对于精馏系统可降低釜温,尤其适用于热敏性物系的分离;4.操作弹性大,即当操作的气液流量发生波动时仍能维持板效率的稳定;5.满足工业对生产设备的一般要求,即结构简单、造价低、安装维修方便等。常见塔板的性能比较见P237表4-2。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,27,
13、4.1.3 板式塔的流体力学性能与操作特性,4.1.3.1 板式塔的流体力学性能1.塔板上气液两相的接触状态塔板上气液两相的接触状态是决定板上两相流流体力学及传质和传热规律的重要因素。如图所示,当液体流量一定时,随着气速的增加,可以出现三种典型的接触状态。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,28,(1)鼓泡接触状态当气速较低时,气体以鼓泡形式通过液层。由于气泡的数量不多,形成的气液混合物基本上以液体为主,气液两相接触的表面积不大,传质效率很低。特点:液体为连续相,气体为分散相;传质在气泡表面进行;湍动程度低,传质阻力大。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,29,(2)泡沫接触状态当
14、气速继续增加,气泡数量急剧增加,并且扰动十分剧烈,在板上只能看到较薄的一层液体。由于泡沫接触状态的表面积大,并不断更新,为两相传热与传质提供了良好的条件,是一种较好的接触状态。特点:液体为连续相,气体为分散相;传质在不断更新的液膜表面进行;湍动程度高,接触面积大,传质阻力小。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,30,(3)喷射接触状态气速继续增加,由于气体动能很大,把板上的液体向上喷成大小不等的液滴,直径较大的液滴受重力作用又落回到板上,直径较小的液滴被气体带走,形成液沫夹带。特点:气体为连续相,液体为分散相;传质在不断更新的液滴表面进行因液滴不断形成和聚集,因此传质面积大大增加。,20
15、23/1/3,第四章 气液传质设备,31,如上所述,泡沫接触状态和喷射状态均是优良的塔板接触状态。因喷射接触状态的气速高于泡沫接触状态,故喷射接触状态有较大的生产能力,但喷射状态液沫夹带较多,若控制不好,会破坏传质过程,所以多数塔均控制在泡沫接触状态下工作。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,32,2.气体通过塔板的压降,气体通过塔板的压降(塔板的总压降)pp包括:塔板的干板阻力(即板上各部件所造成的局部阻力)板上充气液层的静压力液体的表面张力。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,33,塔板压降是影响板式塔操作特性的重要因素。塔板压降增大,一方面塔板上气液两相的接触时间随之延长,板
16、效率升高,完成同样的分离任务所需实际塔板数减少,设备费降低;另一方面,塔釜温度随之升高,能耗增加,操作费增大,若分离热敏性物系时易造成物料的分解或结焦。因此,进行塔板设计时,应综合考虑,在保证较高效率的前提下,力求减小塔板压降,以降低能耗和改善塔的操作。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,34,影响塔板压降pp的因素:,气量 pp 液量 pp 开孔率u0 pp 孔径 pp 板上清液层高度 pp 液体表面张力 pp,2023/1/3,第四章 气液传质设备,35,3.塔板上的液面落差,产生原因:液体在塔板上横向流动时要克服流动阻力(摩擦阻力、形体阻力)。不良后果:液面落差会导致气流分布不均,
17、从而造成漏液现象,使板效率下降。影响因素:塔结构复杂、塔径、流量液面落差,2023/1/3,第四章 气液传质设备,36,4.1.3.2 板式塔的操作特性,1.气液两相非理想流动状态(1)气相、液相同主流方向相反的流动。表现在:液沫夹带excessive entraining:指部分液滴随上升的气流一切返回到上层塔板,即液体的方向流动。产生原因:气速,板间距HT不良后果:(1)降低板效;(2)将不挥发性物质逐板送至塔顶造成产品污染;(3)严重时造成液泛。气泡夹带:液体在降液管中停留时间过短,气泡来不及解脱,而被液体卷入下层塔板。产生原因:降液管太小,停留时间短,2023/1/3,第四章 气液传质
18、设备,37,(2)气相、液相不均匀流动液体:流动速度不均匀,中间块,两边慢。气体:液面落差和液层波动,引起气体分布不均匀。液层厚,阻力大,汽速小;,2023/1/3,第四章 气液传质设备,38,2.塔板上的异常操作现象,(1)漏液weeping当气体通过塔板的速度较小时,气体通过升气孔道的动压不足以阻止板上液体经孔道流下时,便会出现漏液现象。不良后果:降低板效率,严重时使板上不能积液。产生原因:气速过小,或气体分布严重不均、液体分布严重不均。改进措施:在塔板液体入口处留出一条不开孔的区域,称为安定区,使漏液量不大于液体流量的10%。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,39,(2)液泛fl
19、ooding塔板正常操作时,在板上维持一定厚度的液层,以和气体进行接触传质。如果由于某种原因,导致液体充满塔板之间的空间,使塔的正常操作受到破坏,这种现象称为液泛。液泛时的气速称为泛点气速,正常操作气速应控制在泛点气速之下。产生原因:气体流量过大,产生了过量的液沫夹带;液体负荷过大,降液管的截面积不够。不良后果:塔压力降急剧增大、板效急剧减小、是不正常操作现象之一,2023/1/3,第四章 气液传质设备,40,当塔板上液体流量很大,上升气体的速度很高时,液体被气体夹带到上一层塔板上的量剧增,使塔板间充满气液混合物,最终使整个塔内都充满液体,这种由于液沫夹带量过大引起的液泛称为夹带液泛。当降液管
20、内液体不能顺利向下流动时,管内液体必然积累,致使管内液位增高而越过溢流堰顶部,两板间液体相连,塔板产生积液,并依次上升,最终导致塔内充满液体,这种由于降液管内充满液体而引起的液泛称为降液管液泛。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,41,3.塔板的负荷性能图Capacity graph,影响板式塔操作状况和分离效果的主要因素为物料性质、塔板性质及气液负荷。对一定的塔板结构,处理固定的物系时,其操作状况便随气液负荷而变。要维持塔板正常操作,必须将塔内的气、液负荷波动控制在一定范围内。以气相负荷V为纵标,以液相负荷L为横标,标绘在直角坐标系中得负荷性能图。它对检验塔的设计是否合理,了解塔的操作
21、状况及改进塔板操作弹性具有一定的指导意义。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,42,线 1为漏液线,可根据漏液点气速确定,若气液负荷位于此线下方,表明漏液已使塔板效率大幅度下降;,2023/1/3,第四章 气液传质设备,43,线2为液沫夹带线,通常以Kg液/Kg干空气为依据确定,气液负荷位于该线上方,表示液沫夹带过量,已不宜采用;,2023/1/3,第四章 气液传质设备,44,线3为液相负荷下限线,液量小于该下限,板上液体流动严重不均匀而导致板效率急剧下降;,2023/1/3,第四章 气液传质设备,45,线4为液相负荷上限线,若液量超过此上限,液体在降液管内停留时间过短,液流中的气泡夹带
22、现象大量发生,以致出现溢流液泛。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,46,线5为溢流液泛线,可根据溢流液泛的产生条件确定,若气液负荷位于此线上方,塔内将出现溢流液泛;,2023/1/3,第四章 气液传质设备,47,说明,操作弹性:上、下限操作极限的气体流量之比称为塔板的操作弹性,操作弹性越大的塔越好,一般要求大于23。板型不同,负荷性能图中所包括的边界线也有所不同。同一板型但设计不同,线的相对位置也会不同。过原点,斜率为V/L的直线称操作线,2023/1/3,第四章 气液传质设备,48,说明,设计时,适当调整塔板结构参数,使操作点尽量位于操作区的中央;若操作点紧靠某一条边界线,则负荷稍有
23、变动,塔的正常操作即被破坏。对设计和操作的指导意义:分析操作状况是否合理,若不合理,为问题的解决提供依据。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,49,4.1.4 板式塔的设计,设计内容:板型:筛板、浮阀等 板上液流型式:单流、双流等 板间距HT 塔径D 板上结构:开孔情况、溢流装置结构设计方法:,若流体力学性能不好,则调整相应结构参数,根据经验选定一些结构参数,设计其他参数,校核各项流体力学性能,2023/1/3,第四章 气液传质设备,50,设计步骤:,1.根据生产任务和分离要求,确定塔径、塔高等工艺尺寸;2.进行塔板设计,包括溢流装置的设计、塔板的布置、升气道(泡罩、筛孔或浮阀等)的设计
24、及排列;3.进行流体力学验算;4.绘制塔板的负荷性能图;5.根据负荷性能图,对设计进行分析,若设计不够理想,可对某些参数进行调整,重复上述设计过程,直至满意。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,51,具体内容:,1.塔高的计算式中:NP实际板层数,不含釜。HT板间距,m,经验值范围见P180表4-3。2.塔径的计算说明(1)精馏段和提馏段的塔径分别计算;,2023/1/3,第四章 气液传质设备,52,(2)空塔气速u的计算空塔气速的上限由严重的液沫夹带或液泛决定,下限由漏液决定,适宜的空塔气速应介于二者之间。设计时,一般依据产生严重液沫夹带时的气速来确定,该气速称为极限空塔气速以Umax
25、表示。极限空塔气速Umax可依据悬浮液滴沉降原理导出。其结果为:式中:C负荷因子,与气液负荷、物性、塔板结构有关,一般由实验测定。,2023/1/3,第四章 气液传质设备,53,查P181图4-13,得C20,然后按下式进行校正:,2023/1/3,第四章 气液传质设备,54,(3)塔径进行圆整:1m以下,一般间隔100mm,1m以上,一般间隔200mm。3.溢流装置的设计(略)4.塔板布置(略)5.流体力学验算(略),2023/1/3,第四章 气液传质设备,55,4.2 填料塔packed towers,4.2.1 填料塔的结构与特点4.2.2 填料的类型及性能评价4.2.3 填料塔的流体力
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