化工塔设备知识介绍教学PPT.ppt
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1、一、塔设备的作用 塔设备能够为气、液或液、液两相进行充分接触提供适宜的条件,即充分的接触时间、分离空间和传质传热的面积,从而起到相际间质量和热量交换的目的,实现工艺所要求的生产过程,生产出合格产品。广泛用于蒸馏、吸收、解吸(气提)、萃取、气体的洗涤、增湿、干燥及冷却等单元操作。,第一节 概述,化工生产过程中可提供气液或液液两相之间进行直接接触机会,达到相际传质及传热目的,又能使接触之后的两相及时分开,互不夹带的设备。,(一)按用途分类 1.精馏塔 利用液体混和物中各组分挥发度的不同来分离其各液体组分的操作称为蒸馏,反复多次蒸馏的过程称为精馏,实现精馏操作的塔设备称为精馏塔。2.吸收塔、解吸塔
2、利用混合气中各组分在溶液中溶解度的不同,通过吸收液体来分离气体的工艺操作称为吸收;将吸收液通过加热等方法使溶解于其中的气体释放出来的过程称为解吸。实现吸收和解吸操作过程的塔设备称为吸收塔、解吸塔。3.萃取塔 对于各组分间沸点相差很小的液体混和物,利用一般的分离方法难以奏效,这时可在液体混和物加入某种沸点较高的溶剂(称为萃取剂);利用混合液中各组分在萃取剂中溶解度的不同,将它们分离,这种方法称为萃取(也称为抽提)。实现萃取操作的塔设备称为萃取塔。4.洗涤塔 用水除去气体中无用的成分或固体尘粒的过程称为水洗,所用的塔设备称为洗涤塔。,二、塔设备的分类及一般构造,(二)按操作压力分类 从操作方便和设
3、备简单的角度来说,选常压操作最好,从冷却剂的来源角度看,一般宜将塔顶冷凝温度控制在3040以便采用廉价的水或空气作为冷却剂。所以塔设备根据具体工艺要求,设备及操作成本综合考虑,有时可以在常压下操作、有时需要在加压下操作,有时还需要减压操作。相应的塔设备分别称为常压塔、加压塔和减压塔。,(三)按结构形式分类 塔设备就其构造而言,主要由塔体、支座、内部构件及附件组成。根据塔内部构件的结构可分为板式塔和填料塔两大类。板式塔中装有一定数量的塔盘,属逐级(板)接触的气液传质设备;液体借自身的重量自上而下流向塔底(在塔盘板上沿塔径横向流动),并在各层塔板上形成液层,气体靠压差自下而上以鼓泡或喷射的形式穿过
4、塔盘上的液层升向塔顶。在每层塔盘上气、液两相密切接触,进行传质与传热,使两相的组分浓度沿塔高呈阶梯式变化。板式塔特有的:塔盘。填料塔中则装填一定高度的填料,属微分接触型气液传质设备;液体自塔顶沿填料表面呈膜状向下流动,气体作为连续相自塔底向上逆流流动,气液在填料的润湿表面上进行接触传热传质。两相的组分浓度或温度沿塔高呈连续变化。填料塔特有的:填料、液体分布、再分布、填料支承。,塔体是塔设备的外壳,常见的塔体由等直径、等厚度的圆筒及上下封头组成。封头可以是半球形、椭圆形、碟形等。支座是将塔体安装在基础上的连接部分,因为塔设备较高、重量较大,为保证其足够的强度及刚度,通常采用裙式支座(简称“裙座”
5、)。有圆筒形和圆锥形两种,常采用圆筒形。裙座与塔体采用对接銲接或搭接焊接连接,裙座的高度由工艺要求的附属设备(如再沸器、泵)及管线的布置情况而定。附件包括人孔或手孔、除沫器、接管、吊柱及扶梯、操作平台等。,裙座的材料,选材原则:因裙座不接触介质、不承受塔内压力,因此应选用普通碳素结构钢如Q235AF及Q235A等。Q235AF:有夹渣及缺口敏感等缺陷,适于常温操作、高于 20裙座设计温度、且不以风载或地震载荷确定裙座筒体厚度的场合。如高径比小、承重轻、或塔体由框架作横向固定等。16Mn:适于裙座设计温度低于20的场合,当塔的下封头为高合金钢时,裙座筒体的顶部应设置一段与封头材料相同的短节,或采
6、用188型不锈钢短节。,重量轻、比表面积大、空隙率大;压降小、除沫效率高、使用方便,应用广泛。,除沫器,除沫器作用分离塔顶气体中所夹带的液滴促使气泡破裂安装位置塔顶部最上一块塔盘之上,至塔盘的距离略大于塔盘间距,优点,丝网除沫器,缺点,当体系中含有或易析出固体颗粒时,易堵塞丝网。,材料:镀锌铁丝网、不锈钢丝网、铜丝网、尼龙丝网等结构:多层标准丝网叠加成100150mm厚,用固定的叶片构成风车状圆盘,结构,旋流板式除沫器(离心式除沫器),应用,适合含有较大液滴或固颗的气液分离,除沫效率不如丝网除沫器。,除沫原理,夹带液滴的气体通过液片时产生旋转运动,在离心力作用下将液滴甩至塔壁,实现气液分离。,
7、12,填料塔的总体结构,9散装填料;10填料支承装置;11支座;12除沫器;13槽式液体再分布器;14规整填料;15盘式液体分布器;16防涡流器,1吊柱;2人孔;3排管式液体分布器;4床层定位器;5规整填料;6填料支承栅板;7液体收集器;8集液管;,过程设备设计,7人孔,8提馏段塔盘,9气体入口,10裙座,11釜液出口,12出入口,板式塔的总体结构,1吊柱,2气体出口,3回流液入口,4精馏段塔盘,5壳体,6料液进口,三、对塔设备的基本要求(1)生产能力要大。即单位塔截面上单位时间内物料的处理量要大。(2)分离效率高。即气、液相能充分接触且分离效果好。(3)操作弹性大。即有较强的适应性和宽的操作
8、范围。能适应不同性质的物料且在负荷波动时能维持操作稳定,仍有较高的分离效率。(4)压降小。即流体通过时阻力小,这样可大大节约生产的动力消耗,降低成本。(5)结构简单、耗材少,易于制造和安装,这样可以减少基建投资,降低成本。(6)耐腐蚀不易堵塞,便于操作、调节和检修。,第二节 板式塔 常用的塔盘有泡罩形、浮阀形、筛板形、舌形及浮动舌形等。(一)泡罩塔盘 它是在塔盘板上开许多圆孔,每个孔上焊接一个短管,称为升气管,升气管上覆以泡罩,泡罩下部四周开有许多齿缝,齿缝浸没在板上液层中形成液封。工作时,液体由上层塔盘经降液管流入下层塔盘,然后横向流过塔盘板,流入再下一层塔盘;气体从下层塔盘上升进入升气管,
9、升气管高出液面,板上的液体不会从中漏下。通过环形通道再经泡罩的条形孔流散到泡罩间的液层中。,升气管,齿缝,泡罩塔盘具有如下优点:(1)气、液两相接触充分,传质面积大,因此塔盘效率高。(2)操作弹性大,在负荷变动范围较大时,仍能保持较高的效率。(3)具有较高的生产能力,适合大型生产。(4)不易堵塞,介质适应范围广,操作稳定可靠。泡罩塔盘的不足之处是结构复杂、造价高,安装维护麻烦;塔板上液层较厚,气体流动阻力较大,气相压降较大,但在常压或加压下操作时并不是主要问题。液体流过塔板时因阻力而有液面落差,液层深浅不同,使气量分布不均匀,影响板效率。,具有如下优点:1.结构简单、制造维护方便。2.生产能力
10、大,比泡罩塔盘高2040。3.压降小,适用于减压操作。4.比泡罩塔盘效率高,但不及浮阀塔盘。5.若设计合理其操作弹性也较高,不如泡罩塔盘。缺点是小孔径筛孔易堵塞,故不宜处理脏、粘性大及带固体颗粒的料液。,(二)筛板塔盘-常用于闪蒸稳定 筛板塔盘是在塔盘板上钻许多小孔,工作时液体从上层塔盘经降液管流下,横向流过塔盘进入本层塔盘降液管流入下一层塔盘;气体则自下而上穿过筛孔,分散成气泡,穿过筛板上的液层,在此过程中进行相际间传质、传热。塔板上的筛孔以一定排列方式布置,直径约38 mm,板厚为孔径的0.40.8倍。,导向筛板塔引导气体方向、促进液层流动是将普通筛板塔的筛板改进后得到将筛板在液层的上游处
11、冲压凸起,凸起区的筛孔向液层流动方向偏斜;将筛板在液层的中、下游处冲剪出百叶窗,窗口也向液层流动方向偏斜。这样,气体穿过凸起区的斜筛孔和百叶窗时,对液层流动有推动作用,使液层变薄,筛板的凸起区也能使液层变薄,且使整个液层厚度均匀。在薄液层下气体压降变小,鼓泡剧烈,气、液接触充分,塔板效率提高。导向筛板塔适于大液量、小气量的场合。,(三)浮阀塔盘-常用于分馏稳定。在塔盘板上开有正三角形排列的孔,每一孔上都装有一带三条腿的可上下浮动的阀。阀片可随上升气量的变化而自动调节开启度。浮阀的结构形式很多,有F型、V型、十字架型及A型等,最常用的是F-1型。工作时,气体通过阀孔将浮阀向上顶起,穿过环形间隙以
12、水平方向吹入液层,气、液两相呈泡沫状进行传质传热。在低气量时,开度小;气量大时,阀片自动上升,开度增大。因此,气量变化时,通过阀片周边流道进入液体层的气速较稳定,且气体水平进入液层强化了气液接触传质。,阀有轻、重之分,重阀的质量为33g,轻阀25g。重阀需要较高的气体压力才能打开,关闭迅速,阀的泄漏少、效率高。为增加塔的操作弹性,同一层塔板上可布置质量不同的浮阀。,塔板上的浮阀有顺排和叉排两种布置方式,建议采用叉排。叉排时相邻浮阀吹出的气体使液层搅拌和鼓泡均匀,有利于传质传热,同时气体夹带雾沫量也较小。,顺排 叉排,将浮阀装入塔板上的阀孔后,用专用工具将三条阀腿折弯90成阀脚。这样,浮阀只能做
13、不脱离塔板的上、下运动。当上升气速较小时,浮阀在自重下三个定距片与塔板接触,开度最小;当气速较大时,浮阀被吹起,三个阀脚与塔板接触,开度最大。正常操作时,浮阀开度随气相负荷的波动而自动调节。,F1型浮阀(国内最常使用的阀片型式),十字架型浮阀,HTV型浮阀,浮阀塔盘优点:(1)生产能力大,因浮阀在塔盘板上排列比泡罩更紧凑,故生产能力比泡罩提高2040,与筛板塔盘差不多。(2)操作弹性大,因浮阀可在一定范围内自由升降以适应气量的变化,所以能在较宽的气流范围内保持高的效率。浮阀塔盘操作弹性比泡罩和筛板都要大得多。(3)效率高。由于气液接触充分,且蒸汽以水平方向吹入液层,故雾沫夹带较少,分离效果好,
14、一般效率比泡罩塔盘高15%左右。(4)气体压降小。气流通过浮阀时只有一次收缩、扩大及转弯,故压降比泡罩塔盘低。(5)与泡罩塔盘相比,结构简单、制造安装也较方便,制造费用仅为泡罩的6080。浮阀塔的缺点:气速较低(气量较小)时,也会发生漏液现象;阀是活动部件,使用中容易松脱和卡住,导致操作及检修困难;塔板压力降较大。,(四)舌形及浮动舌形塔盘 舌形塔盘是在塔盘板上冲制许多舌形孔。工作时,液体在塔盘上的流动方向与舌孔的倾斜方向一致,气体从舌孔中喷射而出,由于气、液两相并流流动,故雾沫夹带较少,当舌孔气速达到一定数值时,将塔盘上的液体喷射成滴状,从而加大了气、液接触面积。舌形塔盘与泡罩塔盘相比具有塔
15、盘上液层薄,持液量少,压力降小(约为泡罩的3350),生产能力大,结构简单,可节约金属用量1245,制造、安装、维修方便等优点。但因舌孔开度是固定的,在低负荷下操作易产生漏液现象,故其操作弹性较小。,舌形塔板上有许多舌形孔,舌叶与板面成一定角度,向塔板的液流出口侧张开。上升气流穿过舌形孔后,沿舌叶的张角向斜上方喷出,塔板液流出口侧的液体被喷射至降液管上方,然后流入降液管。降液管不设溢流堰,但比一般塔板的降液管尺寸大。,优点:气液并流避免了返混和液面落差,塔板上液层较低,塔板压降较小。气流方向近于水平。相同的液气比下,舌形塔板的液沫夹带量较小,故可以达到较高的生产能力。缺点:张角固定,在气量较小
16、时,经舌形孔喷射的气速低,塔板漏液严重,操作弹性小。液体在同一方向上加速,有可能使液体在板上的停留时间太短、液层太薄,板效率降低。,浮动舌形塔盘是综合了舌形和浮阀得优点而研制出的一种塔盘。浮动舌形塔盘既有舌形塔盘生产能力大、压降小、雾沫夹带少的优点,又有浮阀塔盘的操作弹性大、塔盘效率高、稳定性能好等优点,其缺点是舌片易损坏。,舌形塔盘的舌孔,浮舌形塔盘的舌片,27,优点,结构简单、制造、安装方便;通流面积大,故生产能力大、气速小,压降小。,缺点,气、液相接触效率较低;操作弹性较小。,操作特点:气、液两相逆向流动,均从筛孔或筛缝中穿过。,(五)无降液管塔盘,主要指结构的耐用程度,如浮阀易卡死、舌
17、片易裂断,筛板易堵塞等。,可靠性,就生产能力、塔板效率、操作弹性、压力降及造价等方面来看,浮阀塔在蒸气负荷、操作弹性、塔板效率方面与泡罩塔相比都具有明显优势,因而广泛应用。筛板塔的压降小、造价低、生产能力大,除操作弹性较小外,其余均接近浮阀塔,应用也较广。,塔的操作弹性是指最大允许负荷(负荷上限)至最小允许负荷(负荷下限)的范围。一般,浮阀塔操作弹性较大,可达9左右;泡罩塔约为5;筛板塔较小;填料塔最小。,板式塔的适宜工作区 各种结构形式的塔盘都有一个最适宜的工作区域,可用操作负荷性能图来表示。浮阀塔的操作负荷性能图见图5-10。图中各曲线所包围的区域即为最适宜工作区,若塔盘上气、液负荷配合得
18、恰当,落在图上几条曲线包围得范围内,塔就可以正常良好的操作,否则就属于不正常操作,塔的效率下降,甚至完全不能工作。,溢流型塔盘:有溢流堰和降液管,液体在塔盘上平流,经过溢流堰进入降液管,气、液相错流动。整块式塔盘:又分为定距管式和重叠式两种,适于塔径DN700mm 分块式塔盘:适于塔径DN800mm穿流型塔盘:塔盘是平面圆形筛板,气、液相均穿过筛孔作逆向流动。,塔板结构,1、塔板的分区,鼓泡区:气液两相传热、传质降液区:小气泡聚合成大气泡再返回受液区:接受降液管的液体安定区:减少降液管气泡夹带量边缘区:支撑塔板及塔板上液体,2、主要构件1)气体通道 鼓泡元件:形成气液两相传热传质的主要构件,型
19、式有筛板型、泡罩型、浮阀型等等。2)液体通道 包括溢流堰、降液管、和受液盘。,降液管,溢流堰,受液盘,降液管 作用:液体通道,让液体在其中停留一段时间,使液体所夹带的气泡有充分的时间得以从液体中溢出。型式:圆形、弓形。弓形降液管具有较大容积,又能充分利用塔板面积,应用较为普遍。尺寸:降液管的水平截面尺寸,应使液流速度适中。太慢则液体拥塞;太快则夹带气泡一起流下,不能使气体分离上逸。,降液管液速取0.030.12m/s;液体通过降液管的最大压降为250Pa;液体在降液管内停留时间为35s;降液管内清液层的最大高度不超过塔板间距的一半;液体越过溢流堰刚进入降液管时,不能冲射塔壁,一般取降液管截面积
20、占塔盘总面积的5%25%。,受液盘 作用:接受由降液管下来的液体,缓冲液体流下时的冲击作用,稳定塔上液体的流动状态,以确保传质过程的稳定进行。形式:平形、凹形。,平形,凹形,溢流堰(出口堰)两个作用:一个是维持塔板上有一定的液面高度,以确保传质过程的顺利进行;另一个是将降液管出口封在液面以下,以免气体短路从降液管中上升,影响传质过程的进行。形式:平形、齿形,平形,齿形,(一)雾沫夹带 气、液两相在塔盘上以鼓泡形式接触后,气体穿出液层时总不免带有许多细微的液滴,有的来不及分离出来就被带到了上一层的塔盘液体中,这种现象称为雾沫夹带。被带上去的少量液滴所含的重组分比上一层塔盘上液体所含的重组分要多,
21、降低了塔盘的分馏效率。极少量的雾沫夹带是避免不了的,但当气相负荷增加,塔内气速增加,雾沫夹带量就增加。一般认为当气体中夹带液体的质量超过上升气体的10时为严重雾沫夹带,此时的气相负荷定位塔的气相负荷上限,在操作负荷性能图上对应的曲线称为雾沫夹带线。减少雾沫夹带的主要措施是控制气相负荷,使其在允许范围内,另外,增大塔盘间距(一般须在300mm以上),改进塔盘结构也可起到一定的效果。,板式塔常见的不正常操作,(二)气泡夹带 液体横向流过塔盘,与气体接触后由降液管流到下层塔盘。液体流入降液管时常有大量的气泡,在降液管中停留足够的时间,使泡沫分离成气体和清液,气体上升回到上层塔盘。如果液相负荷增加,液
22、体在降液管中流速增加,停留时间很短,液体中夹带的气泡来不及分离就被带入下一层塔盘,这种现象称为气泡夹带。此时的液体负荷定为液相上限,在操作负荷性能图上对应的曲线称为气泡夹带线。防止气泡夹带的主要措施是控制回流量。(三)漏液 液体在塔盘上横向流动并经降液管流入下一层塔盘。如果气相负荷过小,塔内气速很低,上升的气体通过塔板上开孔的阻力和克服液体表面张力所形成的压降较小,不足以抵消塔板上液层的重力,大量的液体由于重力的作用,从塔板上的开孔处如阀孔,或舌形塔盘的舌孔直接漏到下一层塔盘,这种现象称为漏液。产生漏液时的气体负荷定为气相下限,在操作负荷性能图上对应的曲线称为漏液线。,(四)液泛(淹塔)若气、
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