乙醇与水连续精馏塔课程设计.doc
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1、 乙醇与水连续精馏塔题目:醇-水溶液连续精馏塔优化设计 目录第一章 设计方案的确定及流程说明31.1塔型选择31.2操作流程3第二章 塔的工艺计算42.1整理有关数据并绘制相关表格42.2全塔物料衡算52.3最小回流比与操作回流比62.4理论塔板数的确定72.5全塔效率的估算72.6实际塔板数的求取10第三章 塔的工艺条件及物性计算113.1操作压强Pm113.2温度tm123.3平均摩尔质量123.4平均密度133.5液体表面张力163.6平均粘度的计算173.7汽液相体积流率183.8塔径的计算193.9精馏塔高度的计算20第四章 塔板主要工艺尺寸的计算214.1 溢流装置214.2 塔板
2、布置24第五章 塔板的流体力学验算255.1 气体通过塔板的压力降hp液柱275.2 液面落差275.3 液沫夹带(雾沫夹带)275.4 漏液285.5 液泛28第六章 塔板负荷性能图296.1漏液线296.2液沫夹带线296.3液相负荷下限线306.4液相负荷上限线306.5液泛线30第七章 各接管尺寸的确定及选型337.1进料管尺寸的计算及选型337.2釜液出口管尺寸的计算及选型337.3回流管尺寸的计算及选型337.4塔顶蒸汽出口径及选型34第八章 精馏塔的主要附属设备348.1冷凝器348.2预热器358.3再沸器35设计结果一览表36参考文献36第一章、设计方案的确定及流程说明1.1
3、 塔型选择根据生产任务,若按年工作日300天,每天开动设备24小时计算,产品流量为10.8t/h,由于产品粘度较小,流量较大,为减少造价,降低生产过程中压降和塔板液面落差的影响,提高生产效率,选用筛板塔。1.2 操作流程乙醇水溶液经预热至泡点后,用泵送入精馏塔。塔顶上升蒸气采用全冷凝后,部分回流,其余作为塔顶产品经冷却器冷却后送至贮槽。塔釜采用间接蒸汽再沸器供热,塔底产品经冷却后送入贮槽。精馏装置有精馏塔、原料预热器、再沸器、冷凝器、釜液冷却器和产品冷却器等设备。热量自塔釜输入,物料在塔内经多次部分气化与部分冷凝进行精馏分离,由冷凝器和冷却器中的冷却介质将余热带走。乙醇水混合液原料经预热器加热
4、到泡点温度后送入精馏塔进料板,在进料板上与自塔上部下降的的回流液体汇合后,逐板溢流,最后流入塔底。在每层板上,回流液体与上升蒸汽互相接触,进行热和质的传递过程。流程示意图如下图(图一)第二章、塔的工艺计算2.1整理有关数据并绘制相关表格:2.1.1乙醇和水的汽液平衡数据(101.3KPa即760mmHg)不同温度下乙醇和水的汽液平衡组成数据如下(见化工原理课本下册P269)(表1)液相摩尔分数x气相摩尔分数y温度/液相摩尔分数x气相摩尔分数y温度/0.000.001000.32730.582681.50.01900.170095.50.39650.612280.70.07210.389189.
5、00.50790.656479.80.09660.437586.70.51980.659979.70.12380.470485.30.57320.684179.30.16610.508984.10.67630.738578.740.23370.544582.70.74720.781578.410.26080.558082.30.89430.894378.15根据以上数据画出以下乙醇与水的t-x(y)相平衡图(图2)及乙醇与水的x-y(图3):图32.2全塔物料衡算原料液中: 设A组分乙醇;B组分水乙醇的摩尔质量:M乙=46.07 kg/kmol;水的摩尔质量: M水=18.02 kg/kmol
6、2.2.1查阅文献,整理相关的物性数据水和乙醇的物理性质(表2)名称分子式相对分子质量密度20沸 点101.33kPa比热容(20)Kg/(kg.)黏度(20)mPa.s导热系数(20)/(m.)表面张力(20)N/m水18.029981004.1831.0050.59972.8乙醇46.0778978.32.391.150.17222.82.2.2进料液的摩尔分数2.2.3平均摩尔质量M=0.2846+(1-0.28)18=25.84 kg/kmolM= 0.8346+ (1-0.83) 18=41.42kg/kmolM=0.146+(1-0.1)18=19.40kg/kmol2.2.4 物
7、料衡算 已知:F=228.33 总物料衡算 F=D+W=228.33 易挥发组分物料衡算 DxD+WxW=FxF 即0.83D+0.1W=228.330.28 联立以上二式得:D=56.3kg/kmol W=172.03kg/kmol2.3 最小回流比Rmin和操作回流比因为乙醇-水物系的曲线是不正常的平衡曲线,当操作线与q线的交点尚未落到平衡线上之前,操作线已经与衡线相切,最小回流比的求法是由点a(,)向平衡线作切线,再由切线的斜率或截距求,如图三 图4由=0.6072得:Rmin=1.546由工艺条件决定R=1.8R故取操作回流比 R=2.7832.3.1操作方程的确定精馏段:提馏段:2.
8、3.2 提镏段操作线方程:q线方程:x=xq=xF=0.282.4理论塔板数的确定理论板:指离开此板的气液两相平衡,而且塔板上液相组成均匀。图5由图5可知:理论塔板总数为:12块 精馏段为10块 提馏段为2块2.5全塔效率的估算板效率与塔板结构,操作条件,物质的物理性质及流体力学性质有关,它反映实际塔板上传质过程进行的程度。板效率可用奥康奈尔公式:计算。其中:塔顶与塔底平均温度下的相对挥发度;塔顶与塔底平均温度下的液相粘度mPa.s。2.5.1塔顶、塔釜及进料的温度确定图6由t-x-y(图五)图可知: 塔顶温度t=78.12,塔底温度t= 86.4, 进料温度tF =82.2全塔的平均温度:
9、精馏段:提馏段:塔顶和塔釜的算术平均温度:t = =82.262.5.2塔顶、进料处及塔底处的相对挥发度图7根据乙醇与水溶液x-y相平衡图(图7)可以查得:y1=xD=0.83 x1=0.817 yF=0.56 xF=0.28 yW=0.443 xW=0.1 由相平衡方程式可得因此可以求得:D=1.094;F=3.273; W=7.158平均相对挥发度的求取:精馏段的平均相对挥发度的求取:提馏段的平均相对挥发度的求取:相平衡方程为:2.5.3顶、进料处及塔底处的相对挥发度由t-x-y图可知: 塔顶温度tD=8.12,塔底温度tw=86.4进料温度tF =82.2全塔的平均温度: 精馏段:提馏
10、段:图8 塔顶和釜的算术平均温度:t = =82.26在80.16时,根据上图知对应的XD=0.462,由化工原理课本附录十一(水在不同温度下的黏度表)查得,由附录十二(液体黏度共线图)查得(图中,乙醇的X=10.5,Y=13.8)。在84.3时,根据上图知对应的XW=0.16,由化工原理课本附录十一(水在不同温度下的黏度表)查得,由附录十二(液体黏度共线图)查得(图中,乙醇的X=10.5,Y=13.8)。因为所以,平均黏度:(1) 精馏段:(2) 提馏段:用奥康奈尔法()计算全塔效率:(1)精馏段:(2)提馏段:2.6实际塔板数的求取(1)精馏段:已知=1.892 L=0.378mPas=0
11、.49=0.532 =18.819块(2)提馏段: 已知=4.84 L=0.346mPas=0.49=0.432 =1.892块全塔所需实际塔板数:= + =21块全塔效率:ET=42.9%加料板位置在第20块塔板第三章、工艺条件及物性数据计算3.1操作压强Pm塔顶压强PD =4+101.3=105.3 kpa,取每层塔板压强P=0.7 kpa,则进料板压强PF =105.3+19*0.7=118.6 kpa 塔釜压强PW=105.3+2*0.7=106.7 kpa精馏段平均操作压强Pm精 =(105.3+118.6)/2=111.95kpa提馏段平均操作压强Pm提 =(106.7+118.6
12、)/2=112.65kpa3.2温度tm根据乙醇与水的t-x(y)相平衡图可知:塔顶 =78.12 进料板=82.2 =3.3平均摩尔质量根据乙醇与水的t-x(y)相平衡图可知:塔顶=0.83 =0.817 = 0.8346+ (1-0.83) 18=41.42kg/kmol=0.81746+(1-0.817)18=40.88 kg/kmol进料板:= 0.56 =0.28= 0.5646+(1-0.56)18=33.68kg/kmol=0.2846+(1-0.28)18=25.84 kg/kmol塔釜: yW=0.443 xW=0.1 = 0.44346+ (1-0.443) 18=30.4
13、kg/kmol=0.146+(1-0.1)18=20.8 kg/kmol精馏段的平均摩尔质量= 37.55kg/kmol= =33.36 kg/kmol提馏段的平均摩尔质量=32.04kg/kmol=23.32kg/kmol表3塔顶精馏段平均摩尔质量37.5540.8833.36进料板33.68提馏段平均摩尔质量32.0425.8423.32塔釜30.420.83.4平均密度 m3.1.1乙醇密度表4温度5060708090100110765755746735730716703图93.1.2水的密度表四405060708090100992.2988.1983.2977.8971.8965.39
14、58.4图10图10依下式 (为质量分数)D=(0.8346)/(0.8346+0.1718)= 0.657 w=(0.146)/(0.146+0.918)=0.042根据t-图可知:塔顶:进料板:塔釜:精馏段液相平均密度:提馏段汽相平均密度:汽相密度根据,精馏段汽相平均密度提馏段汽相平均密度液相平均密度的计算如下图:表6塔顶737.4塔釜732.4973.4968.20.6570.042806.45952.38进料板734.3精馏段汽相平均密度970.5精馏段液相平均密度提馏段汽相平均密度0.505提馏段液相平均密度833.333.5液体表面张力Lm液体平均表面张力按下式计算: 塔顶:tD=
15、78.12 xD=0.83 根据内插法求tD=78.12时,B 由化工原理原理上册查AA=17.91mN/m B=62.9mN/m LDm=xDA+(1- xD)B=0.8317.91+(1-0.83) 62. 9=25.558 mN/m进料板:tF=82.2 xF= 0.28根据内插法求tD=82.2时,B 由化工原理原理上册查AA=17.70mN/m B=61.16mN/m LFm=xFA+(1- xF)B=0.2817.70+(1-0.28)61.16=48.99 mN/m塔釜:tw= 86.4 xw= 0.1根据内插法求tD=86.4时,B 由化工原理原理上册查AA=17.45mN/m
16、 B=60.87mN/m Lwm=xwA+(1- xF)B=0.117.18+(1-0.1)60.87 =56.5mN/m待添加的隐藏文字内容3精馏段液体表面平均张力:Lm精=(LDm+LFm)/2=(25.558+48.99)/2=37.274 mN/m提段液体表面平均张力:Lm提=(LDm+Lwm)/2=(48.99+56.5)/2=52.745mN/m表7塔顶78.12塔釜86.417.9117.4562.960.8725.55856.5进料板82.2精馏段液体表面平均张力37.27417.761.16提馏段液体表面平均张力52.74548.993.6平均黏度的计算Lm液体平均黏度的计算
17、按下式计算:液体平均黏度的计算按下式计算:塔顶:tD=78.12 xD=0.83 由化工原理原理上册查A、BA=0.45mPas B=0.4mPasLDm=10xi lgi=10(0.83lg0.45+(1-0.83)lg0.4)=0.437mPas进料板:tF=82.2 xF=0.28由化工原理原理上册查A、BA=0.42mPas B=0.35mPasLFm=10xi lgi=10(0.28lg0.42+(1-0.28)lg0.35)=0.369mPas塔釜:tW=86.4 xW=0.1由化工原理原理上册查A、BA=0.39mPas B=0.31mPasLwm=10xi lgi=10(0.1
18、lg0.39+(1-0.1)lg0.31)=0.317mPas精馏段液体平均黏度:Lm精=(LDm+LFm)/2=0.403 mPas提馏段液体平均黏度:Lm提=(Lwm+LFm)/2=0.341 mPas表8塔顶78.312塔釜86.40.450.390.40.310.4370.317进料板82.2精馏段液体平均黏度0.4030.420.35提馏段液体平均黏度0.3410.3693.7汽液相体积流率3.7.1精馏段气相体积流率:V=(R+1)D=(2.783+1)56.3 =212.98kmol/hm3/s液相体积流率:L=RD=2.78356.3=156.68kmol/h1.786*10-
19、3 m3/sLh= 3600Ls=36001.78610-3 = 6.43m3/h提馏段:L=RD+qF =2.78356.3+1 228.33=385.01 kmol/h=2.793*10-3 m3/s3.7.2提馏段:= 3600=36002.79310-3 = 10.05m3/h气相体积流率:=385.01-172.03 =212.98 kmol/h m3/s液相体积流率:2.79*10-3 m3/s表9 汽液相体积流率计算1.5521.828 m3/s1.786*10-32.79*10-3 m3/s3.8.塔径的计算板间距与塔径的关系塔径 D/m0.30.50.50.80.81.61.
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