化工原理课程设计处理1.6万吨某颗粒状物质卧式多室流化床干燥装置设计.doc
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1、化工原理课程设计任务书设计任务:年处理_1.6_万吨某颗粒状物质从气流干燥器来的细颗粒物料,其中含水量为8%(湿基,下同),要求在卧式多室流化床中干燥至0.8%。已知参数如下: 被干燥物料: 处理湿物料量G1 2000kg/h 平衡含水量X* 0 颗粒密度s 1400kg/m3 临界含水量Xc 0.013kg水/kg绝干料 堆积密度b 450kg/ m3 颗粒平均直径dm 0.15mm 干物料比热容cs 1.256 kJ(kg) 进口温度1 30 在干燥系统要求收率99.5%(回收5m以上颗粒) 干燥介质湿空气: 进预热器温度t0 30 进干燥器温度t1 100 初始湿度H0 0.013kgk
2、g绝干气 热源:392.4kPa的饱和水蒸气。 年工作日-300天,连续生产 试设计干燥器主体并选择合适的风机及气固分离设备。图纸:带控制点工艺流程图一张(A3图纸); 主体设备工艺条件图一张(A2图纸)。前 言干燥是一门跨学科、跨行业、具有实验科学性的技术。传统的干燥器主要有箱式干燥器、隧道干燥器、转筒干燥器、带式干燥器、盘式干燥器、桨叶式干燥器、流化床干燥器、喷动床干燥器、喷雾干燥器、气流干燥器、真空冷冻干燥器、太阳能干燥器、微波和高频干燥器、红外热能干燥器等。干燥设备制作是密集型产业,我国的国产干燥设备价格相对低廉,因此具有较强的竞争力。主要包括:(1)物料静止型或物料输送型干燥器;(2
3、)物料搅拌型干燥器;(3)物料热风输送型干燥器;(4)物料移动状态;(5)辐射能干燥器将大量固体颗粒悬浮于运动着的流体之中,从而使颗粒具有类似于流体的某些表观特性,这种接触状态称为固体流态化。流化床干燥器就是将流态化技术应用于固体颗粒干燥器德 一种工业设备,目前在化工、轻工医学、食品以及建材工业中得到广泛的应用。流化干燥器又名沸腾干燥器,是固体流态化技术在干燥器上的应用。流体自下而上通过 颗粒堆成的床层时,若气流速度较低,则床层仍维持原状,气流从颗粒间空隙流过,这种床层称为固定床。气流速度提高到大于某一临界值(称为起始流化速度)后,颗粒刚好在向上流动的流体中浮动,床层高度随气速的加大而升高,这
4、种床层称为流化床。在流化床内,由于颗粒分散并做不规则运动,造成了气固两相得以良好接触,加速了传热和传质的速度,而且床内温度均匀便于准确控制,能避免局部过热。设备结构简单、紧凑,容易使过程连续化,因而得到较广泛的应用。为了改善产品质量,生产上常采用卧式多室流化干燥器,干燥室的横截面做成长方形,用垂直挡板分隔成多室(一般为48室),挡板与多孔板之间留有一定间隙(一般为几十毫米),使物料能顺利通过。湿物料自料斗加入后,一次有第一室流到最后一室,在卸出。由于挡板的作用,可以使物料在干燥器内的停留时间趋于均匀,避免短路。并可以根据干燥的要求,调整各室的热、冷风量以实现最适宜的风量与风速。也可在最后一、二
5、室内只同冷风,以冷却干物料。干燥室截面在上部扩大,以减少粉尘的带出。流化床干燥器还 可以做成多层式。以卧式多室流化床干燥器相比,其优点是热效率较高。但由于压降大,而且物料由上一层流到下一层的装置较复杂,生产上不如卧式用得广泛。流化床干燥的优点有:1) 由于颗粒物料和流体在床层内进行充分的混合与碰撞,表面更新频繁,使气固间传热传质系数及两相接触面积均较大,体积传热系数大。设备生产能力高,可在小装置中处理大量的物料。2) 物料干燥速度大,在干燥器中停留时间短,所以适用于某些热敏性物料的干燥。3) 物料在床层内的停留时间可根据工艺要求任意调节,故难对干燥或要求干燥产品含湿量过低的过程非常适用。4)
6、设备结构简单,造价低,可动部件少,便于制造、操作和维修。5) 在同一设备内,既可进行连续操作,又可进行间歇操作。流化床干燥器的缺点有:1) 床层内物料纵向返混严重,对单级式连续干燥器,物料在设备内停留时间不均匀,有可能是部分未干燥的物料随产品一起排出床层外。2) 一般不适用于易黏结或结块、含湿量过高物料的干燥,因为容易发生物料黏结到设备壁面上,或堵床现象。3) 对被干燥物料的粒度有一定的限制,不能太小,也不能太大。4) 对产品外观要求严格的物料不宜采用。干燥贵重和有毒的物料时,对回收装置要求苛刻。总之,流化床干燥器既有明显的优点,也存在颗粒磨损严重、颗粒在床层内停留时间不匀,导致产品质量不均匀
7、等不足之处,要能很好的扬长避短,方可获得良好的经济效益。另外,必须要考虑的是,物料、加热空气等对设备腐蚀,会严重影响生产产品的质量。所以对于一些管道和主体设备,我们采用耐腐蚀的不锈钢材料,以保证生产的质量。目 录摘要- 6 -1干燥过程的设计- 6 -1.1 干燥过程概述- 6 -1.2 几种常见干燥器- 7 -1.3 干燥器选型需要考虑的因素- 8 -1.4 流化床干燥器的相关介绍- 8 -1.5 工艺流程设计的基本原则- 11 -1.6 设计方案简介- 11 -1.7 干燥流程的说明- 12 -2干燥器的物料衡算和热量衡算- 13 -2.1 主体设备的工艺设计计算- 13 -2.1.1 物
8、料衡算- 13 -2.1.2 空气和物料的出口温度确定- 14 -2.1.3 干燥器的热量衡算- 15 -2.1.4 预热器热负荷及加热蒸汽消耗量- 15 -2.2 干燥器的设计- 17 -2.2.1 流化速度的确定- 17 -2.2.2 流化床层面积的计算- 18 -2.2.3干燥器的宽度和长度- 20 -2.2.4干燥器的高度- 20 -2.2.5干燥器的结构设计- 21 -2.3附属设备的选型- 23 -2.3.1送风机和排风机- 23 -2.3.2气固分离设备- 24 -2.3.3供料装置- 24 -2.3.4供热装置- 25 -2.3.5换热器的选型- 25 -2.3.6空气过滤器-
9、25 -2.4 相关符号说明- 26 -3计算结果汇总表- 28 -4说明与体会- 30 -5参考文献- 31 - 卧室多室流化床干燥器的设计摘要:干燥是食品、化工和制药等工业生产中的一项重要化工单元操作。本化工原理课程设计的任务是设计一种卧式多室流化床干燥器,将颗粒状物质的含水量从8%干燥至0.08%,生产能力为1.6万t/a。来自气流干燥器的颗粒状物料用星型加料器加入干燥器的第一室,再经过其余的四个室,在35.5下离开干燥器。湿度为0.013的空气经翅片换热器(热载体为392.4kPa饱和水蒸气)加热至100后进入干燥器,经过与悬浮物料接触进行传质传热后,湿度增加到0.0236,温度降至6
10、8。尾气经过旋风分离器和布袋式除尘器,提高了产品的收率。流程中采用前送后抽式供气系统,维持干燥器在略微负压下工作。通过查阅资料和选用公式设计,干燥器的较好设计结果为:床层底面积4.75m2,长度与宽度分别取2.5m和1.9m,高度3.2m,隔板间距0.5m,物料出口堰高0.361m。分布板开孔率7.54%,总筛孔数202862个。此外,还确定了合适的送风机、引风机、旋风分离器、供料装置等辅助设备及型号。1干燥过程的设计1.1 干燥过程概述在食品,化工,制药等工业生产中,常常需要从湿物料中除去湿分(水或化学溶剂),这一过程成为除湿,通常除湿的方法有三种:一是机械除湿法,它是通过沉降,过滤,离心分
11、离,挤压等机械除去其湿分,这种方法比较经济,但只能除去部分湿分往往不能满足工艺要求,二是化学除湿法,它是利用硅胶,生石灰,无水氯化钙等吸湿剂除去物料中少量的湿分,这种方法因吸湿剂的吸湿能力有限,只适用于产量小,含水量少的场合,最后一种是加热除湿法(又称干燥),这种除湿法是将热能传递给湿物料使其中的湿分汽化并排除,使物料的含湿量降到规定的水平,干燥是应用最广的单元操作之一。干燥过程进行的必要条件是被干燥的物料表面所产生的水汽(其他蒸汽)的压力Pw必须大于干燥介质中的水汽(其他蒸汽)的分压Pv.两者的压差(Pw-Pv)越大,干燥过程进行的越快,所以气化的水汽应及时的被干燥介质带走,以保持一定的传质
12、推动力,若压差为零,传质推动力为零,干燥操作也就停止。干燥的基本原理和影响:干燥通常是指将热量加于湿物料并排除挥发湿分(大多数情况下是水),而获得一定湿含量固体产品的过程。湿分以松散的化学结合或以液态溶液存在于固体中,或积集在固体的毛细微结构中。当湿物料作热力干燥时,以下两种过程相继发生:过程1能量(大多数是热量)从周围环境传递至物料表面使湿分蒸发。过程2内部湿分传递到物料表面,随之由于上述过程而蒸发。干燥速率由上述两个过程中较慢的一个速率控制,从周围环境将热能传递到湿物料的方式有对流、传导或辐射。在某些情况下可能是这些传热方式联合作用,工业干燥器在型式和设计上的差别与采用的主要传热方法有关。
13、在大多数情况下,热量先传到湿物料的表面热按后传入物料内部,但是,介电、射频或微波干燥时供应的能量在物料内部产生热量后传至外表面。整个干燥过程中两个过程相继发生,并先后控制干燥速率1湿物料中水分的性质 湿物料中所含水分性质的不同影响干燥效果。(1)总水分=平衡水分+自由水分(2)结合水与非结合水 (3)平衡水分与自由水分 自由水分=全部非结合水+平衡水分2干燥速率 干燥速度取决于内部扩散和表面气化速度。干燥过程分成两阶段,恒速阶段(平行于横轴直线)和降速阶段(斜向下线)。在恒速阶段,干燥速率与物料湿含量无关。降速阶段,干燥速率近似地与物料湿含量成正比。物料湿含量大于Co时,干燥过程属恒速阶段,当
14、物料湿含量小于Co时,干燥过程属于降速阶段。3.影响干燥的因素恒速阶段与干燥介质条件和物料表面水分气化速率有关。降速阶段主要与内部扩散有关。1.2 几种常见干燥器气体干燥器 干燥速度快,气固并流操作,干燥时间短;另外结构简单,设备投资少,占地面积小,操作方便,性能稳定,维修量小。但其主要缺点是:由于物料停留时间很短,气流干燥器只适合干燥非结合水,不适合于结合水分的干燥;由于颗粒之间以及颗粒与器壁之间的碰撞与摩擦。因此,气流干燥器不适合于干燥晶形不允许破坏的物料;气固两相分离的任务很重,固体产品的放空损失较大,粉料排空对环境造成一定污染;气固两相接触时间短,两相间的传热不充分,气体放空时的温度较
15、高,热效率较低;此外气体通过干燥系统的流动阻力较大,风机的动力消耗较高,因而气流干燥器的能量消耗较高。a.转筒干燥器:机械化程度高,生产能力较大,干燥介质通过转筒的阻力较小,对物料的适应性较强,操作稳定,运行费用低。但是,转筒干燥器装置比较笨重,金属耗材多,传动机构复杂,维修量较大,设备投资高,占地面积大。b.喷雾干燥器:干燥速度快,干燥时间短,特别适合于热敏性物料的干燥。但是它的体积传热系数很低,水分汽化强度小,因而干燥器体积庞大,热效率低,动力消耗较大。c.厢式干燥器:可以用于各种物料的干燥,但其热效率较低,产品质量不均匀,主要使用于小规模多品种、干燥条件变动大的场合d.流化床干燥器:它最
16、大的两个优点有两个:一是由于物料颗粒的剧烈运动和相互混合,床内各处温度均匀一致,从而避免了物料的局部过热;二是流化床的停留时间任意可调,特别适合于干燥结合水分,因此,工业上常将流化床干燥器与气流干燥器串联使用。单层流化床的主要缺点是由于颗粒的完全混合,在连续操作时颗粒无聊的停留时间分布不均匀,部分物料因在流化床中停留时间过短而位能得到充分干燥,另一部分在流化床中停留时间过长而过分干燥。这种干燥器不实用于易结晶或结块的物料1.3 干燥器选型需要考虑的因素(1)物料性能及干燥持性 其中包括物料形态(片状、纤维状、粒状、液态、膏状等)、物理性质(密度、粒度分布、粘附性)、干燥特性(热敏性、变形、开裂
17、等)、物料与水分的结合方式等因素。(2)对干燥产品质量的要求及生产能力包括对干燥产品特殊的要求(如保持产品特有的香味及卫生要求);生产能力不同,干燥设备也不尽相同。(3)湿物料含湿量的波动情况及干燥前的脱水 应尽量避免供给干燥器湿物料的含湿量有较大的波动,因为湿含量的波动不仅使操作难以控制面影响产品质量,而且还会影响热效率,对含湿量高的物料,应尽可能在干燥前用机械方法进行脱水,以减小干燥器除湿的热负荷。机械脱水的操作费用要比干燥去水低廉的多,经济上力求成少投资及操作费用。 (4)操作方便劳动条件好。(5)适应建厂地区的外部条件 (如气象、热源、场地),做到因地制宜。1.4 流化床干燥器的相关介
18、绍流化床干燥器的简介湿物料经进料器进入床层,热空气由下而上通过多空式气体分布板,当气速(指空床气速)较低时,颗粒床层呈静止状态,气流穿过颗粒间的空隙。此时,颗粒床层为固定床。当气速增加到一定程度后,颗粒床层开始松动,并略有膨胀,在小范围内交换位置。当气速在增大到某一数值后,颗粒在空气呈悬浮状态,形成颗粒与气体的混合层,恰如液体沸腾状态,气固两相激烈运动相互接触。这种状态的床层,成为流化床或沸腾床。由固定床转为流化床时的气速,成为临界汽化速度。 干燥的水分形式以表面水为主,对含内部水较多的物料比较难达到工艺要求。该机可根据工艺要求设计成鼓风系统、引风系统、鼓引风系统,鼓风机可兼作分散器。鼓引风机
19、系统中风机可采用变频器无级变速,实现系统“0压力”精确的控制在进料 处或旋风分离器的易漏风处。 对于易燃易爆物料普通焊接管道容易积料导致温度过高。气速越大,流化床层就越高。当气速增大到颗粒的自由沉降速度时,颗粒开始同气流一齐向上流动,成为气流干燥状态,也称为流化床的带出速度,流化床的操作气速应在临界流化速度与带出速度之间。湿物料在流动床中与热空气进行热量和质量的传递,达到干燥的目的。干燥后的产品由床层侧面出料管溢流排出,气流由顶部排出,经旋风分离器或布袋式除尘器回收其中夹带的粉尘。流化床干燥器的主要优点:床层温度均匀,并可以调节;因传热速度快,处理能力大,停留的时间可在几分钟到几个小时范围内调
20、节,使物料的含水量降到最低;物料依靠进出口床层高差自动流向出口,不需输送装置;结构简单,可动部件少,操作稳定。缺点是物料的形状和力度都有限制。流化床干燥器的主要缺点:床层内物料返混严重,对单级式连续干燥器,物料在设备内停留时间不均匀,有可能使部分未干燥的物料随着产品一起排出床层外。一般不适用于易粘结或结块、含湿量过高物料的干燥,因为容易发生物料粘结到设备壁面上或堵床现象。对被干燥物料的粒度有一定限制,一般要求不小于30mm、不大于6mm。另外,对产品外观要求严格的物料不宜采用。干燥贵重和有毒的物料时,对回收装量要求苛刻。不适用于易粘结获结块的物料。1.5 工艺流程设计的基本原则工程设计本身存在
21、一个多目标优化问题,同时又是一个政策性很强的工作,设计人员必须有优化意识。严格的遵守国家的有关政策,法律规定及行业规范,特别是国家的经济法规,环保法规等等,一般来说,设计者应遵守以下基本原则。(一):技术的先进性和可靠性尽量采用当前的先进技术,实现生产装置的优化集成,使其具有较强的市场竞争能力,同时,对于所采用的新技术要进行充分的论证,以保证设计的科学性和安全性。(二):装置系统的经济性在各种可采用方案的分析比较中,技术经济评价指标往往是关键的要素之一以求得最小的投资获得最大的经济效益。(三):可持续发展及清洁生产树立可持续发展及清洁生产意识,在所选的方案中,应尽可能利用装置系统产生的废弃物,
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