乙醇水精馏塔课程设计浮阀塔.doc
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1、目录设计任务书 4第一章 前言 5第二章 精馏塔过程的确定 6第三章 精馏塔设计物料计算 7 3.1水和乙醇有关物性数据 7 3.2 塔的物料衡算 8 3.2.1料液及塔顶、塔底产品及含乙醇摩尔分率 8 3.2.2平均分子量 8 3.2.3物料衡算 8 3.3塔板数的确定 8 3.3.1理论塔板数的求取 8 3.3.2求理论塔板数 9 3.4塔的工艺条件及物性数据计算 11 3.4.1操作压强 12 3.4.2温度 12 3.4.3平均分子量 12 3.4.4平均密度 13 3.4.5液体表面张力 13 3.4.6液体粘度 14 3.4.7精馏段气液负荷计算 14第四章 精馏塔设计工艺计算 1
2、5 4.1塔径 15 4.2精馏塔的有效高度计算 16 4.3溢流装置 16 4.3.1堰长 16 4.3.2出口堰高 164.3.3降液管的宽度与降液管的面积 16 4.3.4降液管底隙高度 17 4.4塔板布置及浮阀数目排列 17 4.5塔板流体力学校核 18 4.5.1气相通过浮塔板的压力降 18 4.5.2淹塔 18 4.6雾沫夹带 18 4.7塔板负荷性能图 19 4.7.1雾沫夹带线 19 4.7.2液泛线 20 4.7.3液相负荷上限线 20 4.7.4漏液线(气相负荷下限线) 20 4.7.5液相负荷下限线 21 4.8塔板负荷性能图 22设计计算结果总表 23符号说明 24关
3、键词 25参考文献 25课程设计心得 26附录 27 附录一、水在不同温度下的黏度 27 附录二、饱和水蒸气表 27 附录三、乙醇在不同温度下的密度 27精馏塔设计任务书一、设计题目乙醇水溶液连续精馏塔设计二、设计条件(1)处理量:60000(吨/年)(2)料液浓度:30(wt%)(3)产品浓度:92.5(wt%)(4)易挥发组分:99.9%(5)每年实际生产时间:7200小时/年(6)操作条件: 精馏塔塔顶压力 常压 进料热状态 自选 回流比 自选 加热蒸汽压力 低压蒸汽 单板压降 不大于0.7kPa乙醇-水平衡数据自查(7) 设备类型为浮阀塔三、设计任务 1、精馏塔的物料衡算2、塔板数的确
4、定3、精馏塔的工艺条件及有关数据的计算4、精馏塔的塔体工艺尺寸计算5、塔板主要工艺尺寸的计算6、塔板的流体力学验算7、塔板负荷性能图(可以不画)8、精馏塔接管尺寸计算9、绘制工艺流程图10、对设计过程的评述和有关问题的讨论乙醇水溶液连续精馏塔优化设计第一章 前 言 乙醇在工业、医药、民用等方面,都有很广泛的应用,是很重要的一种原料。在很多方面,要求乙醇有不同的纯度,有时要求纯度很高,甚至是无水乙醇,这是很有困难的,因为乙醇极具挥发性,也极具溶解性,所以,想要得到高纯度的乙醇很困难。 要想把低纯度的乙醇水溶液提升到高纯度,要用连续精馏的方法,因为乙醇和水的挥发度相差不大。精馏是多数分离过程,即同
5、时进行多次部分汽化和部分冷凝的过程,因此可使混合液得到几乎完全的分离。化工厂中精馏操作是在直立圆形的精馏塔内进行的,塔内装有若干层塔板或充填一定高度的填料。为实现精馏分离操作,除精馏塔外,还必须从塔底引入上升蒸汽流和从塔顶引入下降液。可知,单有精馏塔还不能完成精馏操作,还必须有塔底再沸器和塔顶冷凝器,有时还要配原料液预热器、回流液泵等附属设备,才能实现整个操作。 浮阀塔与20世纪50年代初期在工业上开始推广使用,由于它兼有泡罩塔和筛板塔的优点,已成为国内应用最广泛的塔型,特别是在石油、化学工业中使用最普遍。浮阀有很多种形式,但最常用的形式是F1型和V-4型。F1型浮阀的结果简单、制造方便、节省
6、材料、性能良好,广泛应用在化工及炼油生产中,现已列入部颁标准(JB168-68)内,F1型浮阀又分轻阀和重阀两种,但一般情况下都采用重阀,只有处理量大且要求压强降很低的系统中,才用轻阀。浮阀塔具有下列优点:1、生产能力大。2、操作弹性大。3、塔板效率高。4、气体压强降及液面落差较小。5、塔的造价低。浮阀塔不宜处理易结焦或黏度大的系统,但对于黏度稍大及有一般聚合现象的系统,浮阀塔也能正常操作。第二章 精馏流程的确定 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。其中工艺流
7、程图见图。其中精馏塔选用F1型重阀浮阀塔。 图2-1乙醇-水精馏塔工艺流程简图第三章 精馏塔设计物料计算在常压连续浮阀精馏塔中精馏乙醇水溶液,要求料液浓度为30%,产品浓度为92.5%,易挥发组分回收率99.9%。年生产能力20000吨/年操作条件:间接蒸汽加热 塔顶压强:4atm(绝对压强) 进料热状况:泡点进料3.1查阅文献,整理有关物性数据水和乙醇的物理性质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46.0778
8、978.32.391.150.17222.8常压下乙醇和水的气液平衡数据,见表 常压下乙醇水系统txy数据如表31所示。表31 乙醇水系统txy数据沸点t/乙醇摩尔数/%沸点t/乙醇摩尔数/%气相液相气相液相99.90.0040.0538227.356.4499.80.040.5181.333.2458.7899.70.050.7780.642.0962.2299.50.121.5780.148.9264.7099.20.232.9079.8552.6866.2899.00.313.72579.561.0270.2998.750.394.5179.265.6472.7197.650.798.7
9、678.9568.9274.6995.81.6116.3478.7572.3676.9391.34.1629.9278.675.9979.2687.97.4139.1678.479.8281.8385.212.6447.4978.2783.8784.9183.7517.4151.6778.285.9786.4082.325.7555.7478.1589.4189.413.2 塔的物料衡算3.2.1料液及塔顶、塔底产品及含乙醇摩尔分率 0.144 0.828 0.000393.2.2平均分子量 =22.03 41.18 =18.013.2.3物料衡算 总物料衡算 易挥发组分的物料衡算 联立以上二
10、式得 3.3塔板数的确定3.3.1理论塔板数的求取 (1)根据乙醇水气液平衡表 (2)求取最小回流比Rmin和操作回流比R 因为乙醇水不是理想体系,当操作线与q线的交点尚未落到平衡线上之前,操作线已经于平衡线相切,如图2-2点g所示,此时恒浓区出现在g点附近,对应回流比为最小回流比。由点(xD,xD)向平衡线做切线,切线斜率为。 图3-2 Rmin=1.58,由工艺条件决定R=1.6Rmin故取R=2.258由于采用泡点进料,所以q=13.3.2求理论塔板数 回收率 乙醇的回收率为: 水的回收率为: 精馏段操作线方程为提馏段操作线方程为采用直角梯级法求理论板层数,如图3-3所示,在塔底或恒沸点
11、附近作图时需要将图局部放大,如图3-4和3-5。 图3-3 图3-4 图3-5 图3-6求解结果为:总理论板数NT=15.7 精馏段理论板数为12层 进料板为第13层 提馏段理论板数为3.7层实际塔板数的确定 全塔效率 根据塔顶、塔底液相组成查图3-6,求得塔平均温度为89.18,该温度下的进料液相平均粘度为: 实际塔板数 精馏段塔板数: 提馏段塔板数: 总塔板数为36层 3.4塔的工艺条件及物性数据计算以精馏段为例进行计算:3.4.1操作压强 塔顶压强,取每层塔板压降 进料板压强 精馏段平均操作压强3.4.2温度 根据操作压强,依据安托因方程及泡点方程 试差计算得:塔顶,进料板 则精馏段平均
12、温度 3.4.3平均分子量 求平均相对挥发度 塔顶、进料板、塔底操作温度下纯组分的饱和蒸汽压 表3-2 塔顶 进料板 塔底 全塔平均相对挥发度为 相平衡方程(1) 塔顶 (2) 进料板 精馏段的平均摩尔质量 3.4.4平均密度(1) 液相密度 塔顶: kg/m3 进料板上由进料板液相组成 kg/m3 故精馏段平均液相密度kg/m3 (2)气相密度 kg/m3 3.4.5液体表面张力 3.4.6液体粘度 3.4.7精馏段气液负荷计算 m3/s m3/s 第四章 塔和塔板主要工艺尺寸计算4.1塔径气体负荷系数,由图4-1史密斯关联图,查得,图中的横坐标为 初取板间距离,取板上液层高度故查图4-1可
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