化工原理课程设计分离乙醇水溷合溶液的浮阀精馏塔设计.doc
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1、淮 海 工 学 院 化工原理课程设计说明书 题 目: 乙醇水混合液浮阀精馏塔的设计系 部: 化学工程学院 专 业: 环境工程 班 级: D制药091 姓 名: 学 号: 2011年12月27日目 录1 绪论 3 2 塔板的工艺设计 421精馏塔的物料衡算 422常压下乙醇-水气液平衡组成与温度的关系523理论塔板数的确定13 24塔径的初步设计 14 25 溢流装置 1526塔板分布,浮阀数目与排列 163 塔板的流体力学计算1831气相通过浮阀塔的压降18 32淹塔19 33雾沫夹带20 34塔板负荷性能图224 塔附件设计2341接管 23 42筒体与封头25 43除沫器25 44裙座 2
2、6 45吊柱 26 46人孔 265 塔总体高度的设计2651塔的顶部空间高度2652塔的底部空间高度2653塔的立体高度276 附属设备设计2761冷凝器的选择 2762再沸器的选择 277 课程设计总结28绪论 乙醇在工业、医药、民用等方面,都有很广泛的应用,是一种很重要的原料。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,所以,想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
3、离。化工厂中精馏操作是在直立圆形的精馏塔内进行,塔内装有若干层塔板和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的塔形,特别是石油,化学工业中使用最普遍。浮阀有很多形式,但最常用的是FI型和V4型。FI型浮阀的结构简单,制造方便,节省材料,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(JB168-38)
4、内,FI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,采用轻阀,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.气体压强降及液表面落差较小。5.塔的造价低。浮阀塔不宜处理结焦或粘度大的系统,但对于粘度稍大及有一般聚合现象的系统,浮阀塔也能正常操作。目前,浮阀塔板是各国广泛应用塔型。它综合了泡罩塔板和筛孔塔板的优点,在每个开孔处装有一个可上下浮动的浮阀代替了升气管和泡罩。塔板上所开的孔径较大(标准孔径为39mm),避免了孔道堵塞。常用的浮阀有F1型(重阀)、V-4型及T型。浮阀的升降位置可根据气量的大小进行调节。当气量较小时,浮阀
5、的开度小,但通过阀片与塔盘之间环隙气速仍足够大,避免了过多的漏液;气量较大时,阀片被顶起、上升,浮阀开度增大,通过环隙的气速也不会太高,使阻力不致增加太多。因此浮阀塔板保持了泡罩塔板操作弹性大的优点,而塔板效率,气压压降大致与筛孔塔板相当,且具有生产能力大等优点。所以自此种塔型问世以来,一直在工业生产中广泛应用。塔板的工艺设计.1精馏塔的物料衡算F:进料量(kmol/s) :原料组成(摩尔分数,下同)D:塔顶产品流量(kmol/s) :塔顶组成W:塔顶产品流量(kmol/s ):塔底组成原料乙醇组成: 塔顶组成:塔底组成:进料量:F=30万吨/年= kmol/s物料衡算式为:F=D+W 联立代
6、入求解:D=0.0654 kmol/s , W=0.4798kmol/s2.2 常压下乙醇-水气液平衡组成(摩尔)与温度关系温度t/液相组成x/%气相组成y/%1000095.51.9017.0089.07.2138.9186.79.6643.7585.312.3847.0484.116.6150.8982.723.3754.4582.326.0855.8081.532.7359.2680.739.6561.2279.850.7965.6479.751.9865.9979.357.3268.4178.7467.6373.8578.4174.7278.1578.1589.4389.43221温度
7、利用表中数据由插值法可求得、。:, =85.75:, =78.13:, =98.12精馏段平均温度:提馏段平均温度:222 密度已知:混合液密度:(a为质量分数, 为平均相对分子质量) 混合气密度:塔顶温度:78.13气相组成, 进料温度:气相组成:,塔底温度:气相组成, 精馏段液相组成, 气相组成, 所以 kg/kmol kg/kmol提馏段液相组成, 气相组成, 所以 kg/kmol kg/kmol由不同温度下乙醇和水的密度温度/80735971885730968690724965395720961851007169584求得在、下的乙醇和水的密度(单位:)。 , , , 818.93 ,
8、 , , , , , 所以 kg/kmol kg/kmol 18.24 kg/kmol kg/kmol kg/kmol kg/kmol kg/kmol kg/kmol kg/kmol kg/kmol 223 混合液体表面张力二元有机物-水溶液表面张力可用下列公式计算 注:, , lg(), , , 式中,下角标w、o、s分别代表水,有机物及表面部分;、指主体部分的分子数;、指主体部分的分子体积;、为纯水、有机物的表面张力;对乙醇q=2. 由不同温度下乙醇和水的表面张力温度/乙醇表面张力/()水表面张力/()701864.38017.1562.69016.260.710015.258.8求得在、
9、下的乙醇和水的表面张力(单位:) 乙醇表面张力:, , , 水表面张力: , , , 塔顶表面张力: = 联立方程组 , 代入求得 , , 原料表面张力: 联立方程组 , 代入求得 , , 塔底表面张力: = 联立方程组 , 代入求得 , , 精馏段的平均表面张力为: 提馏段的平均表面张力为: 224 混合物的粘度,查表得:,查表得:精馏段粘度: =提馏段粘度: 225 相对挥发度由,得 由,得 由,得 精馏段的平均相对挥发度:提馏段的平均相对挥发度:226 气液相体积流量计算根据x-y图查图计算,或由解析法计算求得: 取精馏段 已知:, , 则质量流量: 体积流量: 提馏段 因本设计为饱和液
10、体进料。所以q=1。 已知:, , 则质量流量: 体积流量: 23 理论塔板的确定理论板:指离开此板的气液两相平衡,而且塔板上液相组成均匀。理论板的计算方法:可采用逐板计算法、图解法,在本次实验设计中采用图解法。根据下乙醇-水的气液平衡组成可绘出平衡曲线,即x-y曲线图。泡点进料,所以 q=1,即q为一直线。本平衡具有下去凹部分,操作线尚未落到平衡线,已与平衡线相切。(如图)x=0.1154,y=0.55,所以,操作回流比。已知:精馏段操作线方程: 提馏段操作线方程;在图上作操作线,由点(0.779,0.779)起在平衡线与精馏段操作线间画阶梯,过精馏段操作线与q 线交点,直到阶梯与平衡线的交
11、点小于0.00078为止,由此得到理论板块(包括再沸器),加料板为第5块理论板。板效率与塔板结构、操作条件、物质的物理性质及流体及流体力学性质有关,它反映了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精馏段 NT = 10 块 取17块提馏段 = 5 块 取7块全塔所需实际塔板数: 加料板位置在第17块塔板。24 塔径的初步设计241 精馏段由,安全系数=0.60.8,,式中C可由史密斯关联图查出。横坐标数值:取板间距:,则查图可知, 圆整:,横截面积:,空塔气速:242 提馏段横坐标数值:取板间距:,。则查
12、图可知:。C= 圆整:,横截面积:,空塔气速:25溢流装置251堰长取=0.65D=0.652=1.3m出口堰高:本设计采用平直堰,堰上液高度按下式计算 (近似取E=1)(1)精馏段 (2)提馏段 252方形降液管的宽度和横截面查图得:,则:,验算降液管内停留时间:精馏段:提馏段: 停留时间s,故降液管可使用。253降液管底隙高度(1)精馏段取降液管底隙的流速 ,则,取=0.03m(2)提馏段取,取=0.10m26塔板分布、浮阀数目与排列261塔板分布本设计塔径D=2m。采用分块式塔板,以便通过入孔装拆塔板。262浮阀数目与排列精馏段取阀孔动能因子,则孔速为 每层塔板上浮阀数目为 个取边缘区宽
13、度,破沫区宽度。计算塔板上的鼓泡区面积,即 其中 所以 m2浮阀排列方式采用等腰三角形叉排,取同一个横排的孔心距t=75mm。则排间距: 若考虑到塔的直径较大,必须采用分块式塔板,而各分块的支撑与衔接也要占去一部分鼓泡区面积,因此排间距不宜采用66mm,而应小些,故取,按t=75mm,=65mm,以等腰三角形叉排方式作图,排得阀数300个。按N=300重新核算孔速及阀孔动能因子 阀孔动能因子变化不大,仍在913范围内。塔板开孔率=提馏段取阀孔动能因子 ,则孔速每层塔板上浮阀数目为 个按,估算排间距 取,排得阀数为254个。按重新核算孔速及阀孔动能因子 阀孔动能因子变化不大,仍在913范围内。塔
14、板开孔率=3 塔板的流体力学计算3.1、气相通过浮阀塔板的压降可根据计算。3.1.1.精溜段(1)干板阻力 u=因uu,故 h=5.34=5.34(2)板上充气液层阻力取0.035(3)液体表面张力所造成的阻力此阻力很小,可忽略不计,因此与气体流经塔板的压降相当的液注高度为 3.1.2提留段(1)干板阻力 =因uu,故 h=5.34=5.34(2)板上充气液层阻力(3)液体表面张力所造成的阻力此阻力很小,可忽略不计,因此与气体流经塔板的压降相当的液柱高度为3.2、淹塔为了防止淹塔现象的发生,要求控制降液管中清液高度3.2.1精馏段(1) 单层气体通过塔板的压降相当的液柱高度(2) 液体通过降液
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