水吸收二氧化硫填料吸收塔(共19页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上化工原理课程设计报告题目名称: 水吸收SO2过程填料吸收塔设计学生学院: 轻工化工学院 专业班级: 11 食品科学与工程2班 学 号: 学生姓名: 黄少敏 指导老师: 魏关峰 设计任务书一 设计题目 设计一座填料吸收塔,用于脱除混于空气中的SO2。混合气体的处理量:为2400m3/h。 混合气体中含SO25%(体积分数,下同),要求塔顶排放气体中SO2含量低于0.2%, 采用清水进行吸收,吸收剂用量自定。二 操作条件操作压力:常压 操作温度:20三 填料类型选用聚丙烯阶梯环填料,填料规格自选四 工作日每年300天,每天24小时连续运行。五设计内容0、首先请大家自学下册
2、第三章塔设备填料塔一节的知识。1、吸收塔的物料衡算(由于是低浓度、物理吸收,溶解热可忽略,所以不必做热量衡算); 2、吸收塔工艺尺寸的计算(塔径、填料层高度以及分段、塔高) ; 3、(气体通过)填料层压降的计算; 4、吸收塔接管尺寸计算(参见上册p17某些流体在管道中的常用流速范围表);5、附属装置的选型(一般不需要自己设计、加工、制造。现在很多部件都已经标准化,只要选用合适的标准件即可):液体分布器、再分布器、气体分布装置、填料支承板等; 6、附属设备选型: 泵(通过计算选型)、风机(选型计算可免去)7、绘制生产工艺流程图; 8、绘制填料塔装配图; 9、对设计过程的评述和有关问题的讨论。 摘
3、 要 在化工生产中,气体吸收过程是利用气体混合物中,各组分在液体中的溶解度或化学反应活性的差异,在气液两相接触时发生传质,实现气液混合物的分离。在化学工业中,经常将气体混合物中的各个组分加以分离,其目的是:回收或捕获气体混合物中的有用物质,以制取产品;除去工艺气体中的有害成分,是气体净化,一边进一步加工处理;或出去工业排放尾气中的有害物,以免污染大气。本论文主要研究设计了填料塔方案的确定和填料的选择,在工艺计算中,本论文主要涉及相关物性的确定,塔径,塔高以及填料高度的计算和压降的计算。关键词:吸收,填料塔,物料平衡,填料高度,填料层压降目录专心-专注-专业1设计方案的确定利用混合气体中各组分在
4、同一种溶剂(吸收剂)中溶解度的不同分离气体混合物的单元操作称为吸收。吸收是分离气体混合物最常见的单元操作之一。工业吸收操作是在吸收塔内进行的。在吸收操作中,通常将混合气体中能够溶解于溶剂中的组分称为溶质或吸收质,以A表示;而不溶或微溶的组分称为载体或惰性气体,以B表示;吸收所用的溶剂称为吸收剂,以S表示;经吸收后得到的溶液称为吸收液;被吸收后排出吸收塔的气体称为吸收尾气。吸收就是吸收质从气相转入液相的过程1。 填料塔是塔设备的一种。塔内填充适当高度的填料,以增加两种流体间的接触表面。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。填料塔以
5、塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔的塔身是一直立式圆筒,底部装有填料支承板,填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。 与板式塔相比,在填料塔中进行的传质过程,其特点是气液连续接触,而传质的好坏与填料密切相关。填料提供了塔内的气液两相接触面积。填料塔的流体力学性能,传质速率等与填料的材质,几何形状密切相关,所以长期以来人们十分注中填料的性能和新型填料的开发,使得填料塔在化工生
6、产中应用更加广泛。 填料塔具有生产能力大,分离效率高,压降小,持液量小,操作弹性大等优点。填料塔还有以下特点: 1.当塔径不是很大时,填料塔因为结构简单而造价便宜。 2.对于易起泡物系,填料塔更适合,因填料对气泡有限制和破碎作用。 3.对于腐蚀性物系,填料塔更适合,因为可以采用瓷质填料。 4.对于热敏性物系宜采用填料塔,因为填料塔的持液量比板式塔少,物料在塔内的停留时间短。填料塔的压强降比板式塔小,因而对真空操作更有利。 填料塔也有一些不足之处,如填料造价高;当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面,使传质效率降低;不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物料等2。2填料塔的工艺计算 2.1物料恒算由工
7、艺要求y1=5%,0y22%,T=20oC,P=101.325 kPa混合气体处理量为2400m3/h,由清水吸收SO2,即x2=0,取y2=0.15%进塔惰性气体量: 查表可知,20oC下常压下SO2在水中的亨利系数 E=3550 kpa相平衡常数 2.2吸收剂用量:因为:最小液气比 根据生产经验,一般情况下取适宜操作液气比为最小液气比的1.1-2.0倍,可使设备费用之和为最小,本报告取1.5倍,即:即:由 3填料塔结构设计 3.1塔径计算:进塔混合气体的平均摩尔质量 密度 查表可知,吸收液密度 气相质量流量:液相质量流量:采用Eckert关联图3计算泛点气速:关联图横坐标为: 由关联图可知
8、,纵坐标为0.024查表3可知20oC常压下吸收液粘度由要求可选用的聚丙烯阶梯环,查表可知填料因子 纵坐标: 代入数据:取 由塔径公式 3.1.1 核算径比D/d为保证填料湿润均匀,还应注意实际采用的塔径与填料直径之比在10以上。此值过小,液体沿塔料下流时常会出现“壁流”现象。圆整塔径为1.2m,塔径与填料直径比值 满足阶梯环要求。 3.1.2 核算气速 符合要求。 3.1.3 核算喷淋密度 在吸收剂用量以及塔径确定以后,还要校核喷淋密度。为了使填料能够获得良好的湿润,应保证塔内液体喷淋密度高于某一下限值。所以算出塔径后还要验算喷淋密度是否大于最小喷淋密度Umin。查表可知,由Morris75
9、mm环形及其他填料的最小润湿速率为,比表面积为,所以最小喷淋密度: 操作喷淋密度为 满足要求。因此,选用塔径D=1.2m 满足要求。 3.2填料层高度计算因为题设为低浓度吸收 传质单元数计算:由脱吸因系数法求,脱吸系数气相总传质单元数:代入数据:传质单元高度计算:聚丙烯阶梯环特性: 混合气体黏度可近似取为空气黏度: 题设温度,常压下SO2在空气中扩散系数:SO2在水中扩散系数:聚丙烯表面张力:水的表面张力:气相总传质单元高度采用修正的恩田关联式计算有:液相质量流量: 气相质量流量:因此代入数据: =0.6833故所以液膜吸收系数: 气膜吸收系数:代入数据得: 因此: 因为:代入数据有:填料层高
10、度计算: 即为了保证工程的可靠性,计算出的填料层高度还应留出一定的安全系数。根据经验,填料层的设计高度一般为,取25%富余量3,代入数据: 取4.2m查表可知,对阶梯环填料的h/D=815 取h/D=10 则h=10*1200=12000mm计算得填料层高度为420mm,分为两层,第一层高为220mm,第二层高为200mm。 3.3填料塔总高度 塔的总高度为填料层高度加上各附属部件的高度以及塔顶、塔底的空间高度。 3.3.1塔顶空间高度的选定: 塔顶空间高度是填料层上方到塔顶封头之间的垂直距离,一般取1.2m到1.5m本设计取塔顶空间高度为1.2m。 3.3.2塔底空间高度的选定: 塔底空间高
11、度是指填料层最底部到塔底封头之间的垂直距离。塔底液面到填料层底部之间应该留有空间以满足安装进气管的要求,进气管的位置应该在填料层以下约一个塔径的距离,因此本设计中为1.5m2。 3.3.3填料塔附属部件的高度 塔底液相停留时间一般为停留时间35min,本设计取液体停留时间为3min,则塔釜液所占空间高度为: 3.3.4塔底部空间高度取1.5m因此塔的实际高度取 3.4气体通过填料层压降p的确定 气体通过填料塔的压强降,对填料塔影响较大。如果气体通过填料塔的压强降大,则操作过程的消耗动力大,特别是负压操作更是如此,这将增加塔的操作费用。气体通过填料塔的压力降主要包括气体进入填料的进口及出口压力降
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- 吸收 二氧化硫 填料 吸收塔 19
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