水吸收二氧化硫填料塔课程设计(共14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设计任务书(一) 设计题目试设计一座填料吸收塔,用于脱除混于空气中的SO2,混合气体的处理为2500m3/h,其中SO2(体积分数) 8。要求塔板排放气体中含SO2低于0.4,采用清水进行吸收。(二) 操作条件常压,20(三) 填料类型选用塑料鲍尔环、陶瓷拉西环 填料规格自选(四) 设计内容1、 吸收塔的物料衡算2、 吸收塔的工艺尺寸计算3、 填料层压降的计算4、 吸收塔接管尺寸的计算5、 绘制吸收塔的结构图6、 对设计过程的评述和有关问题的讨论7、 参考文献8、 附表目录444.41.3填料的类型与选择442 2.5吸收塔接管尺寸的计算.12 2
2、.6附属设备 .12三、评价.13四、参考文献.13五、附表14一、 概述填料塔不但结构简单,且流体通过填料层的压降较小,易于用耐腐蚀材料制造,所以它特别适用于处理量小,有腐蚀性的物料及要求压降小的场合。液体自塔顶经液体分布器喷洒于填料顶部,并在填料的表面呈膜状流下,气体从塔底的气体口送入,流过填料的空隙,在填料层中与液体逆流接触进行传质。因气液两相组成沿塔高连续变化,所以填料塔属连续接触式的气液传质设备。二、 设计方案的确定(一) 操作条件的确定11吸收剂的选择 因为用水作吸收剂,同时SO2不作为产品,故采用纯溶剂。12装置流程的确定 用水吸收SO2属于中等溶解度的吸收过程,故为提高传质效率
3、,选择用逆流吸收流程。13填料的类型与选择 用不吸收SO2的过程,操作温度低,但操作压力高,因为工业上通常选用塑料散堆填料,在塑料散堆填料中,塑料鲍尔环填料的综合性能较好。鲍尔环填料是对拉西环的改进,鲍尔环由于环壁开孔,大大提高了环内空间及环内表面的利用率,气流阻力小,液体分布均匀。与拉西环相比,鲍尔环的气体通量可增加50%以上,传质效率提高30%左右。14操作温度与压力的确定 20,常压(二)填料吸收塔的工艺尺寸的计算 21基础物性数据液相物性数据 对于低浓度吸收过程,溶液的物性数据可近似取水的物性数据 查得,293K时水的有关物性数据如下: 密度=998.2kg/m 粘度L=0.001Pa
4、s=3.6kg/(mh) 表面张力L=72.6dyn/cm=kg/h3 SO2在水中的扩散系数为DL =1.4710-5m2/s=5.2910-6m2/h 气相物性数据 混合气体的平均摩尔质量为Mvm=yiMi=0.08440.9229=31.8混合气体的平均密度vm= kg m-3 混合气体粘度近似取空气粘度,手册20空气粘度为 V=1.8110-5Pas=0.065kg/(mh) 查手册得SO2在空气中的扩散系数为 DV=0.108cm2/s=0.039m2/h 由手册查得20时SO2在水中的亨利系数E=3550kPa 相平衡常数为m= 溶解度系数为H=2.2物料衡算 进塔气相摩尔比为y1
5、=0.08 出塔气相摩尔比为y2=0.004 进塔惰性气相流量为V= 该吸收过程为低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比按下式计算,即( 对于纯溶剂吸收过程,进塔液组成为X2=0 ( 取操作液气比为L/V=1.4L/V=1.433.29=46.61 L=46.6195.67=4459.18kmol/h V(y1-y2)=L(x1-x2) x1=2.3填料塔的工艺尺寸计算 塔径计算 采用Eckert通用关联图计算泛点气速 气相质量流量为 WV=25001.322=3305kg/h 液相质量流量可近似按纯水的流量计算 即WL=4459.1818.02=80354.42kg/h Eckert通用关联
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