化工原理蒸馏塔课程设计简易步骤.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date化工原理蒸馏塔课程设计简易步骤化工原理课程设计关于课程设计的几点说明1. 化工原理课程设计是我们学完化工原理理论课后,综合应用本门课程和有关先修课程知识,完成以单元操作为主的一次设计实践,是体察工程实际问题复杂性的初次尝试,是综合性和实践性都较强的学习环节。2. 通过课程设计,希望大家:初步掌握化工单元操作设计的基本方法和程序;学会查阅文献资料、搜集有关数据、正确选用
2、公式;培养理论联系实际的正确设计思想,学会综合运用已学过的理论知识去分析和解决工程问题;培养准确而迅速地进行过程计算及主要设备的工艺设计计算的能力;提高运用工程语言(简洁的文字、清晰的图表、正确的计算)表达设计思想和计算结果的能力。-化工原理课程设计说明书设计题目 学生姓名 指导老师 学 院 专业班级 完成时间 目 录1. 设计任务书 ()2. 设计方案的确定与工艺流程的说明 ()3. 全塔物料衡算 ()4. 塔板数的确定 ()5. 精馏段操作工艺条件及相关物性数据的计算 ()6. 精馏段的汽液负荷计算 ()7. 精馏段主要工艺结构尺寸的计算 ()8. 精馏段塔板的流体力学验算 ()9. 精馏
3、段塔板的汽液负荷性能图 ()10. 精馏段计算结果汇总 ()11. 设计评述 ()12. 参考文献 ()13. 附件 ()附件1:附图1精馏工艺流程图附件2:附图2弓形降液管参数图附件3:附图2塔板布置图设计任务书一、设计题目: 混合液板式精馏塔设计 二、原始数据及操作条件:年处理量: 万吨料液初温:35料液浓度: (苯的质量分率)塔顶产品浓度:96%(苯的质量分率)塔底釜液含甲苯量不低于98%(以质量计)每年实际生产天数300天(每年有两个月检修)精馏塔塔顶压强:4kPa(表压) 压力:常压,单板压降不大于0.7kPa假定总板效率为:0.6设备型式: (选择浮阀塔或筛板塔)三、设计内容1、
4、塔的工艺设计1) 选择工艺流程和工艺条件:加料状态、塔顶蒸汽冷凝方式、塔釜加热方式等2) 精馏工艺计算:物料衡算确定各物料流量和组成。确定适宜的回流比。计算精馏塔实际塔板数2、 精馏塔设备设计1) 选择板型:筛板(浮阀)塔2) 塔板结构设计和流体力学计算3) 绘制塔板负荷性能图3、 编写设计说明书要求:按设计程序列出计算公式、写出详细计算步骤、计算结果;列出计算结果明细表;附有工艺流程图,塔板结构简图;对所选用的物性数据和经验公式、图表注明来源;设计说明书要求字迹工整,装订成册上交。 板式塔设计简易步骤一、 设计方案的确定及工艺流程的说明对塔型板型、工艺流程、加料状态、塔顶蒸汽冷凝方式、塔釜加
5、热方式等进行说明,并绘制工艺流程图。(图可附在后面)二、 全塔物料衡算:见教材P270计算出F、D、W,单位:kmol/h三、 塔板数的确定1. 汽液相平衡数据:查资料或计算确定相平衡数据,并绘制t-x-y图。2. 确定回流比:先求出最小回流比:P291。再确定适宜回流比:P293。3. 确定理论板数逐板法或梯级图解法(塔顶采用全凝器)计算理论板层数,并确定加料板位置:P291。逐板法需知相对挥发度:4. 确定实际板数:估算塔板效率:P310。(需知全塔平均温度,可由 t-x-y图确定塔顶、塔底温度,或通过试差确定塔顶、塔底温度,再取算术平均值。需知相对挥发度,可由安托因方程求平均温度下的饱和
6、蒸汽压,再按理想溶液计算,本设计中已规定总板效率,不需另行计算!)由塔板效率计算精馏段、提馏段的实际板层数:P310式6-67。四、 精馏段操作工艺条件及相关物性数据的计算1. 操作压力:取2. 精馏段平均温度可由泡点方程试差法确定塔顶、进料板温度或查t-x-y图确定,再取平均值。3. 平均摩尔质量MVm、MLm由P9式0-27分别计算塔顶、进料板处的摩尔质量,再分别取两处的算术平均值。汽相的摩尔分率查t-x-y图。4. 平均密度、 :用P14式1-7分别计算塔顶、进料板处液相密度,再取算术平均值。5. 液体表面张力由分别计算塔顶与进料板,再取平均值。6. 液体粘度与表面张力的计算相同。五、
7、精馏段汽液负荷(Vs、s)计算V=(R+1)D L=RD 同时计算Vh、Lh。冷凝器的热负荷:(本次设计不计算)六、 精馏段主要工艺结构尺寸的计算(一) 板间距HT的初估。板间距初估是为了估算塔径,在P311表6-5中初选。(二) 塔径的初估与圆整 P312,1. 液泛速度:计算,并取适宜操作气速。2. 塔径:计算,并圆整,再按P311表6-5,检验塔径是否合适。3. 实际操作气速。(三) 塔板工艺尺寸的计算1. 溢流装置:说明采用何种形式的溢流堰、降液管、受液盘。(以下为选择依据:)1)降液管:降液管有圆形与弓形两类。通常,圆形降液管只用于小直径塔,而弓形降液管由部分塔壁和一块夹板围成,它能
8、充分利用塔内空间,普遍用于直径较大、负荷较大的塔板。2)溢流方式: 溢流方式与降液管的布置有关。常用的降液管布置方式有U型流、单溢流、双溢流及阶梯式双溢流等。常选择的为单流型和双流型。可依下表进行选择。3)溢流堰的形式:有平直形和齿形两种。一般选择平型。4)受液盘: 受液盘有平受液盘和凹形受液盘两种形式,如下图所示。 (a) 平受液盘 (b)凹受液盘 平受液盘一般需在塔板上设置进口堰,以保证降液管的液封,并使液体在板上分布均匀。但设置进口堰既占用板面,又易使沉淀物淤积此处造成阻塞,因此可不设进口堰。采用凹形受液盘不需设置进口堰。凹形受液盘既可在低液量时能形成良好的液封,又有改变液体流向的缓冲作
9、用,并便于液体从侧线的抽出。对于600mm 以上的塔,多采用凹形受液盘。凹形受液盘的深度一般在50 mm以上,有侧线采出时宜取深些。凹形受液盘不适于易聚合及有悬浮固体的情况,因易造成死角而堵塞。溢流装置的设计计算 1)堰长lw:参见P306 “一、塔板结构 (二)溢流堰”堰长lW应由液体负荷及溢流型式而定。对于常用的弓形降液管:单溢流取lW= (0.60.8)D 其中D为塔径,m。双流型塔板,两侧堰长取为塔径的0.50.7倍。并保证堰上溢流强度,满足筛板塔的堰上溢流强度要求。2)堰上液层高度how: 太小,堰上的液体均布差,太大则塔板压强增大,物沫夹带增加。对于平直堰,堰上液层高度how可用弗
10、朗西斯(Francis)经验公式求算:式中:Ls塔内液体流量,m3/h;lw堰长,m;E液流收缩系数。液流收缩系数E,可由液流收缩系数计算图查取。一般情况下可取E=1,所引起的误差对计算结果影响不大。平直堰,一般how0.006m,若低于此值,改用齿形堰。How也不宜超过0.060.07m,否则改用双溢流型塔板。3)出口堰高hw:堰高hw需根据工艺条件与操作要求确定。设计时,一般应保持塔板上清液层高度在50100mm。计算公式: 式中:hL板上液层高度,在50100mm内取值,m;how堰上液层高度,m。 堰高一般在0.030.05m范围内,对于减压塔的hw值应较低,以降低塔板的压降。堰高还要
11、考虑降液管底端的液封,一般应使堰高在降液管底端0.006m以上,大塔径相应增大此值。若堰高不能满足液封要求时,可设进口堰。在求出how后,检验堰高是否在下式范围:4)弓形降液管宽度Wd与截面积Af:可根据查由下图查得。( 图中AT为塔横截面积。 ) 按P306 式6-65验算停留时间。即 若不能满足上式要求,应调整降液管尺寸或板间距,直至满足要求为止。5)降液管底隙高度h0 :降液管底隙高度h0应低于出口堰高度hw,才能保证降液管底端有良好的液封,一般取为: ,m降液管底隙高度一般也不宜小于2025mm,否则易于堵塞,或因安装偏差而使液流不畅,造成液泛。在设计中,塔径较小时可取h0为2530m
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