水吸收氨过程填料吸收塔设计 - 豆丁网.docx
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1、设计题目3OOONm3/h含氨5%填料吸收塔的设计试设计一座填料吸收塔,用于脱出混于空气中的氨气。混合气体的处理量为 3000Nm3/h,其中含氨为5% (体积分数),采用清水进行吸收。要求塔顶排放气 体中含氨低于0.02% (体积分数)。操作条件(1) 操作压力101.33 kPa (常压);(2) 操作温度20C;(3) 吸收剂用量为最小用量的1.9倍填料类型:选用聚丙烯阶梯环填料。工作口:每年300天,每天24小时连续运行厂址:合肥(1丧H方諭飾及流程说明;in .一7 &):吸收塔的物料論;吸收塔的工艺尺寸计算;y填料层压降的计算;(4)ywwl Cj Cj 11 CjCj ill(6
2、) 绘制生产工艺流程图;(7) 绘制吸收塔设计条件图;(8) 绘制液体分布器施工图;(9) 对设计过程的评述和有关问题的讨论。第1章设计方案的简介11.1选定塔型11.2确定填料吸收塔的具体方案2121装置流程的确定21.2选择吸收剂31.3操作温度与压力的确定31.3.1操作温度的确定31.3.2操作压力的确定3第2章 填料的类型与选择42.1填料的类型42.1.1散装填料42.1.2规整填料42.2填料的选择52.2.1填料种类的选择52.2.2填料规格的选择62.2.3填料材质的选择7第3章 填料塔工艺尺寸93设计基础数据93.1.1液相物性数据93.1.2气相物性数据93.2.3气液相
3、平衡数据93.2.4物料衡算10第4章填料塔的工艺尺寸的计算114.1塔径的计算114.2填料层高度计算124.3填料塔压降的计算14第5章 液体分布器简要设计165.1 液体分布器165.2液体再分布器175.3塔底液体保持管高度18第6章 吸收塔接管尺寸计算196.1气体进料管196.2液体进料管196.3离心泵的选型196.4风机的选型20第7章 塔体附件设计227.1塔的支座227.2其他附件22附图1填料塔工艺图23附图2工艺流程图24附录1吸收塔设计条件图25附录2符号说明26附录3设计一览表27附录 4 Eckert通用关联图28参考文献29水吸收氨过程填料吸收塔第1章设计方案的
4、简介1.1选定塔型塔器是关键设备,例如在气体吸收、液体精憾(蒸馆)、萃取、吸附、增湿中、离了交换等过程中都有体现。通常我们将塔分为板式塔和填料塔两大类。其中填料塔是一个圆筒塔体,塔内装载一层或多层填料,气相由下而上,液 相由上而下接触,传热和传质主要在填料表面进行,填料的选择是填料塔的关键。填料塔制造方便,结构简单,采用材料可是耐腐蚀的材料或者金属以及塑料, 在塔径较小的情况较有效,使用金属材料省,一次投料较少,塔高较低。表1-1板式塔与填料塔对比序号填料塔板式塔1800 mm以下,造价低,直径大则价高600 mm以卜时,安装困难2用小填料时,小塔的效率高,塔径增大,效率下效率较稳定。大塔板效
5、率降,所需高度急增比小塔板有所提高3空塔速度(生产能力)低空塔速度高4大塔检修费用高,劳动量大检修清理比填料塔容易压降小,对阻力要求小的场合较适用(如:真空5操作)压降比填料塔大6对液相喷淋量有一定要求气液比的适应范围大7内部结构简单,便于非金属材料制作,可用于腐多数不便于非金属材料蚀较严重的场合的制作8持液量小持液量人吸收塔设计基本原则是: 生产能力大,有足够的弹性; 满足工艺要求,分离效率高;水吸收氨过程填料吸收塔运行可靠性高,操作、维修方便,少出故障;结构简单,加工方便,造价较低;塔压降小。综上考虑,吸收3000 Nm3/h含5%的氨的生产任务较小,我们采用填料吸收 塔完成该项生产任务。
6、它结构简单,造价较低,便于采用耐蚀材料使得寿命较长。1.2确定填料吸收塔的具体方案1.2.1装置流程的确定装置流程主要有以下几种:(1) 逆流操作 气相自塔底进入由塔顶排出,液相由塔顶流入由塔底流出, 其传质速率快,分离效率、吸收剂利用率高。工业牛产中多采用此操作。(2) 并流操作气液两相均由塔顶流向塔底,其系统不受液流限制,可提 高操作气速,以提高生产能力。通常用丁以下情况:当吸收过程的平衡曲线较平 坦时,液流对推动力影响不大;易溶气体的吸收或吸收的气体不需吸收很完全; 吸收剂用量很大,逆流操作易引起液泛。(3) 吸收剂部分循环操作在逆流操作过程中,用泵将吸收塔排除的一部 分冷却后与补充的新
7、鲜吸收剂一同送回塔内,通常以下情况使用:当吸收剂用量 较少,为提高塔的喷淋密度,对于非等温吸收过程,为控制塔内的温度升高,需 取出一部分热量。该流程特别适用于相平衡常数m较小的情况,通过吸收液的 部分再循环,提高吸收剂的利用率。需注意吸收剂的部分再循环较逆流操作费用 的平均推动力较小,且需设置循环泵,操作费用提高。出于氨在水中的溶解度很大。逆流操作时平均推动力大,传质速率快,分离 效率高,吸收剂利用率高。逆流操作是完成该项任务的最佳选择。在生产工艺流程图中,吸收剂水由离心泵输送至填料塔的塔顶,经液体分布 器均匀的分布在填料上,使填料整个的充分润湿。气体由风机从塔底送入,含少 量氨气的空气经过填
8、料吋,与填料上的吸收剂水相接触,此吋在填料的表面发生 传质过程实现氨的吸收。吸收剂水通过填料吸收氨后由塔底排除,而带有少量氨 的空气完成吸收后氨的含量已在0.02%以下由塔顶放空。1.2选择吸收剂吸收过程是依靠气体溶质在溶剂小的溶解来实现的,因此,吸收剂的性能的 和优劣,是决定吸收操作效果的关键之一,选择时冇以下考虑方面:溶解度吸收剂对溶质组分的溶解度要大,以提高吸收速率并减少吸收剂的 用量。选择性 吸收剂对溶质组分要有良好的选择吸收能力,而对混合气体中的其 他组分不吸收或吸收甚微,否则不能直接实现有效的分离。挥发度要低操作温度下吸收剂的蒸汽压要低,要减少吸收和再生过程中吸 收剂的挥发和损失。
9、粘度 吸收剂在操作温度下的粘度越低,其在塔内的流动性越好,有助丁传 质速率和传热速率的提高。B其他 所选的吸收剂尽量的满足无毒性、无腐蚀性、不易燃易爆、不发泡、 冰處低生廉价盪超及化学性质稳定等要求。_在吸收空气中少量的氨时,水是最理想的溶剂,由于氨在水中的溶解度很大。 常温常压下,水的挥发度很小、粘度较小、价格低廉等。仝丄1.3操作温度与压力的确定.1.3.1操作温度的确定由于吸收过程的气液平衡关系可知,温度降低可增加溶质组分的溶解度。即 低温有利于吸收,当操作温度的低限应由吸收系统的具体情况决定。1.3.2操作压力的确定由吸收过程的气液平衡关系可知,压力升高可增加溶质组分的溶解度,即加 压
10、有利于吸收。但随着操作压力的升高,对设备的加工制造要求提高,且能耗增 加因此需结合具体T艺的条件综合考虑,以确定操作压力。在该任务中,由于在常温常压下操作且在此条件下氨的溶解度很大,且受温 度与压力的影响不大,在此不做过多的考虑。第2章填料的类型与选择2.1填料的类型填料种类很多,根据装填方式不同,可分为散装填料和规整填料两大类。2.1.1散装填料散装填料是一个个具有一定集合形状和尺寸的颗粒体一般以随机的方式堆 积在塔内的,又称为乱堆填料和颗粒填料。散装填料根据结构特点不同,又可分 为环形填料、鞍形填料、和环鞍的填料等。以下是典型的散装填料:拉西环填料拉西环填料是最早提出的工业填料,其结构为外
11、径与高度相等 的圆环,可用陶瓷、塑料、金属等材质制成。拉西环填料的气液分布较差、传质 效率低、阻力大、通量小,日前工业上用得较少。鲍尔环填料鲍尔环是在拉西环的基础上改进而得。其结构为在拉西环的侧 壁上开出两排长方形的窗口,被切开的环壁的一侧仍与壁面相连,另一侧向环内 弯曲,形成内伸的舌叶诸舌叶的侧边与环中间相搭,可用陶瓷、塑料、金属制造 鲍耳环由于环内开孔,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。与拉西环相比通量可提高50%以上,传质效率提高30%左右。鲍w 11 I w w I I I阶梯环填料阶梯环是对鲍尔环的改进。鲍尔环相比阶梯环高度减少了一 半,并在一端增加了一
12、个锥形的翻边出于高径比减少,使得气体绕填料外外壁的 平均路径大为缩短,减少了气体通过填料层的阻力。锥形翻边不仅提高了填料的 机械强度,而且使填料之间由线接触为主变为点接触为主,这样不但增加了填料 层之间的空隙,同时成为液体沿填料表面流动的汇集分散点,可以促进液膜的表 面更新。有利于传质效率的提高。阶梯环的综合性能优于鲍尔环,成为目前环形 填料中最为优良的一种。2.1.2规整填料规整填料是按一定的的几何图形排列,整齐堆砌的填料。规整填料种类很多, 根据其几何结构分为格栅填料、波纹填料、脉冲填料。工业上使用的绝大多数规 整填料为波纹填料。波纹填料按结构分为网波纹填料和板波纹填料可用陶瓷、塑 料、金
13、属制造。金属丝波纹填料是网波纹填料的主要形式,是由金属丝制成。其特点是压降 低、分离效率高,特别适用于精密精憾及真空精憾装置,为难分离物系、热敏性 的精馆提供了有效的手段。尽管造价高,但性能优越仍得到了广泛应用。金属板波纹填料是板填料的主要形式。该填料的波纹板片上冲压有许多4mm-6mm的小孔,可起到粗分配板片上的液体、加强横向混合的作用。波 纹板片上扎成细小沟纹,可起到细分配板片上的液体、增强表面润湿性能的作用。 金属孔板波纹填料强度高,耐腐蚀性强,特别适用于大亢径塔及气液负荷较大的 场合。波纹填料的优点是结构紧凑,阻力小,传质效率高,处理能力大,比表面积 大。其缺点是不适用于处理粘度大、易
14、聚合或有悬浮物的物料,且装卸、清洗困 难、造价高。2.2 dlr * 飞填料的选择包括确定填料的种类、规格及材质等。所选的填料既要满足工艺 的要求,又要设备投资和操作费用低。2.2.1填料种类的选择填料种类的选择要考虑到分离工艺的要求,有以下几方面:传质效率传质效率即分离效率。它的表示方法有两种:一是每个理论级当 量的填料层高度,即HETP值;二是每个单元相当的填料层高度既HTU值。在 满足工艺要求的条件下,应选用传质效率高,即HETP(HTU)值低的填料。通常在相同的液体负荷下,填料的泛点气速或气相动能因子愈大,则通量愈 大,塔的处理能力愈大。因此,在选择填料种类的时,在保证具有较高的传质效
15、 率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料。填料层的压降填料层的压降是填料的主要应用性能,填料层的压降愈低, 动力消耗愈低,操作费用愈小。选择低压降的填料对热敏系的分离尤为重要。比 较填料的压降有两种方法,一是比较填料层单位高度的压降AP / Z;另一是比 较填料层单位传质效率的比压降AP/N-填料的操作性能填料的操作性能主要是指操作弹性、抗污堵性及抗热敏性 等。所选填料应具有较大的操作弹性,以保证塔内气液负荷发生波动时维持操作 稳定。同时,还应有一定的抗堵、抗热敏能力,以适应物料的变化及塔内温度的 变化。此外,所选的要便于安装、拆卸和检修。2.2.2填料规格的选择通常,散装填料
16、与规整填料的规格表示方法不同,选择方法也有所不同,选 择的方法亦不尽相同,现在分别加以介绍。散装调料规格的选择散装填料的规格通常是指填料的公称直径。工业塔常 用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。同类填 料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减小,填料费用也增加很多。 而大尺寸的填料应用于小直径塔屮,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔 的分离效率低。因此对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,采用填料的塔径与填 料公称直径比值D/d的推荐值列如下表:表2-1填料的塔径与填料公称直径比值填料种类D/d的推荐值拉西环D/d 20 30鞍环D/d15鲍尔环
17、D/d10 15阶梯环D/d8环矩鞍D/d8规整填料规则的选择工业上常用规整填料的型号和规格表示方法有多种, 国内习惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格, 同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少, 填料费用也明显的增加。选用时应分离要求、通量要求、场地的条件、物料的性 质及设备投资、操作费用等方面考虑,使所选填料既能满足工艺的要求,又具有 经济合理性。应予指出,一座填料塔可以选用同种类型、同一规格的填料,也可选用不同 种类型、不同规格的填料,设计时灵活掌握,根据技术经济统一的原则來选择填 料的规格。2.2.3填料材质的
18、选择工业上,填料的材质分为陶瓷、金属和塑料三大类:陶瓷填料陶瓷填料具有良好的耐腐蚀性及耐热性,一般能耐除氢氟酸以外 的常见的各种无机酸、有机酸的腐蚀,对强酸碱介质,可以选用耐碱配方制成的 耐碱陶瓷填料。陶瓷填料因其质脆、易碎,不宜在高冲击强度下使用。陶瓷填料价钱便宜, 具有很好的表面润湿性能,工业上,主要用于气体吸收、气体洗涤、液体萃取等金属填料金属填料可用多种材质制成,金属材质的选择主要根据物系的腐 蚀性和金属材质的耐腐蚀性综合考虑。碳钢填料的造价低,且具有良好的表面润 湿的性能,对无腐蚀或低腐蚀性的物系要优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强, 一般除了 CT以外的常见物系应优先的腐蚀,但其造
19、价较尚,钛材、特种合金钢 等材质制成的填料造价极高,一般只在某些腐蚀性极强的物系下使用。金属填料 可制成薄壁结构(0.21.0mm),与同种类型、同种规格的陶瓷、塑料填料相比, 它的通量大,气体阻力小,且具有很高的抗冲击性强,能在高温、高压高冲击强 度下使用,工业上主要以金属填料为主。塑料填料 塑料填料的材质只耍包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙 烯(PVC)等,国内一般都采用聚丙烯材质。塑料填料的耐腐蚀性较好,可耐无 机酸,碱和有机溶剂的腐蚀。其耐温性良好,好长期在100C以下使用。聚丙烯 在低温(低于0 C)时具有冷脆性,在低于0 时条件下慎用,可选用耐低温好 的聚氯乙烯填料。塑料
20、填料具有质轻、价廉、耐冲击、不易破碎等优点多用于吸 收、解吸、萃取、除尘等装置中。塑料的缺点是表面润湿性差,在某些场合,需 要对其表面进行处理,以提高表面的润湿性能。综上对各种类型、各种规格填料的分析,对于在20C, 101.3 KPa下吸收3000 Nn/h空气含5%的氨,由于操作温度及操作压力较低,工业上常用草料散装填 料。在塑料散装填料中,塑料阶梯环填料性能较好,故选用DN38聚内烯阶梯环填料。doc沏豆丁33第3章填料塔工艺尺寸3.1设计基础数据3.1.1液相物性数据20 C时水的有感物性数据如下:密度 Pl = 998.2 kg/m3黏度 他=1.005xl(T5 Pa s=3.6k
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