化工原理课程设计简易步骤.docx
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1、化工原理课程设计简易步骤 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.精馏塔的物料衡算() 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.精馏段塔体主要工艺尺寸的计算() 8.精馏段塔板主要工艺尺寸的计算() 9.精馏段塔高的计算() 10.精馏段塔板的流体力学验算() 11.精馏段塔板的汽液负荷性能图() 12.精馏段计算结果汇总() 13.设计评述() 14.参考文献() 15.附件() 附件1:附图1精馏工艺流程图() 附件2
2、:附图2降液管参数图()附件3:附图3塔板布孔图() 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、塔釜加热方式等进行说明,并 绘制工艺流程图。(图可附在后面) 二、 精馏塔物料衡算: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:P 266。再确定适宜回流比:P 268。 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:P 257-258。(逐板
3、法需先计算相对挥发度) 确定精馏段理论板数N 1、提馏段理论板数N 2 4. 确定实际板数: 估算塔板效率:P 285。(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蒸汽压,再按理想溶液计算。) 由塔板效率计算精馏段、提馏段的实际板层数N 1,N 2:P 284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m p :取2 F D m p p p += 2. 精馏段平均温度m t :查t-x-y 图确定塔顶、进料板温度,再取平均值。或由泡点方程试差法确定塔顶、进
4、料板温度。 3. 平均摩尔质量M Vm 、M Lm :由P 8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Vm 、Lm : Lm :用P 13式1-7分别计算塔顶、进料板处液相密度,再 取算术平均值。m Vm m Vm T R M p ?= 5. 液体表面张力m :由B B A A m x x +=分别计算塔顶mD 与进料板mF ,再取 平均值。 6. 液体粘度m :与表面张力的计算类似。 五、 精馏段汽液负荷(Vs 、s )计算 V=(R+1)D L=RD Vm Vm s VM V 3600= Lm Lm s LM
5、L 3600= 同时计算V h 、L h 。 冷凝器的热负荷:(本设计不要求计算) 六、 精馏段主要工艺结构尺寸的计算 (一)板间距H T 的初估。 板间距初估是为了估算塔径,在P 286表6-8初选。 (二)塔径的初估与圆整 P 286 1. 液泛速度。 2. 塔径:计算,并圆整,再按P 286表6-5,检验塔径是否合适。 3. 实际操作气速。 七、 塔板工艺尺寸的计算 (一)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,它能充分利用塔内空间,普遍用于直径
6、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P281。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用,并便于
7、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。 3.溢流装置的设计计算 1)堰长l w :参见P 281 堰长l W 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l W = (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()h m /m 130100/3 ?0.006m ,若低于此值,改用齿形堰。H ow 也不宜超过0.060.07m ,否则改用双溢流型塔板。 3)出口堰高h
8、w :堰高h w 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: ow L W h h h -= 式中:h L 板上液层高度,在50100mm 内取值,m ;h ow 堰上液层高度,m 。 堰高一般在0.030.05m 范围内,对于减压塔的h w 值应较低,以降低塔板的压降。堰高还要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h ow 后,检验堰高是否在下式范围: 4)弓形降液管宽度W d 与截面积A f : 可根据 D l W 查由下图查得。( 图中A T
9、为塔横截面积。 ) 按P 306 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h 0 : 降液管底隙高度h 0应低于出口堰高度h w ,才能保证 降液管底端有良好的液封,一般取为: )012.0006.0(-=W O h h ,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h 0为2530mm ,塔径较大时可取h 0为40mm 左右,最大可达150mm 。 降液管底隙高度h 0也可用下式计算: 式中:L S 塔内液体流量,m 3 /s ; u 0液体通
10、过降液管底隙的流速,m/s ;一般可取u 0=0.070.25m/s 。 (二) 塔板布置 1.边缘区宽度c W 与安定区宽度s W 塔板通常分为四个区:即边缘区、安定区、溢流区、开孔区。 确定边缘区宽度c W :在靠近塔壁的一圈边缘区域供支持塔板的边梁之用,称为无效区,也称边缘区。其宽度W c 视塔板的支承需要而定,小塔一般为3076 mm ,大塔一般为5075 mm 。为防止液体经无效区流过而产生短路现象,可在塔板上沿塔壁设置挡板。 确定安定区宽度s W :开孔区与溢流区之间的不开孔区域称为安定区,也称为破沫区。溢流堰前的安定区宽度为W s ,其作用是在液体进入降液管之前有一段不鼓泡的安定
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