直接蒸汽加热填料精馏塔设计指导书.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除简单填料精馏塔设计设计任务:规定F、xF、xD、xW,设计出能完成分离任务的板式精馏塔 1. 回流比l 最小回流比设夹紧点在精馏段,其坐标为(xe,ye)则 (1)设夹紧点在提馏段,其坐标为(xe,ye) (2)所需基础数据:气液相平衡数据丙酮-水xi = 0 0.01 0.02 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.95 1.0; % 液相丙酮平衡浓度yi = 0 0.253 0.425 0.624 0.755 0.793 0.815 0.830 0.839 0.849
2、 0.859 0.874 0.898 0.935 0.963 1.0; % 汽相丙酮平衡浓度ti= 100 92.7 86.5 75.8 66.5 63.4 62.1 61.0 60.4 60.0 59.7 59.0 58.2 57.5 57.0 56.13 ;%平衡温度甲醇-水xi = 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 0.95 1.0; % 液相甲醇平衡浓度yi = 0 0.134 0.234 0.304 0.365 0.418 0.517 0.579 0.665 0.729 0.
3、779 0.825 0.870 0.915 0.958 0.979 1.00; % 汽相甲醇平衡浓度ti= 100 96.4 93.5 91.2 89.3 87.7 84.4 81.7 78.0 75.3 73.1 71.2 69.3 67.6 66.0 65.0 64.5 ;%平衡温度l 确定操作回流比 2 全塔物料衡算与操作方程 (1)全塔物料衡算 (3) (4)其中 (5) (6)联立式(3)、式(4)得: (7)(2) 操作方程精馏段 提馏段 3 计算精馏段、提馏段理论板数 理想溶液 图解法或求出相对挥发度用逐板计算法求取。 非理想溶液 相平衡数据为离散数据,用图解法或数值积分法求取4
4、. 全塔组成分布、温度分布及精馏段、提馏段平均温度与组成精馏段平均温度 提馏段平均温度 其中 塔顶第一板温度,加料板温度,塔釜温度5物性参数的计算 塔顶条件下的物性参数(气相密度、液相密度、表面张力及粘度) 进料板组成与温度条件的物性参数 塔釜条件下的物性参数 精馏段平均物性参数 提馏段平均物性参数附:气相密度用理想气体状态方程计算 液相密度 、为组分A与B的质量分数,、分别为组分A与B的液相密度,水的密度用插值法求,甲醇或丙酮的密度查有机液体相对密度共线图(陈敏恒,化工原理(上册):北京:化学工业出版社,2006)表面张力(含水溶液)醇类 q=碳原子数;酮类 q=碳原子数-1、分别为水与有机
5、物的表面张力,VW、VO分别为纯水与纯有机物的摩尔体积(cm3/mol)。纯有机物的表面张力查有机液体的表面张力共线图。粘度5 冷凝器和再沸器热负荷冷凝器的热负荷再沸器的热负荷待求量:进料温度tF、塔顶上升蒸汽温度tDV(与xD对应的露点温度)、回流温度tDL(与xD对应的泡点温度)、再沸器温度tw(与xW对应的泡点温度)。物性数据: 各组分在平均温度下的液相热容、气相热容或汽化热。 各组分的热容方程常数如 由沃森公式计算汽化热 6 填料塔的结构设计I. 塔径计算计算公式: 塔填料选择须知:相对处理能力:拉西环矩鞍鲍尔环阶梯环板波纹类填料,板波纹填料较丝网类有较大的处理量和较小的压降。250Y
6、250指的是填料的比表面积,Y指的是波纹倾角为45o,X Y指的是波纹倾角为30o填料选择的三步骤:选材质选类型选尺寸(径比应保持不低于某一下限值,以防止产生较大的壁效应,造成塔的分离效率下降。)选尺寸说明:填料尺寸大,成本低,处理量大,但效率低。一般大塔常使用50mm的填料。塔径/mm填料尺寸/mmD3002025300D9005080计算方法u 泛点气速法-散堆填料 a. Eckert关联图法由X值和泛点压降线查取Y值进而求得液泛气速b. Bain-Hougen泛点关联式填料特性:比表面积、空隙率、泛点压降因子-规整填料a. Bain-Hougen泛点关联式250Y金属板波纹填料:A=0.
7、297,CY型丝网填料:A=0.30b. 泛点压降法Kister and Gill等压降曲线(匡国柱.化工单元过程与设备课程设计.北京:化学工业出版社.2002,264-265)泛点压降与填料因子间的关系: Pa/m; Fp填料因子等压降曲线: u 气相负荷因子法用于规整填料塔的计算 填料手册中给出Csmax与(流动参数)的关系图。 校核-散装填料:a. 径比D/dp 为保证填料润湿均匀,应使径比在10以上,径比过小,液本沿填料下流时常会出现壁流现象。拉西环:D/dp20;鲍尔环:D/dp10;鞍形填料:D/dp15。 b. 泛点率u/uf(0.50.8) 保证塔在操作中不发生液泛 c喷淋密度
8、最小喷淋密度 保证填料充分润湿。若喷淋密度过小,可增加吸收剂用量,或采用液体再循环以加大液体流量,或在许可范围内减小塔径,或适当增加填料层高度予以补偿。 d. 每米填料层压降 为使填料塔性能良好的工况下操作,每米填料层的压降不能太大,一般正常压降,真空操作下 -规整填料注意:计算出的塔径D值,应按压力容器公称直径标准进行圆整,以符合设备的加工要求及设备定型,便于设备的设计加工。根据国内压力容器公称直径标准(JB-1153-71),直径在1m以下,间隔为100mm(必要时D在700mm以下可50mm为间隔);直径在1m以上,间隔为200mm(必要时D在2m以下可用100mm为间隔)(李功祥,陈兰
9、英.常用化工单元设备设计.广州:华南理工大学出版社.) 所需物性数据物性数据:气体混合物的密度、液体混合物的密度、液体混合物的粘度、表面张力计算式: 气体混合物 液体混合物: wi组分i的质量分数互溶液体混合物的粘度:含水溶液的表面张力: 式中:计算精馏段塔径时物性数据的处理:a. 以上方程所用物性数据近似按塔顶第一板处理. 如 b. 以上方程中所用物性数据均取塔顶第一板与加料板物性数据的平均值计算提馏段塔径时物性数据的处理:a. 以上方程所用物性数据近似按加料板处理. b. 以上方程中所用物性数据均取加料板与塔釜物性数据的平均值II 填料层高度计算-理论板当量高度(HETP)法 (精馏塔采用
10、) 理论板当量高度的值与填料塔内的物系性质、气液流动状态、填料的特性等多种因素有关,一般源于实测数据或由经验关联式进行估算。在实际设计缺乏可靠数据时,也可取文献(匡国柱.化工单元过程与设备课程设计.北京:化学工业出版社.2002,264-265)P273页所列数据作参考。填料尺寸/mm253850等板高度/mm矩鞍环430550750鲍尔环420540710阶梯环环鞍430530650以上关于HETP的取法是基于一种认识,即填料塔的分离效率与被分离物系的物理性质无关或影响很小,显然这与实际情况相比,有时会出现较大的偏差,故在设计时应特别给予注意。精馏段 NTSM与1m填料分离能力相当的塔板数H
11、ETP与1层理论板分离能力相当的填料层高度精馏段总压降 式中: 每米填料层压降提馏段的计算方法与精馏段相同。-填料层的分段目的:使填料层内气液两相处于良好的分布状态。一般情况:每经过10块理论板的当量高度设置一个液体收集装置,并进行液体的再分布。散堆填料的分段:填料种类填料高度/塔径最大高度/m填料种类填料高度/塔径最大高度/m拉西环2.536鲍尔环5106矩鞍环586阶梯环8156规整填料的分段: 填料种类孔板波纹250Y丝网波纹500(BX)丝网波纹700(CY)每段填料最大高度/m631.5提醒:为了保证工程上的可靠性,计算出的填料层高度还应加上20%左右的裕度。III. 塔高塔高=填料
12、层高度+附属部件的高度+塔顶空间IV. 填料塔流体力学参数计算a.填料塔压力降气体进出口压力降;填料层的压力降;其他塔内件的压力降.b.泛点率c.气体动能因子 7 附属内件的选型包括液体初始分布器、填料压紧装置、填料支撑装置、液体再分布器、气体入塔分布器8 塔附属高度塔附属高度包括:塔的上部空间高度、安装液体分布器和再分布器(包括液体收集器)的所需空间高度、塔釜高度及支座高度。 塔的上部空间高度塔的上部空间高度的作用:在塔填料层以上,有一足够的空间高度,以使随气流携带的液滴能从气相中分离出来,该高度一般取1.21.5m. 安装液体分布器和再分布器(包括液体收集器)所需空间高度其高度值依据分布器
13、的形式而定,一般取11.5m的空间高度。 塔釜高度釜液所占高度的计算:依据釜液流量、釜液的停留时间、塔径计算。例:釜液体积流量为Ls m3/s, 塔径为D m, 停留时间为t min料液在釜内的停留时间15min,装填系数取0.5,塔釜高h/塔径D=2:1塔釜液量 塔釜体积 釜液所占高度 m液面上方的气液分离高度要求:满足安装塔底气相接管所需空间高度和气液分离所需空间高度。 塔底裙座高度(当用裙式支座时用):塔底封头至基础环之间的高度(查化工设备设计手册)8 接管规格的确定包括进料管、回流管、塔顶蒸汽接管、塔釜出料管设计依据: 初设u查管子规格表(化工工艺设计手册下册),选定管子规格重新计算u
14、9 冷凝器的传热面积的估算冷凝器:根据当地气候条件确定冷却水的温度,选择冷却水的出口温度计算对数平均推动力根据冷热流体的流动通道和种类选择总传热系数10 原料泵的选型11 绘制精馏塔的装配图12 撰写设计说明书简单板式精馏塔设计设计条件与任务:已知F、xF、xD、xw或F、xF、xD和,塔顶设全凝器,泡点回流,塔底间接(直接)蒸汽加热。1 全塔物料衡算求产品流量与组成(1)间接蒸汽加热 (1) (2) 若规定F、xF、xD、xw则直接联立求解方程(1)与(2) 若规定F、xF、xD和 (3)先由式(3)求出xD,再联立求解方程(1)与(2)。(2)直接蒸汽加热 (1) (2)2 计算最小回流比
15、设夹紧点在精馏段,其坐标为(xe,ye)则设夹紧点在提馏段,其坐标为(xe,ye)基础数据:气液相平衡数据3 确定操作回流比 4 计算精馏段、提馏段理论板数 理想溶液 图解法或求出相对挥发度用逐板计算法求取。 非理想溶液 相平衡数据为离散数据,用图解法或数值积分法求取精馏段 因 所以 (4)提馏段 因 蒸汽回流比所以 (5)式(4)、(5)中塔板由下往上计数。5 冷凝器和再沸器热负荷冷凝器的热负荷再沸器的热负荷待求量:进料温度tF、塔顶上升蒸汽温度tDV(与xD对应的露点温度)、回流温度tDL(与xD对应的泡点温度)、再沸器温度tw(与xW对应的泡点温度)。物性数据: 各组分在平均温度下的液相
16、热容、气相热容或汽化热。 各组分的热容方程常数如 由沃森公式计算汽化热 6 计算实际塔板数全塔效率:OConnel公式式中:塔顶与塔底平均温度下的相对挥发度;L塔顶与塔底平均温度下的液相粘度, mPa.s精馏段式中:精馏段平均温度下的相对挥发度;L精馏段平均温度下的液相粘度, mPa.s 注意:要圆整塔板数 提馏段式中:提馏段平均温度下的相对挥发度;L提馏段平均温度下的液相粘度, mPa.s 注意:要圆整塔板数全塔所需塔板数:全塔效率: 提醒:全塔效率的工业测定值通常在0.30.7之间7 估算塔径初高板间距,估算塔径。式中:C操作物系的负荷因子; L操作物系的液体表面张力,mN/m;HT板间距
17、;hL板上液层高度。注意:(1) 板上液层高度由设计者选定。对常压塔一般取为0.050.08m,对减压塔一般取为0.0250.03m。(2) 一定要按压力容器标准圆整塔径。常用的标准塔径为400、500、600、700、800、1000、1200、1400、1600、2000、2200mm等。(3)以上计算的塔径只是初估值,要根据流体力学原则进行验算。(3) 因精馏段与提馏段的气液负荷及物性数据不同,故设计中两段的塔径应分别计算,若二者相差不大,应取较大者作为塔径,若二者相差较大,应采用变塔径。所需物性数据物性数据:气体混合物的密度、液体混合物的密度、液体混合物的表面张力计算式: 气体混合物
18、液体混合物: wi组分i的质量分数含水溶液的表面张力: 式中:计算精馏段塔径时物性数据的处理:a. 以上方程所用物性数据近似按塔顶第一板处理. 如 b. 以上方程中所用物性数据均取塔顶第一板与加料板物性数据的平均值计算提馏段塔径时物性数据的处理:a. 以上方程所用物性数据近似按加料板处理. b. 以上方程中所用物性数据均取加料板与塔釜物性数据的平均值8 板式塔的塔板工艺尺寸计算I. 溢流装置的设计为维持塔板上有一定高度的流动液层,必须设置溢流装置。板式塔的溢流装置包括溢流堰、降液管和受液盘等几部分,其结构与尺寸对塔的性能有重要的影响。 降液管的类型与溢流方式降液管的类型:圆形降液管一般用于小直
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