乙醇-水连续筛板精馏塔的设计.doc
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1、.-成绩 课程设计说明书题目 乙醇水连续筛板式精馏塔的设计 课 程 名 称 化工原理 院 系 专 业 班 级 学 生 姓 名 学 号 指 导 教 师 目录第一章 绪论2一、目的:2二、已知参数:3三、设计内容:3第二章 课程设计报告内容3一、精馏流程的确定3二、塔的物料衡算4三、塔板数的确定4四、塔的工艺条件及物性数据计算6五、精馏段气液负荷计算10六、塔和塔板主要工艺尺寸计算10七、筛板的流体力学验算16八、塔板负荷性能图18九、筛板塔的工艺设计计算结果总表22十、精馏塔的附属设备及接管尺寸23第三章 总结23.乙醇水连续精馏塔的设计第一章 绪论一、目的:通过课程设计进一步巩固课本所学的内容
2、,培养学生运用所学理论知识进行化工单元过程设计的初步能力,使所学的知识系统化,通过本次设计,应了解设计的内容,方法及步骤,使学生具有调节技术资料,自行确定设计方案,进行设计计算,并绘制设备条件图、编写设计说明书。在常压连续精馏塔中精馏分离含乙醇70%的乙醇水混合液,分离后塔顶馏出液中含乙醇量不小于90%,塔底釜液中含乙醇不高于0.1%(均为质量分数)。二、已知参数:(1)设计任务l 进料乙醇 X = 70 %(质量分数,下同)l 原料流量 Q = 20t/dl 塔顶产品组成 90 %l 塔底产品组成 0.1 % (2)操作条件 l 操作压强:常压l 精馏塔塔顶压强:常压l 釜加热方式:直接蒸汽
3、l 进料热状态:饱和蒸汽进料l 回流比:自定待测l 冷却水: 20 l 加热蒸汽:低压蒸汽,0.2 MPal 单板压强: 1kpal 塔顶为全凝器,中间饱和蒸汽进料,筛板式连续精馏三、设计内容:(1) 设计方案的确定及流程说明(2) 塔的工艺计算(3) 塔和塔板主要工艺尺寸的计算(a、塔高、塔径及塔板结构尺寸的确定;b、塔板的流体力学验算;c、塔板的负荷性能图)(4) 设计结果概要或设计一览表(5) 精馏塔工艺条件图(6) 对本设计的评论或有关问题的分析讨论第二章 课程设计报告内容一、精馏流程的确定乙醇、水混合料液经原料预热器加热至饱和后,送入精馏塔。塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝后,一部分作为回
4、流,其余为塔顶产品经冷却器冷却后送至贮槽。塔釜采用直接蒸汽向沸热器供热,塔底产品经冷却后送入贮槽。二、塔的物料衡算(一) 料液及塔顶、塔底产品含乙醇摩尔分数(二) 平均摩尔质量(三) 物料衡算 原料液流量 F=20000/(24*31.44)=26.51 kmol/h总物料衡算 易挥发组分物料衡算 联立以上三式得 三、塔板数的确定(一) 理论塔板数的求取 乙醇、水属理想物系,可采用M.T.图解法求1.根据乙醇、水的气液平衡数据作y-x图附表 乙醇水气液平衡数据液相中乙醇的摩尔分数气相中乙醇的摩尔分数液相中乙醇的摩尔分数气相中乙醇的摩尔分数0.00.00.250.5510.010.110.300
5、.5750.020.1750.40.6140.040.2730.50.6570.060.340.60.6980.080.3920.70.7550.10.430.80.820.140.4820.8940.8940.180.5130.950.9420.20.5251.01.0 图:乙醇水的y-x图及图解理论板2. 乙醇水体系的平衡曲线有下凹部分,求最小回流比自a()作平衡线的切线并延长与y轴相交,截距 取操作回流比故精馏段操作线方程 即3.作图法求理论塔板数得(包括再沸器)。其中精馏段理论板数为7层,提馏段为4层(包括再沸器),第4层为加料板。精馏段:提馏段: (三)实际塔板数N精馏段层提馏段层全
6、塔板数: N= 22 块四、塔的工艺条件及物性数据计算以精馏段为例进行计算(一)操作压强Pm塔顶压力取每层塔板压强降则进料板压强塔底压强压强Pd=101.3+22*1=121.3kpa精馏段平均操作压强提馏段平均操作压强(二)温度tm 依据操作压力,通过方程试差法计算出露点温度,其中水、乙醇的饱和蒸汽压由安托尼方程计算。 方程为式中:溶液中组分的摩尔分数;溶液上方的总压,Pa;同温度下纯组分的饱和蒸汽压,Pa。(下标A表示易挥发组分,B表示难挥发组分) 安托因方程为式中:在温度为T时的饱和蒸汽压,mmHgT温度,A,B,CAntoine常数,其值见下表。附表 Antoine常数组分ABC乙醇8
7、.044961554.3222.65水7.966811668.21228计算结果如下:塔顶温度公式:进料板温度公式:塔底温度公式:则精馏段平均温度提馏段平均温度(1)相对挥发度的计算:乙醇水的相对挥发度一般应用各温度下的挥发度的几何平均值或者算术平均值表示,本设计中使用各温度下的几何平均值来表示。=2.32(2)求平均温度 = =90.90 (C)下 A= 0.449mpas B=0.3281 mpas则L=(1)=0.480.449(10.48)0.3281 =0.3861mpas = 2.320.3861=0.8958(2)求板效率ET由=0.8958,由化工原理(下)41页图10-20查
8、得 ET=50%,查得:不同温度下乙醇和水的汽液平衡组成如下表所示:表2-1液相摩尔分数x气相摩尔分数y温度/液相摩尔分数x气相摩尔分数y温度/0.000.001000.32730.582681.50.01900.170095.50.39650.612280.70.07210.389189.00.50790.656479.80.09660.437586.70.51980.659979.70.12380.470485.30.57320.684179.30.16610.508984.10.67630.738578.740.23370.544582.70.74720.781578.410.26080
9、.558082.30.89430.894378.15 根据以上数据画出以下乙醇-水的t-x(y)相平衡图,以及乙醇-水的x-y图,见图1和图2.(三)平均摩尔质量Mm塔顶 查气液平衡曲线,可得进料板 即查气液平衡曲线,可得 则精馏段平均摩尔质量:平均密度 由和:1/=a/+a/ A为乙醇 B为水 塔顶:在81.75下:=744.289() =972.870()=0.90/744.289+(1-0.90)/972.870 则=758.716( )进料:在进料温度87.31下:=729.9() =965.3() a = 则=921.0() 即精馏段的平均液相密度=(758.716+921.0)/2
10、=839.858() 平均气相密度=1.180()液体平均粘度液相平均粘度依下式计算:(1) 塔顶: 查和中图表求得在81.75下:A是乙醇,B是水=0.504; =0.367; lg=0.78lg(0.504)+0.22lg(0.367) 则=0.477 ()(2) 进料: 在87.31下: =0.428 ; =0.3165。lg=0.48lg(0.428)+0.52lg(0.3165) 则=0.3226 ()=(+)/2=(0.477+0.3226)=0.3998液体表面张力 (1)塔顶: 查和求得在81.75下: ()(2)进料: 在85下: ()则 =(+)/2=(26.194+58.
11、01)/2=42.102(五、精馏段气液负荷计算六、塔和塔板主要工艺尺寸计算(一) 塔径D参考表4-1,初选板间距,取板上液层高度表4-1 板间距与塔径的关系塔径D/m0.30.50.50.80.81.61.62.42.44.0板间距HT/mm200300300350350450450800600 图4-5 Sminth关联图查图4-5可知,依照下式校正C取安全系数为0.70,则故按标准,塔径圆整为0.6m,则空塔气速 (二)溢流装置 采用单溢流、弓形降液管、平受液盘及平行溢流堰,不设进口堰。各项计算如下。1.溢流堰长 为0.66D,即 2.出口堰高由 ,图4-9 液流收缩系数计算图查图4-9
12、,知E =1 则故 3.管滴宽度与降液管滴面积 由 图4-11 弓形降液管的宽度和面积查图4-11,得 ,故 由下式计算液体在降液管中停留时间以检验降液管面积,即 (符合要求)4.降液管底隙高度取液体通过降液管底隙得流速 ,依下式计算降液管底隙高度 (符合要求)(三)塔板布置1.取边缘区宽度,安定区宽度2.依下式计算开孔区面积其中 其中:出口堰高 how堰上液层高度 降液管底隙高度 进口堰与降液管的水平距离 进口堰高 降液管中清液层高度 板间距 堰长 弓形降液管高度 无效周边高度 安定区宽度 D塔径 R鼓泡区半径 x鼓泡区宽度的1/2 t同一横排的阀孔中心距 (单位均为m) (四)筛孔数n与开
13、孔率取筛孔的孔径,正三角形排列,一般碳钢的板厚,取,故孔中心距依下式计算塔板上的筛孔数n,即依下式计算塔板上的开孔区的开孔率,即 (在5%15%范围内)每层塔板上的开孔面积为气体通过筛孔的气速 (五)塔有效高度Z(精馏段)(六) 塔高计算七、筛板的流体力学验算(一)气体通过筛板压强降的液柱高度 依式 1. 干板压强降相当的液柱高度依 图4-13 干筛孔的流量系数查图4-13, 2. 气流穿过板上液层压强降相当的液柱高度 图4-14 充气系数关系图由图4-14查取板上液层充气系数为0.578。 依右式 3. 克服液体表面张力压强降相当的液柱高度依式(4-41)故 m 单板压强降(二)雾沫夹带量的
14、验算 依式(4-41) 式中,塔板上鼓泡层高度,可按泡沫层相对密度为0.4考虑,即=(0.4)=2.5=2.50.07=0.175故在设计负荷下不会发生过量雾沫夹带。(三)漏液的验算筛板的稳定性系数 故在设计负荷下不会产生过量漏液。(四)液泛的验算为防止降液管液泛的发生,应使降液管中清液层高度。 取,则故,在设计负荷下不会发生液泛。根据以上塔板的各项流体体力学验算,可认为精馏段塔径及各工艺尺寸是合适的。八、塔板负荷性能图(一)雾沫夹带线(1) (a) 近似取 , 故 (b)取雾沫夹带极限值为0.1kg液/kg气,已知,并将式(a)、(b)代入,得下式:整理得 (1) 在操作范围内,任取几个值,
15、依(1)式算出相应的值列于下表中。0.5780.5040.4560.415 依表中数据在图中做出雾沫夹带线(1),如图4-24所示。(二)液泛线(2) (*) 近似取 , 故 (c) (已算出) 故 (d) (e)将为0.45m,为0.0652m,及式(c)(d)(e)代入(*)式得:整理得: (2)在操作范围内取若干值,依式(2)计算值,列于下表中。0.55 0.530.520.50依表中数据做出液泛线(2),如图4-24中线(2)所示。(三)液相负荷上限线(3) 取液体在降液管中停留时间为5s, 液泛负荷上限线(3)在坐标图上为与气体流量无关得垂直线,如图4-24线(3)所示。(四)漏液线
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