填料塔的设计.doc
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1、.-目录一设计任务书21.设计目的22.设计任务23.设计内容和要求2二设计资料31.工艺流程32.进气参数33.吸收液参数34.操作条件35.填料性能4三设计计算书51填料塔主体的计算51.1吸收剂用量的计算51.2塔径的计算61.3填料层高度的计算81.4.填料塔压降的计算122.填料塔附属结构的类型与设计132.1支承板132.2填料压紧装置132.3液体分布器装置132.4除雾装置142.5气体分布装置142.6排液装置152.7防腐蚀设计152.8气体进料管152.9液体进料管:162.10封头的选择162.11总塔高计算163.填料塔设计参数汇总18四填料塔装配图(见附录)19五总
2、结19六参考文献19附录20前言世界卫生组织和联合国环境组织发表的一份报告说:“空气污染已成为全世界城市居民生活中一个无法逃避的现实。”如果人类生活在污染十分严重的空气里,那就将在几分钟内全部死亡。工业文明和城市发展,在为人类创造巨大财富的同时,也把数十亿吨计的废气和废物排入大气之中,人类赖以生存的大气圈却成了空中垃圾库和毒气库。因此,大气中的有害气体和污染物达到一定浓度时,就会对人类和环境带来巨大灾难,对有害气体的控制更必不可少。一设计任务书1.设计目的通过对气态污染物净化系统的工艺设计,初步掌握气态污染物净化系统设计的基本方法。培养学生利用所学理论知识,综合分析问题和解决实际问题的能力、绘
3、图能力、以及正确使用设计手册和相关资料的能力。2.设计任务试设计一个填料塔,常压,逆流操作,操作温度为25,以清水为吸收剂,吸收脱除混合气体中的NH3,气体处理量为1500m3/h,其中含氨1.9%(体积分数),要求吸收率达到99%,相平衡常数m=0.95。3.设计内容和要求1)研究分析资料。2)净化设备的计算,包括计算吸收塔的物料衡算、吸收塔的工艺尺寸计算、填料层压降的计算及校核计算。3)附属设备的设计等。4)编写设计计算书。设计计算书的内容应按要求编写,即包括与设计有关的阐述、说明及计算。要求内容完整,叙述简明,层次清楚,计算过程详细、准确,书写工整,装订成册。设计计算书应包括目录、前言、
4、正文及参考文献等,格式参照学校要求。5)设计图纸。包括填料塔剖面结构图、工艺流程图。应按比例绘制,标出设备、零部件等编号,并附明细表,即按工程制图要求。图纸幅面、图线等应符合国家标准;图面布置均匀;符合制图规范要求。6)对设计过程的评述和有关问题的讨论。二设计资料1.工艺流程采用填料塔设计,填料塔是塔设备的一种。塔内填充适当高度的填料,以增加两种流体间的接触表面。例如应用于气体吸收时,液体由塔的上部通过分布器进入,沿填料表面下降。气体则由塔的下部通过填料孔隙逆流而上,与液体密切接触而相互作用。结构较简单,检修较方便。广泛应用于气体吸收、蒸馏、萃取等操作。2.进气参数进气流量: 1500m3/h
5、进气主要成分:NH3空气粘度系数:298K,101.3kpa下,氨气在空气中的扩散系数DV=0.194cm2/s;298K,101.3kpa下,氨气在水中的扩散系数DL=2.01*10-9m2/s25时,氨在水中的溶解度为H=0.792kmol/m3kpa3.吸收液参数采用清水为吸收液,吸收塔进口液相吸收质浓度为0。液相密度:液相粘度:液膜传质分系数kL=3.5410-4m/s4.操作条件操作温度25C ,气压1atm5.填料性能矩鞍环采用连续挤出的工艺进行加工,与同种材质的拉西环填料相比,矩鞍环具有通量大、压降低、效率高等优点。矩鞍环填料床层具有较大的空隙率。矩鞍环的形状介于环形与鞍形之间,
6、因而兼有两者之优点,这种结构有利于液体分布和增加气体通道。矩鞍环填料分为陶瓷和塑料和金属,现将规格列于下表1,以便于计算需要。表1.国内矩鞍环填料特性参数三设计计算书1填料塔主体的计算图1是稳定操作状态下的逆流接触吸收塔内的物流和组成。图1 稳定操作状态下的逆流接触吸收塔内的物流和组成V、L分别表示流经塔内任一单位截面的气、液通量,kmol/(m2.s );V1、V2分别表示流经塔底和塔顶单位截面上的气体,kmol/(m2.s );L1、L2分别表示流经塔底和塔顶单位截面上的液体通量,kmol/(m2.s );y1、y2分别表示流经塔底、塔顶气体中溶质A的摩尔分率,kmol(A)/kmol(气
7、体 );x1、x2分别表示流经塔底、塔顶液体中溶质A的摩尔分率,kmol(A)/kmol(溶液 )。1.1吸收剂用量的计算进入吸收塔气体的摩尔体积为:进塔气体中氨的浓度为:出塔气体中氨的浓度:进塔清水的浓度:假设平衡关系符合亨利定律,则最小气液比为:则: 吸收液浓度可依全塔物料衡算求出:1.2塔径的计算吸收过程中,混合气体流量随塔减少(因吸收质不断进入液相),故计算塔径时,一般以塔底气量为依据计算。计算塔径关键在于适宜的空塔气速。如何确定适宜的空塔气速,是气液传质设备的流体力学问题。刚出现液泛时的气速,为泛点气速;泛点气速是填料塔操作的极限气速,达到或超过此气速,填料塔即不能正常运行。操作气速
8、或空塔气速均低于泛点气速,对不同填料,有不同参考数据。由资料可知:矩鞍形填料u=(0.650.85)uF,因此需计算泛点气速。烟气的平均流量:炉气的质量流量:烟气的密度:清水密度:洗涤水耗用量:由化工手册查得矩鞍环(乱堆)的调料因子水的粘度,干填料因子为126.6. 查表2的金属环矩鞍的A值为0.06225.表2. 不同填料的A,K值故用经验公式算为:将数值带入得=3.24m/s。求u:塔径为:进行圆整,D=0.50m核算液体喷淋密度:因填料尺寸小于75mm,取,又由表二查出该填料的比表面积。则: 操作条件下的喷淋密度U:计算可知:UUmin,所用填料符合要求。圆整塔径后操作气速为:校核:,符
9、合u=(0.650.85)uF要求。 ,所以符合要求。1.3填料层高度的计算由于填料层高度=传质单元高度*传质单元数,即。1.3.1传质单元数的计算用脱吸因素法,可得:因为S0.5所以要使用下式进行修正:25时,101.3kpa下,根据氨在水中的溶解度曲线查得H=0.792kmol/m3kpa则气膜总传质系数:8.621.3.2总传质单元高度1.3.3填料层高度采用上述方法计算出填料高度后,还应留出一定的安全系数,根据设计经验,填料层的设计高度一般为:安全系数选用1.2,所以。圆整后填料层高度为4m。1.3.4填料层的分段液体沿填料层下流时,有逐渐向塔壁方向集中的趋势,形成壁流效应。成填料层气
10、液分布不均匀,使传质效率降低。因此,设计中,每隔一定高度,需要设置液体收集再分布装置,即将填料层分段。由表可知,矩鞍环,与计算值相符,所以不需要分段。表3. 散装填料分段高度推荐值1.3.5总塔高计算填料塔的总塔高主要取决于填料层h,此外还需要考虑塔顶空间,塔底空间及再分布器的布置等。填料塔的总塔高H可由下式进行计算:式中:为安全系数调整后的填料层高度,m; 为装配液体再分布器的空间高度,m; 为塔顶空间高(不包括封头部分),m,一般取0.81.4m; 为塔底空间高(不包括封头部分),m,一般取1.21.5m。取=1.3m,=1.2m,则H=1.2+4+1.2=6.4m。1.4.填料塔压降的计
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