化工原理课程设计 吸收塔(13页).doc
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1、-化工原理课程设计 吸收塔-第 14 页化工原理课程设计课 题: 设计水吸收半水煤气体混合物中的二氧化碳的填料吸收塔 设计者: 王 涛 学 号: 1043082002 指导老师: 曹丽淑 目录第一章 设计任务3设计题目3设计任务及操作条件3设计内容3第二章 设计方案4设计流程的选择及流程图4第三章 填料塔的工艺设计4 3.1气液平衡关系4 3.2吸收剂用量5 3.3计算热效应5 3.4定塔径6 3.5喷淋密度的校核6 3.6体积传质系数的计算7 3.7填料层高度的计算8 3.8附属设备的选择第四章 设计结果概要第五章 设计评价17 第一章 设计任务、设计题目设计水吸收半水煤气体混合物中的二氧化
2、碳的填料吸收塔、 设计任务及操作条件(一)气体混合物1.组成(如表1所示):组分CO2H2 N2 CH4CO O2进塔气体(V%)10.9 21 0.52.气体量:4700Nm3h3.温度:30C4.压力:1800KNm2 (二)气体出口要求(V%):CO20.63% (三)吸收剂:水1.3、设计内容设计说明书一份,其内容包括:1. 目录2. 题目及数据3. 流程图4. 流程和方案的选择说明与论证5. 吸收塔的主要尺寸的计算,注明计算依据的公式、数据的来源6. 附属设备的选型或计算7. 设计评价8. 设计结果9. 参考文献 第二章 设计方案、吸收流程的选择及流程图本设计混合原料气溶质浓度不高,
3、同时过程分离要求不高,选用一种吸收剂(水)一步流程即可完成吸收任务。由于逆流操作传质推动力大,这样可减少设备尺寸,并且能提高吸收率和吸收剂使用效率,故选择逆流吸收。由于本任务吸收后的CO2要用以合成尿素,则需对吸收后的溶液解吸以得到CO2,同时溶剂也可循环使用。 水吸收CO2工艺流程图(图1)1- 吸收塔;2-富液泵;3-贫液泵;4-解吸塔第三章 填料塔的工艺设计3.1、气液平衡关系 由于此操作在高压下进行,高压环境对理想气体定律有偏差,故需对压力进行校核:由化工原理设计导论查得CO2的临界温度Tc=304K,临界压力Pc=7.38MPa则其对比温度Tr= 16 对比压力Pr= =00 查化工
4、原理设计导论图2-4得在此温度压力下: 逸度系数 则逸度f=p=18000.92=1656KPa 查化工原理下册得CO2气体在30时溶于水的亨利系数E=188000KPa 相平衡常数m= = =266则可得在此条件下气液平衡关系为: Y= =3.2、吸收剂用量 进塔CO2摩尔分数:进塔CO2摩尔比:Y1=出塔CO2摩尔分数:出塔CO2摩尔比:Y2=混合气体体积流量:=4700N/h混合气体中惰性气体流量:V=()=Kmolh出塔液相浓度最大值: X1*=X1max= = 对于纯水吸收过程:X2=0则最小液气比:()min= = =由2)()min: 取L11min=1.3=Kmolh L21m
5、in=1.5=KmolhL31min=1.8=Kmolh 则由物料衡算公式V(Y1-Y2)=L(X1-X2): X11= = = X21= = = X31= = =以下计算以第一组数据(L11,X11)为例3.3、计算热效应 水吸收CO2的量:GA=V(Y1-Y2)=)=Kmolh查化工原理设计导论图4-5得CO2的溶解热q=97KcalKg查化工原理上册附录5,得水的Cp=4.174KJ(KgK) 得:= 同理可求得,由于,均小于1。所以温度变化不大,故此过程可视为等温吸收过程。3.4、确定塔径a.确定混合气体的密度混合气体平均摩尔质量:查化工原理上册附录4得各组分的临界压力Pc与临界温度T
6、c:(如表二所示)CO2H2N2CH4CO 02PC(MPa)TC (K)304126191133155 各组分临界压力与临界温度(表二)混合气体的平均摩尔质量:M44+0.6532+0.2116+0.02228+0.132=100Kg/Kmol混合气体假临界压Pcm+0.6531.30+0.214.62+0.0223.50+0.0015470MPa 混合气体假临界温度:Tcm304+0.65333.3+0.21191+0.022133+0.001K则对比温度Tr= = =3.5507 对比压力Pr= = =0.7356由化工原理设计导论图2-1得压缩系数Z=1混合气体密度= = =Kg/m3
7、b.确定填料:选择塑料鲍尔环填料,规格:外径高厚(mm)=38381干填料因子=220 m-1比表面积a=155m2/m3关联系数c.计算泛点空塔气速uf: 由化工原理上册附录查得吸收剂水在30C的液体粘度: L=07mPas混合气体质量流速:GV=MV=00=2 Kg/h吸收剂质量流速:GL11= ML=18=Kg/h。同理可求得GL21= Kg/h,GL31=由Bain-Hougen关联式: 代入数据: 求得: =0.0785m/s,同理可求得m/s,552m/sd.628m/s,同理可得,m/s,m/s该操作条件下气体体积流量:Vs则= =1.2866m圆整后(化工原理设计导论p123)
8、:=1.3m,同理可得,=1.4m,=1.6m3.5、喷淋密度的校核 对于直径小于76mm的环形填料,其最低润湿率 则最小喷淋密度= = = =3,同理可得,=,=3 故符合要求。3.6、体积传质系数的计算由于传质阻力主要集中在液相,即此过程为液膜控制过程,则有 故此处计算液相传质系数即可.采用恩田式计算: 液相扩散系数: = = 液相流率: =3,同理可得,=, =3由化工原理附录知:水在30时,水的表面张力=940896kg/h2填料材质的临界表面张力:填料总比表面积:水的黏度:=2.8825Kg/(m重力加速度:水的密度: 填料湿润表面积(参考书目 式6-40): =127.2645同理
9、可得,=12,=12 由此可得液相传质系数(参考书目 式6-46)同理可得,=m/h,=m/h 即:,又= 总传质系数:=,同理可得, = =3.7、填料层高度的计算塔的截面积得: ,同理,有=, =2.0096 传质单元高度:,同理可得,=0.7103m,=0.6935m 传质单元数的计算:(对数平均推动力法)由气液平衡方程Y=,并带入Y2:= 0 0.0001224,同理可得,=0.0001536, 则,同理可得,=4.3620, 故:填料层高度=,同理可得,=3.0982m,=2.0958m以同样方法计算另外两组数据,求得后列总结为下表: L(Kmolh)X1(m/s)(m/s)D(m)
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