分离正庚烷-正己烷混合液的筛板式精馏塔工艺设计课程设计(46页).doc
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1、-分离正庚烷-正己烷混合液的筛板式精馏塔工艺设计课程设计-第 页分离正庚烷-正己烷混合液的筛板式精馏塔工艺设计一、课题名称分离正庚烷-正己烷混合液的筛板式精馏塔工艺设计二、课题条件原 料:正己烷、正庚烷溶液 处理量:30000t/a原料组成:正己烷44%(质量百分数)原料液初温: 40操作压力、回流比、单板压降:自选进料状态:冷液体进料分离要求:塔顶苯含量不低于99%,残液中苯含量不大于0.2%。塔 顶:全凝器塔 釜:饱和蒸汽间接加热塔板形式:筛板生产时间:年开工300天,每天三班8小时连续生产冷却水温度:20设备形式:筛板塔厂 址:滨州市三、设计内容1、设计方案的选定2、精馏塔的物料衡算3、
2、塔板数的确定4、精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算(加热物料进出口温度、密度、粘度、比热、导热系数)5、精馏塔塔体工艺尺寸的计算6、塔板主要工艺尺寸的计算7、塔板的流体力学验算8、塔板负荷性能图(精馏段)9、换热器设计10、精馏塔接管尺寸计算1、撰写课程设计说明书一份 设计说明书的基本内容(1)课程设计任务书(2)目录(3)设计计算与说明(4)设计结果汇总(5)小结(6)参考文献14、 有关物性数据可查相关手册15、 注意事项(1)写出详细计算步骤,并注明选用数据的来源(2)每项设计结束后列出计算结果明细表(3)设计最终需装订成册上交四、进度计划1.设计动员,下达设计任务书 0.5天2.收集
3、资料,阅读教材,拟定设计进度 1-2天3.初步确定设计方案及设计计算内容 5-6天4.整理设计资料,撰写设计说明书 前言第一章综述1.1精馏原理及其在生产中的应用1.2精馏操作对塔设备的要求1.3板式塔类型第二章工艺条件的使用和说明2.1操作压力的确定2.2进料状态的确定2.3加热剂和加热方式的确定2.4冷凝器和冷却剂的确定第三章 塔的工艺设计计算3.1精馏塔的物料衡算3.1.1原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数3.1.2原料液及塔顶、塔底产品含正己烷摩尔分数和平均摩尔质量3.1.3物料衡算3.2理论板数的计算3.2.1正己烷正庚烷的平衡线3.2.2 求q值及q线方程3.2.3 全塔效率ET3.
4、2.4 实际板层数求解3.3精馏塔正己烷-正庚烷物性参数的计算3.3.1 操作温度3.3.2 平均摩尔质量3.3.3液相平均表面张力计算3.3.4液相平均黏度计算3.3.6 液相平均密度计算第四章精馏塔的塔体工艺尺寸设计4.1 塔径的计算4.1.1精馏段4.1.2提馏段提馏段4.2 精馏塔有效高度的计算4.3塔板主要工艺尺寸的计算4.3.1 溢流装置计算4.3.1.1 堰长4.3.1.2溢流堰高度4.3.1.3弓形降液管宽度和截面积4.3.1.4 降液管底隙高度4.4 塔板布置4.4.1塔板的分块4.4.2边缘区宽度确定4.4.3 开孔区面积计算4.3.4 筛孔计算及其排列4.5 筛板的流体力
5、学验算4.5.1 塔板压降4.5.1.1 干板阻力计算4.5.1.2 气体通过液层的阻力计算4.5.1.3 液体表面张力的阻力计算4.5.2液沫夹带4.5.3 漏液4.5.4 液泛4.6 塔板负荷性能图4.6.1精馏段4.6.1.1 漏液线4.6.1.2 液沫夹带线4.6.1.3 液相负荷下限线4.6.1.4液相负荷上限线4.6.1.5 液泛线4.6.2提馏段4.6.2.1漏液线4.6.2.2雾沫夹带线4.6.2.3 液相负荷下限线4.6.2.4 液相负荷上限线4.6.2.5 液泛线第五章 热量衡算5.1相关介质的选择5.1.1加热介质的选择5.1.2冷凝剂5.2焓值衡算5.3附属设备设计5.
6、3.1 进料管5.3.2回流管5.3.3塔顶蒸气出料管5.3.4 釜液排出管5.3.5加热蒸汽管5.4筒体与封头5.4.1筒体5.4.2封头5.4.3裙座5.4.4人孔5.4.5除沫器5.5塔总体高度的设计5.5.1塔顶空间5.5.2塔底空间5.5.3塔总高度的设计5.7 再沸器的选择5.8 泵的选择5.5.1.进料泵5.8.2回流泵设计感想参考文献附录一(结果汇总)附录二 符号说明精馏塔的工艺性能图塔板设计图塔设计图塔板设计工艺图前言 塔设备的基本功能在于给气、液两相充分接触的机会,使传质、传热两种传递过程能够迅速而且有效地进行,并且还要能使能够接触的气、液两相及时分开,互不夹带。所以,蒸馏
7、、吸收、萃取、吸附等操作可在相同的设备中进行。根据塔的结构型式,塔设备可分为板式塔与填料塔两大类。 板式塔内装有若干层塔板,液体靠重力作用由顶部逐板流向塔底,并在各块板面上形成流动的液层;气体则靠压差的推动,由塔底向上依次穿过各塔板上的液层而流向塔顶。气、液两相在塔内进行逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化。板式塔为逐级接触式气液传质设备。在一个圆筒形的壳体内装有若干层按一定间距放置的水平塔板,塔板上开有很多筛孔,每层塔板靠塔壁处设有降液管。气液两相在塔板内进行逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化。板式塔的优点重量轻、效率好、处理量大、便于维修。缺点:结构复杂,压降大。本设计采用板式塔中的
8、筛板塔,主要对塔高、塔径、附属设备的设计计算与选择,进行塔的流体力学验算和负荷性能图,得到操作弹性等等。本次设计结果为:理论板数为21块(不含再沸器),塔效率为57.48%,精馏段实际操作板数为16块,提馏段实际操作板数为21块,实际总板数为37块(不包括塔底再沸器)。进料位置为第17块板,在板式塔的主要工艺尺寸计算中得出塔径为1.2米,设置2个人孔,塔高为18.774米,通过筛板塔的流体力学验算,证明设计各指标数据均符合要求。 第一章综述1.1精馏原理及其在生产中的应用塔设备是化工、石油等工业中最广泛使用的重要生产设备。塔设备的基本功能在于给气、液两相提供以充分接触的机会,能够使质、传热两种
9、传递过程能够迅速有效地进行;还要使接触之后的气、液两相及时分开。所以,蒸馏和吸收操作可在同样的设备中进行。根据塔内气液接触部件的结构型式,塔设备可分为板式塔与填料塔两大类。板式塔内沿塔高装有若干层塔板,液体靠重力作用由顶部逐板流向塔底,并且在各块板上形成流动的液层;气体的推动力为压强差,由塔底向上穿过每层塔板上的液层而流向塔顶。气、液两相在塔内进行逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化。填料塔内装有各种形式的固体填充物,即填料。液相由塔顶喷淋装置分布于填料层上,靠重力作用沿填料表面流下;气相则在压强差推动下穿过填料的间隙,由塔的一端流向另一端。气、液在填料的润湿表面上进行接触,其组成沿塔高连续
10、地变化。目前在工业生产中,当处理量大时多采用板式塔,而当处理量较小时多采用填料塔。蒸馏操作的规模往往较大,所需塔径常达一米以上,故采用板式塔较多;吸收操作的规模一般较小,故采用填料塔较多。1.2精馏操作对塔设备的要求 (1)气(汽)、液两相处理量大,即生产能力大时,仍不致发生大量的雾沫夹带、液泛等破坏操作的现象。(2)操作稳定,弹性大,即当塔设备的气(汽)、液负荷具有较大范围的变动时,而且仍能够在较高的传质效率下进行稳定的操作并应保证长期连续操作所必须的可靠性。(3)流体流动的阻力小,这大大节省了动力消耗,并且也降低了操作费用。对于减压精馏操作,过大的压力降使整个系统无法继续维持必要的真空度,
11、导致破坏物系的操作。(4)结构简单,材料耗用量小,制造安装容易。(5)耐腐蚀而且不易堵塞,方便操作、调节和检修。(6)塔内的滞留量要小。实际上,任何塔设备都难以满足上述所有要求,况且上述要求中有大部分也是互相矛盾。不同的塔型各有某些独特的优点,设计时应该根据物系性质和具体要求,一定要抓住主要矛盾,进行选型。1.3板式塔类型塔设备主要分为板式塔和填料塔两大类。精馏操作既可采用板式塔,也可采用填料塔。板式塔为逐级接触的气液传质设备,其种类繁多,根据塔板上气液接触元件的不同,可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、穿流多孔板塔、舌形塔、浮动舌形塔和浮动喷射塔等多种。筛板塔也是传质过程常用的塔设备,它的主要优点
12、有:(1)结构比浮阀塔更简单,易于加工,造价约为泡罩塔的60,为浮阀塔的80左右。(2)处理能力大,比同塔径的泡罩塔可增加1015。(3)塔板效率高,比泡罩塔高15左右。(4)压降较低,每板压力比泡罩塔约低30左右。筛板塔的缺点是:(1)塔板安装的水平度要求较高,否则气液接触不匀。 (2)操作弹性较小(约23)。(3) 小孔筛板容易堵塞。第二章工艺条件的使用和说明2.1操作压力的确定蒸馏操作通常在常压、加压和减压下进行。确定操作压力时,应该根据所处理的物料的性质,兼顾技术上的可行性和经济上的合理性进行考虑。由于对于正己烷正庚烷物系并没有什么特殊要求,故本设计采用的是常压进料。2.2进料状态的确
13、定进料状态与塔板数、塔径、回流量及塔的热负荷都有密切的联系。本设计中采用40进料。2.3加热剂和加热方式的确定蒸馏釜的加热方式通常采用间接蒸汽加热,设置再沸器。当然有时也可采用直接蒸汽加热。然而,直接蒸汽加热时,由于蒸汽的不断通入,对塔底溶液起到了稀释作用,在塔底易挥发物损失量相同的情况下,塔底残液中易挥发组分的浓度应较低,因而塔板数会稍有增加。本设计采用立式热虹吸式再沸器,该再沸器是利用塔底单相釜液与换热管内气液混合物的密度差形成循环推动力,构成工艺物流在精馏塔底与再沸器间的流动循环。这种再沸器具有传热系数高,结构紧凑,安装方便,釜液在加热段停留时间短,不易结垢,调节方便,占地面积小,设备及
14、运行费用低等显著优点。但由于结构上的原因,壳程不易清洗,因此不适宜用于高粘度的液体或较脏的加热介质。同时由于是立式安装,因而,增加了塔的裙座高度。2.4冷凝器和冷却剂的确定 本设计用水作为冷却剂。冷凝器将塔顶蒸气冷凝成液体,部分冷凝液作塔顶产品,其余作回流液返回塔顶,使塔内气液两相间的接触传质得以进行。精馏塔选用筛板塔,配合使用螺纹管式换热器。因为此换热器承受的压力在0-1.6MPa,振动幅度小,噪音小,使用寿命长,热效率高,更加节省能量,全不锈钢焊接,耐高温高压,结构紧凑,安装方便,占地面积小,结垢倾向低,维护费用低,而且节能环保。第三章 塔的工艺设计计算3.1精馏塔的物料衡算3.1.1原料
15、液及塔顶、塔底产品的摩尔分数正己烷的摩尔质量 正庚烷的摩尔质量 原料处理量为: 3.1.2原料液及塔顶、塔底产品含正己烷摩尔分数和平均摩尔质量 3.1.3物料衡算 总物料衡算 D+WF 正己烷物料衡算 联立解得 正庚烷的回收率:正己烷的回收率: 式中:F原料液流量,D流出液流量, W釜残液流量, XF原料液中易挥发组分的摩尔分数 XD馏出液中易挥发组分的摩尔分数 XW釜残液中易挥发组分的摩尔分数3.2理论板数的计算3.2.1正己烷正庚烷的平衡线 Antoine常数值组分ABCPS正己烷5.996941168.337223.9891正庚烷6.902401268.115216.900 常压下正己烷
16、-正庚烷气液平衡组成与温度的关系 气液平衡数据:PA/PB/液相中正己烷的摩尔分率x气相中正庚烷的摩尔分率y温度t/101.17201738.638235191.0020466221.0007806368.7104.388890140.041457710.9519966850.98102544269.7107.685197941.485348280.9035466410.96049949570.7111.062266842.970754970.8566301950.93918352771.7114.521431944.498535180.8111841630.91705796572.7118.
17、064036746.069555540.7671483090.89410292373.7121.69143347.684691870.7244651950.870298274.7125.404980849.344829120.6830800320.84562328175.7129.206048151.050861320.6429405490.8200573376.7133.096010552.803691470.6039968590.79357919477.7137.076251654.604231550.5662013420.766167478.7141.148162456.45340238
18、0.5295085270.73780015479.7145.313141258.352133580.4938749860.70845533680.7149.572593660.301363520.4592592310.67811050781.7153.927932262.302039190.4256216180.64674289882.7158.380576464.355116170.3929242540.61432941683.7162.931952466.461558560.3611309130.58084664184.7167.58349368.622338850.3302069530.
19、54627082585.7172.336637270.838437880.3001192370.51057788886.7177.192830473.110844740.2708360630.47374342287.7182.15352475.440556690.2423270940.43574268788.7187.220175277.828579080.2145632910.39655061289.7192.394247180.275925260.1875168520.35614179290.7197.67720882.783616450.1611611520.31449048991.72
20、03.07053285.352681720.1354706890.2715706392.7208.575698387.984157860.110421030.2273558193.7214.194190890.679089260.0859887630.18181928394.7219.927498893.438527860.0621514440.13493397495.7225.777115996.263533030.0388875580.08667246596.7235.9926376101.219540.0005970030.00139080498.4正己烷正庚烷t-x-y图如下:利用表一
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