苯与氯苯分离化工原理课程设计(17页).doc
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1、-苯与氯苯分离化工原理课程设计-第 17 页(一)产品与设计方案简介1.产品性质、质量指标和用途产品性质:有杏仁味的无色透明、易挥发液体。密度1105g/cm3。沸点1316。凝固点-45。折射率15216(25)。闪点294。燃点6378,折射率15246,粘度(20)0799mPas,表面张力332810-3Nm溶解度参数95。溶于乙醇、乙醚、氯仿、苯等大多数有机溶剂,不溶于水。易燃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1. 3-71(vol)。溶于大多数有机溶剂,不溶于水。常温下不受空气、潮气及光的影响,长时间沸腾则脱氯。蒸气经过红热管子脱去氢和氯化氢,生成二苯基化合物。有毒在体内有积累
2、性,逐渐损害肝、肾和其他器官。对皮肤和粘膜有刺激性对神经系统有麻醉性,LD502910mgkg,空气中最高容许浓度50mgm3。遇高温、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。与氯酸银反应剧烈质量指标:氯%,塔顶馏出液中含氯苯不得高于2%,原料液中含氯苯45%。(以上均为质量分数)产品用途:作为有机合成的重要原料(1)精馏方式:本设计采用连续精馏方式。原料液连续加入精馏塔中,并连续收集产物和排出残液。其优点是集成度高,可控性好,产品质量稳定。由于所涉浓度范围内乙醇和水的挥发度相差较大,因而无须采用特殊精馏。(2)操作压力:本设计选择常压,常压操作对设备要求低,操作费用低,适用于苯和氯苯这类非热敏沸点在常
3、温(工业低温段)物系分离。(3) 塔板形式:F1型浮阀塔板,浮阀塔板的优点是结构简单、制造方便、造价低;塔板开口率大,生产能力大;由于阀片可随气量的变化自由升降,故操作弹性大;因上升气流水平吹入液层,气液接触时间较长,故塔板效率较高。 (4) 加料方式和加料热状态:设计采用泡点进料,将原料通过预热器加热至泡点后送入精馏塔内。(5) 由于蒸汽质量不易保证,采用间接蒸汽加热。(6) 再沸器,冷凝器等附属设备的安排:塔底设置再沸器,塔顶蒸汽完全冷凝后再冷却至泡点下一部分回流入塔,其余部分经产品冷却器冷却后送至储灌。塔釜采用间接蒸汽加热,塔底产品经冷却后送至储罐。3工艺流程草图及说明45%氯苯原料储存
4、原料预热精馏再沸998%氯苯储存分配冷凝冷却98%苯储存冷却首先,苯和氯苯的原料混合物进入原料罐,在里面停留一定的时间之后,通过泵进入原料预热器,在原料预热器中加热到泡点温度,然后,原料从进料口进入到精馏塔中。因为被加热到泡点,混合物中既有气相混合物,又有液相混合物,这时候原料混合物就分开了,气相混合物在精馏塔中上升,而液相混合物在精馏塔中下降。气相混合物上升到塔顶上方的冷凝器中,这些气相混合物被降温到泡点,其中的液态部分进入到塔顶产品冷却器中,停留一定的时间然后进入苯的储罐,而其中的气态部分重新回到精馏塔中,这个过程就叫做回流。液相混合物就从塔底一部分进入到塔底产品冷却器中,一部分进入再沸器
5、,在再沸器中被加热到泡点温度重新回到精馏塔。塔里的混合物不断重复前面所说的过程,而进料口不断有新鲜原料的加入。最终,完成苯与氯苯的分离。(二) 精馏塔的物料衡算 1.原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率苯的摩尔质量MA = 78.11 氯苯的摩尔质量MB =112.56 2. 原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量氯苯产量 总物料衡算 苯物料衡算 联立解得 (三)塔板数的确定1理论塔板数的求取根据苯-氯苯的相平衡数据,利用泡点方程和露点方程求取由手册查得苯-氯苯的饱和蒸汽压数据,列于下表 苯-氯苯气液平衡数据温度/苯氯苯xy807601481.000 1.000 9010252050.677 0.9
6、13 5.000 10013502930.442 0.785 4.608 11017604000.265 0.613 4.400 12022505430.127 0.376 4.144 13028407190.019 0.072 3.950 29007600.000 0.000 本题中,塔内压力接近常压(实际上略高于常压),而表中所给为常压下的相平衡数据,因为操作压力偏离常压很小,所以其对平衡关系的影响完全可以忽略。求最小回流比、操作回流比及最小理论塔板层数 曲线(如图1)及曲线(如图2)。在图上,因,查得,而,。故有:考虑到精馏段操作线离平衡线较近,故取实际操作的回流比为最小回流比的1.85
7、倍,即:求精馏塔气、液相负荷 L=RD=0.658556.25=kmol/h V=(R+1)D=(0.6585+1) 56.kmol/h L=L+F=+87.10=kmol/h V=V= kmol/h求操作线方程精馏段操作线:提馏段操作线为过和两点的直线。 图解法求理论塔板数 如图1所示,求解结果为 总理论板层数 NT=11.0(包括再沸器) 进料板位置 NF=4图1 图解法求理论板层数图2 苯-氯苯物系温度组成图2实际塔板数的求取(1)全塔效率 塔的平均温度 平均温度下的气液组成 苯与氯苯的粘度分别为 平均粘度为 塔板效率为 (2)实际板层数的求取 N精6 N提15 Np=6+15=21(四
8、) 精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算1、操作压力的计算 塔顶操作压力 pD 每层塔板压降 进料板压力 pF6=18kpa 塔底压力 pW=121=1kpa 精馏段平均压力 pm=1/2(105.08+18)=107.18kpa提馏段平均压力 pm=1/2(18+)=1kpa2、操作温度计算 由t-x-y图得,塔顶温度tD=83.5,进料板温度tF=91.7,塔底温度tW=131.1。精馏段平均温度tm=1/2(83.9+91.7),提馏段平均温度tm=1/2(131.1+91.7)。3、平均摩尔质量的计算 塔顶xD=y10,查图1得x153。同理,加料板xF188,yF818;塔底xW17
9、,yW067。 MVDm00) 112.5 MLDm353353) 112.56=kg/kmol MVFm818818) 112.56=kg/kmolMLFm188188) 112.56=9kg/kmolMVWm067067) 112.56=112.33kg/kmolMLWm1717) 112.56=112.50kg/kmol精馏段平均摩尔质量MVm=1/2(78.59+82.18)=80.39 kg/kmolMLm=1/2(+5 kg/kmol提馏段平均摩尔质量MVm=1/2(8+112.33)=9 kg/kmolMLm=1/2(91.24+112.50)=101.87 kg/kmol4、平
10、均密度的计算(1)气相平均密度(2)液相平均密度液相平均密度依下式计算,即(a为质量分率) 塔顶温度tD=83.5,此温度下A3, B3,所以LDm3。进料板温度tF=91.7,此温度下A=803.62kg/m3, B=1025.56kg/m3,所以FDm=89kg/m3。塔底温度tW=131.1,此温度下A3, B3 ,所以LWm3。 所以 Lm=1/2(815.90+894.61)=855.26 kg/m3Lm=1/2(980.06+894.61)=937.34 kg/m35、液体的表面张力塔顶温度tD=83.5,此温度下A=20.7dyn/cm, BLDm020.7+(0)25.8=20
11、.8 dyn/cm。进料板温度tF=91.7,此温度下A=19.8dyn/cm, BLFm18819.8+(188)24.9=21.7 dyn/cm。塔底温度tW,此温度下A=15.3dyn/cm, BLWm915.1+(9)20.4=20.3 dyn/cm。所以 Lm=1/2(20.8+21.7)=21.3dyn/cm Lm=1/2(20.4+21.7)=21.1dyn/cm6、液体平均黏度的计算塔顶温度tD=83.5,此温度下As,Bs,解得LDm=0.297 mpas。进料板温度tF=91.7,此温度下As,Bs,解得LFm80 mpas。塔底温度tW=131.1,此温度下As,Bs,解
12、得LDm=0.202 mpas。所以 Lm=1/2809mpas Lm=1/2801 mpas(五)精馏塔的塔体工艺尺寸计算1、塔径的计算(1)精馏段的气、液相体积流率分别为,取板间距HT=,板上液层高度hL=。故HT-hL=0.40-0.06=。查文献1中图5-1得,C203。取安全系数,则空塔气速max6915m/s。,圆整后取。塔截面积为 实际空塔气速 u=0.721/0.785=0.918m/s。(2)提馏段的气、液相体积流率分别为,取板间距HT=,板上液层高度hL=。故HT-hL=0.40-0.06=。查文献1中图5-1得,C208。取安全系数,则空塔气速max2601m/s。,圆整
13、后取D。塔截面积为 实际空塔气速 u=0.720/0.785=0.917m/s。2、精馏塔的有效高度的计算z精=(N精-1)HT=(6-1)0.40=2.0mz提=(N提-1)HT=(15-1)0.40=m 在进料板上方开一人孔,提馏段中开两个人孔,其高度为,故有效高度应为 全塔的实际高度 取进料板板间距为,人孔处板间距为,塔底空间高度为m,塔顶空间高度为0.8m,封头高度为,裙座高度为,则全塔高为(六)塔板主要工艺尺寸的计算1、溢流装置的计算 因D=,可选用单溢流弓形降液管,采用凹形受液盘。各项计算如下:(1)堰长lw取 lw。(2)溢流堰高度hw 精馏段堰上液层高度提馏段堰上液层高度取,则
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- 氯苯 分离 化工 原理 课程设计 17
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