年产3万吨甲醇精馏工艺设计毕业论文(39页).doc
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1、-年产3万吨甲醇精馏工艺设计毕业论文-第 32 页 年产3万吨甲醇精馏工艺设计The Design of Single Tower Distillation Process 30kt/a Methanol目录摘要IAbstractII引言1第一章 文献综述21.1本课题研究的目的和意义21.2甲醇的简介2 1.2.1甲醇的性质2 1.2.2甲醇的用途21.3甲醇工业的发展及现状3 1.3.1甲醇的消费量3 1.3.2 世界甲醇工业的发展3 1.3.3我国甲醇工业发展31.4甲醇精馏的方法41.5工艺流程的选择41.6单塔工艺流程的描述51.7塔设备的选择6第二章 精馏塔物料衡算及热量衡算72.
2、1 精馏塔的物料衡算7 2.1.1原料液及塔顶和塔底的摩尔分率7 2.1.2原料液及塔顶和塔底产品的平均摩尔质量7 2.1.3物料衡算7 2.2 热量衡算8 2.2.1塔顶冷凝器的热量衡算8 2.2.2 全塔的热量衡算10第三章 精馏塔工艺设计计算133.1回流比及塔板数的确定133.1.1求最小回流比及操作回流比133.1.2采用逐板法求理论板层数14 3.1.3实际板层数的求取153.2精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算16 3.2.1操作压力16 3.2.2操作温度16 3.2.3平均摩尔质量计算16 3.2.4平均密度计算17 3.2.5液体平均表面张力的计算18 3.2.6平均粘度
3、计算193.3精馏塔的塔体工艺尺寸计算20 3.3.1 塔径计算20 3.3.2精馏塔有效高度的计算223.4塔板主要工艺尺寸的计算22 3.4.1溢流装置计算22 3.4.2塔板布置243.5塔板的流体力学验算25 3.5.1塔板压降25 3.5.2液面落差26 3.5.3液沫夹带26 3.5.4漏液27 3.5.5液泛273.6塔板负荷性能图28 3.6.1精馏段塔板负荷性能图28 3.6.2提留段塔板负荷性能图323.7塔附件及总塔高设计35 3.7.1塔附件设计35 3.7.2 塔总体高度的设计363.8接管的设计37 3.8.1塔顶蒸气出口管的直径37 3.8.2回流管的直径37 3
4、.8.3 进料管的直径38 3.8.4塔底出料管的直径38 3.8.5加热蒸汽进口管383.9筛板塔设计计算结果39结论40致谢41参考文献42附录A43附录B43年产3万吨甲醇精馏工艺设计摘要:通过本课题的设计了解甲醇精馏的发展历程和废甲醇的回收利用,把废甲醇转化成能源,进行充分利用变废为宝、化害为利,既节约了自然资源和能源,又达到了生产创利的目的,本设计主要介绍了甲醇精馏工艺。由于废甲醇中含有多种有机杂质和水分,需要精制。由于产量小,本设计采用采用单塔流程工艺,其工艺分离效果良好、操作方便、工艺流程简单,具有较高的实用价值。 对甲醇精馏工段全流程进行物料热量衡算以及塔的工艺尺寸设计,得到计
5、算结果如下,废甲醇3万吨经过单塔精馏得到纯度为99.9%的甲醇1.38万吨,热量衡算中进料热量为94872.24kJ/h,加热蒸汽热量6886910.421kJ/h,算出热损失344345.5211kJ/h。精馏塔设计中,选用的筛板塔,筛板塔结构比浮阀塔更简单,易于加工,处理能力大,塔板效率高,压降较低。筛板塔工艺设计中计算结果如下,实际塔板数为32,精馏段13块板,提馏段19块板。第14块为进料板。筛孔数目2756个,塔总高度为18.625米,塔径为1米等相关数据。关键词:甲醇精馏;工艺设计;单塔;流程图The Design of Single Tower Distillation Proc
6、ess 30kt/a MethanolAbstract: Through this project is designed to understand the development process of methanol distillation and recycling waste of methanol, the methanol of waste conversion into energy, full use of turning waste into treasure, harm into, which saves natural resources and energy, bu
7、t also to achieve the purpose of the production profitability, the design introduces the methanol distillation process. Since the waste of methanol contains a variety of organic impurities in and water, need refining. Due to the small production, the design uses a single column process technology,th
8、e separation effect of the process is good, easy to operate, the process is simple, with a high practical value. Methanol distillation section of the whole process for material balance ,heat balance and process size design of the tower, get the results as follows, methanol, the purity of 99.9% in me
9、thanol 13,800 tons is got through single column distillation in 30kt/a of waste ,methanol into the heat balance in feeding a heat of 94872.24kJ/h, heating steam heat is 6886910.421kJ/h, calculate the heat loss is 344345.5211kJ/h.In the Distillation column design, choice of sieve tray, sieve tower st
10、ructure is simpler than the float valve tower, ease of processing, large capacity, high tray efficiency, lower pressure drop. Sieve tower process design calculations as follows, the actual plate number is 32, the rectifying section is 13 plates, stripping section is 19 plates. Section 14 of the feed
11、 plate. The number of sieve is 2756, the total height of the tower is 18.625 meters, diameter of one meter tower and other relevant data.Key words: methanol distillation;process design;Single tower;Flow chart主要符号说明英文字母Aa塔板开孔区面积,m2hW进口堰高度,mAf降液管截面积,m2h与克服表面张力的压降相当的液柱高度,m液柱A0筛孔总面积,m2Hd降液管内清液层高度,mAT塔截面
12、积,m2HP人孔处塔板间距,mC0流量系数,无因次HT塔板间距,mC计算时的负荷系数,lW堰长,mCs气相负荷因子,m/sLs液体体积流量,m3/sd0筛孔直径,mn筛孔数目D塔径,mNT理论板层数eV液沫夹带量,kg(液)/kg(气)P操作压力,PaET总板效率,无因次P压力降,PaF气相动能因子,kg1/2/(s*m1/2)Pp气体通过每层筛板的压降,PaF0筛孔气相动能因子,kg1/2/(s*m1/2)t筛孔的中心距,mhW出口堰高度,mu空塔气速,m/sh1进口堰与降液间的水平距离,mu0气体通过筛孔的速度,m/shc与干板压降相当的液柱高度,m液柱u0,min漏液点气速,m/shd与
13、液体流过降液管相当的液柱高度,mu0液体通过降液管底隙的速度,m/shf塔板上鼓泡高度,mVs气体体积流量,m3/sh1与板上液层阻力相当的液柱高度,m液柱Wc边缘无效区宽度,mhL板上清液层高度,mWd弓形降液管宽度,mh0降液管的底隙高度,mWs破沫区宽度,mhOW堰上液层高度,mZ板式塔的有效高度,m希腊字母充气系数,无因次筛板厚度,m液体在降液管内停留时间,s粘度,mPa/s密度,kg/m3表面张力,N/m开孔率,无因次引 言 甲醇是极为重要的有机化工原料,在化工、医药、轻工、纺织及运输等行业都有广泛的应用,其衍生物产品发展前景广阔。作为替代燃料:近几年,汽车工业在我国获得了飞速发展,
14、随之带来能源供应问题。石油作为及其重要的能源储量是有限的,而甲醇燃料以其安全、廉价、燃烧充分,利用率高、环保的众多优点,替代汽油已经成为车用燃料的发展方向之一。我国政府已充分认识到发展车用替代燃料的重要性。并开展了这方面的工作。 甲醇工业的发展及现状80年代以来,世界的甲醇总需求量增长很快,平均年增长率约8%。市场的需求必然导致甲醇产量的迅速增加。1982年全世界的甲醇产量不足1.2103kt,预计到2015年达到约7200万吨1。我国的甲醇工业发展是伴随着能源与美化工工业的发展而崛起的。特别是近年来,由于国际油价的节节攀升,煤化工工业对发挥我国丰富的煤炭资源优势,以此补充我国油气资源的不足与
15、满足对化工产品的需求,保障能源安全,推动煤炭清洁利用,促进我国经济的可持续发展发挥了重要作用。随着经济的快速发展,甲醇的用途很广,也必然会存在浪费,对环境造成的污染非常严重,而且,可用资源越来越少,因此,对于废甲醇的回收意义重大,关于这一课题的研究也越来越多。 由于废甲醇中含有多种固体杂质和水分,需要精制。精制过程包括精馏与预处理固体颗粒。精馏主要是除去易挥发组分,以及难以挥发的组分,如水等2。作为有机化工原料,作为精细化工。农药、医药的重要原料之一。对甲醇纯度的要求很高。因此,本设计研究甲醇精馏有非常重要的意义,由于产量小,选用单塔流程进行工艺设计,单塔流程操作方便、运行稳定。因此,本设计的
16、工艺设计很有价值。第一章 文献综述1.1本课题研究的目的和意义 随着经济的快速发展,甲醇作为基础的有机化工原料和优质燃料,在石油化工、医药、轻纺、生物化工以及能源、交通运输等行业均有广泛用途,在国民经济中占有十分重要的地位1。甲醇的消耗量也逐渐增大,80年代以来,世界的甲醇总需求量增长很快,平均年增长率约8%。我国甲醇的消费增长也很快,市场的需求必然导致甲醇产量的迅速增加。因此,存在一个很严重的问题就是甲醇废水的污染和浪费。, 随着现代社会对环境保护的要求越来越高,可用资源越来越少,搞好废水废液的回收利用十分重要。甲醇废水回收的重要意义在于利用技改方式把它转化成能源,进行充分利用变废为宝、化害
17、为利,既节约了自然资源和能源,又达到了生产创利的目的,真正实现了社会效益、环境效益、经济效益的统一,为同类行业生产废水的综合利用提供了可行的实践经验。1.2甲醇的简介1.2.1甲醇的性质 甲醇是最简单的饱和一元醇,化学式为:CH3OH,在常温常压下,单质甲醇是无色、易挥发、有酒精气味的有毒液体。能与水、醇类、乙醚、苯、酯类、卤代烃和许多其他有机溶剂互溶,但是不与脂肪烃类化合物混溶。常温下对金属无腐蚀性(铅铝除外)易燃其蒸汽与空气易形成爆炸混合物,完全燃烧生成二氧化碳和水蒸气,同时放出热量。甲醇又名木醇,木酒精,甲基氢氧化物,是一种最简单的饱和醇。甲醇为最简单的饱和脂肪醇,其化学性能活泼,易燃烧
18、。相关反应诸多,例如其氧化反应、酯化反应、卤化反应、脱水反应、甲基化反应等等。1.2.2甲醇的用途 甲醇用途广泛,是基础的有机化工原料和优质燃料。也是一种新型的清洁能源。在石油化工、医药、轻纺、生物化工以及能源、交通运输等行业均有广泛用途,在国民经济中占有十分重要的地位1。甲醇主要应用于精细化工,塑料等领域,生产酚醛树脂、甲醛塑料等高分子材料和粘合剂等精细化工产品。甲醇作为化工基本原料,用来制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲氨、硫酸二甲脂等多种有机产品,也是农药、医药的重要原料之一。作为新一代燃料,甲醇是一种易燃易挥发的无色透明液体,具有与传统液体燃料极为相近的燃烧性能,辛烷值高,抗爆性能好,产品的运
19、输、储存、分装加注和使用也与汽油、柴油燃料极为相似。由甲醇转化生产的二甲醚具有清洁、动力性能好、污染少、易储存等特点,综合性能远优于液化气、天然气、甲醇、乙醇等产品,其作为替代柴油燃料的市场空间广阔。还是重要的溶剂,亦可掺入汽油作替代燃料使用。20世纪80年代以来,甲醇用于生产汽油辛烷值添加剂甲基叔丁基醚,甲醇汽油,甲醇燃料以及甲醇蛋白等产品,大大促进了甲醇生产的发展和市场需要。1.3甲醇工业的发展及现状1.3.1甲醇的消费量80年代以来,世界的甲醇总需求量增长很快,平均年增长率约8%。市场的需求必然导致甲醇产量的迅速增加。1982年全世界的甲醇产量不足1.2103kt,预计到2015年达到约
20、7200万吨3。我国甲醇的消费增长也很快,从1957年的1.664kt,到1970年的83kt,到了2009年全年产量达到近11160kt4,新增甲醇装置18套,新增产能约为850万吨,而且各地还在筹划建设的甲醇产能高达4320万吨。1.3.2 世界甲醇工业的发展甲醇装置正向大型化发展,国外一共有甲醇生产装置进110套,每套的年平均生产能力都超过0.5Mt,年总达到了64Mt,在其中年生产能力超过0.8Mt的装置近32套,总生产能力约为30Mt,目前正建设的大型装置的总生产能力可达26Mt。在未来的几年内,更多超大规模的甲醇生产装置的集中投产,必将对国际甲醇生产和消费市场产生重大的影响。总体上
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