化工原理 气体优秀PPT.ppt
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1、化工原理 气体2022/10/152022/10/151 1projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao第1页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao2 2第二章 气 体 吸 收Gas Absorption第2页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao
2、projects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao3 3第三节第三节 吸收塔的计算吸收塔的计算化工单元设备的计算,按给定条件、任务和要求的不同,一般可分为设计型计算和操作型(校核型)计算两大类。设计型计算:按给定的生产任务和工艺条件来设计满足任务要求的单元设备。操作型计算:根据已知的设备参数和工艺条件来求算所能完成的任务。两种计算所遵循的基本原理及所用关系式都相同,只是具体的计算方法和步骤有些不同而已。本章着重讨论吸收塔的设计型计算,而操作型计算则通过习题加以训练。吸收塔的设计型计算是按给定的生产任务及条件(已知待分离气体的处理量与组成,以及要达到的分离要求),设计出能完
3、成此分离任务所需的吸收塔。第3页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao4 4本节讨论的重点是:按连续接触连续接触原理操作的填料塔填料塔,至于板式塔则在上一章的基础上结合吸收特点作简单讨论。填料填加在塔内形成填料层,填料层有两个特点,一是空隙体积空隙体积所占比例相当大,便于气体在其内部迂回曲折通过并提高湍动程度,二是单位体积内有很大的固体表面积单位体积内有很大的固体表面积。液体沿固体壁面呈膜状膜状流下,因而填料塔内的气液接触面比空塔内大
4、得多。塔内气液流动方式一般呈逆流逆流,气体自塔底通入,液体从塔顶洒下,因此溶液从塔底流出前与刚进入塔的气体相接触,可使溶可使溶液的浓度尽量提高液的浓度尽量提高。经吸收后的气体从塔顶排出前与刚入塔的液体接触,又可使出塔气体中溶质浓度尽量降低出塔气体中溶质浓度尽量降低。吸收塔的计算吸收塔的计算吸收塔的计算吸收塔的计算第4页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao5 5吸收塔的设计中,混混合合气气体体的的处处理理量量V、进进口口浓浓度度Y1和
5、和出出口口浓浓度度Y2(或溶质的回收率(或溶质的回收率)都是作为设计条件而规定的。都是作为设计条件而规定的。设设计计时时首首先先是是选选定定溶溶剂剂(吸吸收收剂剂),随随着着就就是是决决定定吸吸收收剂剂的的用用量量。吸吸收收剂剂用用量量与与气气体体处处理理量量之之比比(液液、气气比比)由由物物料料衡衡算算与与平平衡衡关关系两者结合起来决定,具体方法将于本节讨论。系两者结合起来决定,具体方法将于本节讨论。设设计计的的主主要要内内容容是是算算出出设设备备的的基基本本尺尺寸寸,对对填填料料塔塔来来说说,就就是是设设计塔径与填料层高度计塔径与填料层高度。由由混混合合气气体体的的处处理理量量(体体积积流
6、流率率V)与与合合理理的的气气体体线线速速度度(u)可以算出塔的截面积,由此可确定可以算出塔的截面积,由此可确定塔径(塔径(D)。塔塔径径确确定定后后,填填料料层层高高度度(Z)则则取取决决于于所所需需填填料料层层体体积积,而而所所需需的的填填料料层层体体积积又又取取决决于于所所需需的的有有效效气气液液接接触触面面积积,这这个个面面积积主主要要是是通过通过传质速率传质速率来决定的。来决定的。吸收塔的计算吸收塔的计算吸收塔的计算吸收塔的计算第5页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of
7、Dr.Haoprojects of Dr.Hao6 6设计计算的主要内容与步骤 计算依据:物系的相平衡关系和传质速率(1)吸收剂的选择及用量的计算;(2)设备类型的选择;(3)塔径计算;(4)填料层高度或塔板数的计算;(5)确定塔的高度;(6)塔的流体力学计算及校核;(7)塔的附件设计。吸收塔的计算吸收塔的计算吸收塔的计算吸收塔的计算第6页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao7 72 31 吸收塔的物料衡算与操作线方程吸收塔的物料衡
8、算与操作线方程 一、物料衡算一、物料衡算目的:计算给定吸收任务下所需的吸收剂用量 L 或吸收剂出口浓度 X1。混合气体通过吸收塔的过程中,可溶组分不断被吸收,混合气体通过吸收塔的过程中,可溶组分不断被吸收,混合气体通过吸收塔的过程中,可溶组分不断被吸收,混合气体通过吸收塔的过程中,可溶组分不断被吸收,故气体的总量沿塔高而变,液体也因其中不断溶入可溶故气体的总量沿塔高而变,液体也因其中不断溶入可溶故气体的总量沿塔高而变,液体也因其中不断溶入可溶故气体的总量沿塔高而变,液体也因其中不断溶入可溶组分,其量也沿塔高而变。但是,组分,其量也沿塔高而变。但是,组分,其量也沿塔高而变。但是,组分,其量也沿塔
9、高而变。但是,通过塔的惰性气体量通过塔的惰性气体量通过塔的惰性气体量通过塔的惰性气体量和溶剂量是不变的和溶剂量是不变的和溶剂量是不变的和溶剂量是不变的。第7页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao8 8以逆流操作的填料塔为例:以逆流操作的填料塔为例:对稳定吸收过程,单位时间内气相在塔内被吸收的溶质 A 的量必须等于液相吸收的量。通通过过对对全全塔塔A A物质量作物料衡算,可得:物质量作物料衡算,可得:下标“1”代表塔内填料层下底截面,
10、下标“2”代表填料层上顶截面。V 单单位位时时间间通通过过塔塔的的惰惰性性气气体体量量;kmol(B)/s ;L 单单位位时时间间通通过过吸吸收收塔塔的的溶溶剂剂量量;kmol(S)/s ;Y 任任一一截截面面的的混混合合气气体体中中溶溶质质与与惰惰性性气气体体的的摩尔比;摩尔比;kmol(A)/kmol(B);X 任任一一截截面面的的溶溶液液中中溶溶质质与与溶溶剂剂的的摩摩尔尔比比;kmol(A)/kmol(S)。V,Y2V,Y1L,X1L,X2V,YL,X第8页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haop
11、rojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao9 9物料衡算物料衡算 若 GA 为吸收塔的传质负荷,即气体通过填料塔时,单位时间内溶质被吸收剂吸收的量 kmol/s,则 进塔气量 V 和组成 Y1 是吸收任务规定的,进塔吸收剂温度和组成 X2 一般由工艺条件所确定,出塔气体组成 Y2 则由任务给定的吸收率 求出 V,Y2V,Y1L,X1L,X2V,YL,X在填料塔内,对气体流量与液体流量一定的稳定的吸收操作,气、液组成沿塔高连续变化;在塔的任一截面接触的气、液两相组成是相互制约的;全塔物料衡算式就代表L、V一定,塔内具有最高气、液浓度的截面“1”(浓端),或具有最低气、
12、液浓度的截面“2”(稀端)的气、液浓度关系。第9页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1010二、操作线方程与操作线二、操作线方程与操作线同理,若在任一截面与塔顶端面间作溶质A的物料衡算,有 V,Y2V,Y1L,X1L,X2V,YL,X上两式均称为吸收操作线方程,代表逆流操作时塔内任一截面上的气、液两相组成 Y 和 X 之间的关系。(L/V)称为吸收塔操作的液气比。若取填料层任一截面与塔的塔底端面之间的填料层为物料衡算的控制体,则所
13、得溶质 A 的物料衡算式为 V,Y2V,Y1L,X1L,X2V,YL,X第10页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1111操作线方程与操作线操作线方程与操作线当 L/V 一定,操作线方程在 Y-X 图上为以液气比 L/V 为斜率,过塔进、出口的气、液两相组成点(Y1,X1)和(Y2,X2)的直线,称为吸收操作线。YXoY*=f(X)AY1X1X2Y2BYXX*Y*P线上任一点的坐标(Y,X)代表了塔内该截面上气、液两相的组成。操作
14、线上任一点 P 与平衡线间的垂直距离(Y-Y*)为塔内该截面上以气相为基准的吸收传质推动力;与平衡线的水平距离(X*-X)为该截面上以液相为基准的吸收传质推动力。两线间垂直距离(Y-Y*)或水平距离(X*-X)的变化显示了吸收过程推动力沿塔高的变化规律。Y-Y*X*-X第11页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1212操作线方程与操作线操作线方程与操作线并流操作线方程V,Y1V,Y2L,X2L,X1V,YL,X对气、液两相并流操作
15、的吸收塔,取塔内填料层任一截面与塔顶(浓端)构成的控制体作物料衡算,可得并流时的操作线方程,其斜率为(-L/V)。YXoY*=f(X)AY1X1X2Y2BYXX*Y*PY-Y*X*-X第12页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1313三、吸收塔内流向的选择三、吸收塔内流向的选择 在 Y1 至 Y2 范围内,两相逆流时沿塔高均能保持较大的传质推动力,而两相并流时从塔顶到塔底沿塔高传质推动力逐渐减小,进、出塔两截面推动力相差较大。在气
16、、液两相进、出塔浓度相同的情况下,逆流操作的平均推动力大于并流,从提高吸收传质速率出发,逆流优于并流。这与间壁式对流传热的并流与逆流流向选择分析结果是一致的。工业吸收一般多采用逆流,本章后面的讨论中如无特殊说明,均为逆流吸收。与并流相比,逆流操作时上升的气体将对借重力往下流动的液体产生一曳力,阻碍液体向下流动,因而限制了吸收塔所允许的液体流率和气体流率,这是逆流操作不利的一面。第13页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao141423
17、2 232 吸收剂用量的决定吸收剂用量的决定吸收剂用量的决定吸收剂用量的决定 吸收剂用量 L 或液气比 L/V 在吸收塔的设计计算和塔的操作调节中是一个很重要的参数。吸收塔的设计计算中,气体处理量 V,以及进、出塔组成 Y1、Y2 由设计任务给定,吸收剂入塔组成 X2 则是由工艺条件决定或设计人员选定。可知吸收剂出塔浓度 X1 与吸收剂用量 L 是相互制约的。由全塔物料衡算式 选取的 L/V,操作线斜率 ,操作线与平衡线的距离 ,塔内传质推动力 ,完成一定分离任务所需塔高;L/V,吸收剂用量,吸收剂出塔浓度 X1 ,循环和再生费用;若L/V ,吸收剂出塔浓度 X1 ,塔内传质推动力,完成相同任
18、务所需塔高,设备费用。第14页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1515吸收剂用量的确定吸收剂用量的确定 不同液气比 L/V 下的操作线图直观反映了这一关系。YXoY*=f(X)AY1X1X2Y2BL/VY-Y*AX1(L/V)X1,max(L/V)minC最小液气比(L/V)min要达到规定的分离要求,或完成必需的传质负荷量 GA=V(Y1-Y2),L/V 的减小是有限的。当 L/V 下降到某一值时,操作线将与平衡线相交或者相切
19、,此时对应的 L/V 称为最小液气比,用(L/V)min表示,而对应的 X1 则用 X1,max 表示。第15页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1616最小液气比最小液气比(L/V)min随 L/V 的减小,操作线与平衡线是相交还是相切取决于平衡线的形状。YXoY*=f(X)Y1X2Y2BX1,max=X1*(L/V)minCYXoY*=f(X)Y1X2Y2BX1*(L/V)minCX1,max两线在 Y1 处相交时,X1,ma
20、x=X1*;两线在中间某个浓度处相切时,X1,maxX1*。最小液气比的计算式:第16页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1717吸收剂用量的确定吸收剂用量的确定 在最小液气比下操作时,在塔的某截面上(塔底或塔内)气、液两相达平衡,传质推动力为零,完成规定传质任务所需的塔高为无穷大。对一定高度的塔而言,在最小液气比下操作则不能达到分离要求。实际液气比应在大于最小液气比的基础上,兼顾设备费用和操作费用两方面因素,按总费用最低的原则来
21、选取。根据生产实践经验,一般取 注意:以上由最小液气比确定吸收剂用量是以热力学平衡为出发点的。从两相流体力学角度出发,还必须使填料表面能被液体充分润湿以保证两相均匀分散并有足够的传质面积,因此所取吸收剂用量 L 值还应不小于所选填料的最低润湿率,即单位塔截面上、单位时间内的液体流量不得小于某一最低允许值。第17页,本讲稿共36页2022/10/152022/10/15projects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Haoprojects of Dr.Hao1818233 塔径的计算塔径的计算 VS S=D=D2 2u/4 u/4 D=D=(
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