《板式塔设计》PPT课件.ppt
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1、 第六节第六节 板式塔板式塔 6-6-1 板式塔概述板式塔概述 板式塔是重要的气气-液传质设备液传质设备汽、液两相接触方式汽、液两相接触方式:全塔:逆流接触 塔板上:错流接触两相流动的推动力:两相流动的推动力:液体:重力 气体:塔压(塔底 塔顶)设计意图设计意图:使气、液两相充分接触传质 获得最大传质推动力充分接触充分接触:接触时间足够长 接触面积足够大,且不断更新塔板结构:塔板结构:1、气体通道、气体通道形式很多,如筛板、浮阀等。对塔板性能影响很大。2、降液管(液体通道)、降液管(液体通道)多为弓形3、受液盘:、受液盘:塔板上接受液体的部分4、溢流堰、溢流堰 使塔板上维持一定高度的液层,保证
2、两相充分接触。塔板上塔板上理想流动理想流动情况情况:液体横向均匀流过塔板 气体从气体通道上升,均匀穿过液层 气液接触方式:鼓泡鼓泡,泡沫和喷射接触状态喷射接触状态 气液传质,分离后,继续流动传质的非理想流动情况传质的非理想流动情况:1、反向流动、反向流动 液沫夹带、气泡夹带 即:返混现象返混现象 后果后果:使已分离的两相又混合,需重新分离,板效率降低,能耗增加板效率降低,能耗增加。2、不均匀流动、不均匀流动 液面落差液面落差(水力坡度):塔壁作用塔壁作用(阻力):6-6-2 板式塔中气液相异常流动板式塔中气液相异常流动一、液泛一、液泛(淹塔淹塔)液体充满塔板之间的空间,塔的正常操作,不能进行。
3、传质的非理想流动,传质的非理想流动,使使塔板效率降低效率降低引起塔板上气速气速不均引起塔板上液速液速不均,中间 近壁后果:后果:使塔板上气液接触不充分,板效率降低。板效率降低。原因:原因:1、过量液沫夹带液泛过量液沫夹带液泛 气速过高液泛气速 二、严重漏液二、严重漏液 原因:原因:1、气速过小、气速过小 漏液点气速 2、液层厚度不均、液层厚度不均2、降液管液泛降液管液泛 降液管阻力过大引起 根源:塔径偏小根源:塔径偏小特点:特点:塔板阻力剧增板式塔设计条件:板式塔设计条件:塔顶第一块板(或塔底最后一块板)上:气液相体积流量:qVVh(qVVs),qVLh(qVLs);气液相密度:V,L;界面张
4、力:;实际塔板数:NP和NPf。板式塔的工艺设计板式塔的工艺设计概述:板式塔的工艺设计板式塔的工艺设计设计要求:在给定的操作条件下:避免出现过量液沫夹带、液泛、严重漏液等不正常的流体力学现象;具有较高的塔板效率;具有较小的塔板压力降;具有一定的操作弹性,能适应生产能力和操作条件的适当波动。概述:板式塔的工艺设计板式塔的工艺设计设计程序:选型选型:板式塔:操作稳定,效率高;填料塔:压力降小,通量大,采用高效填料效率高。一般真空精馏用填料塔。其它:D大板;D小填塔板类型选择:浮阀塔、筛板塔、斜孔筛板塔等计算:计算:1、模拟计算:确定模拟计算:确定R,N,Np,及塔顶塔底和及塔顶塔底和 各板各板T,
5、P,气液相流量、组成等气液相流量、组成等 2、水力学计算:、水力学计算:塔高、塔径、塔盘结构尺寸塔高、塔径、塔盘结构尺寸 及流体力学校核及流体力学校核概述:板式塔的设计计算板式塔的设计计算一、塔高一、塔高h 已知:已知:实际塔板数 NP 选取塔板间距 HT 有效塔高:有效塔高:Z=NP HT 塔体高度:塔体高度:h有效高有效高+顶部顶部+底部底部+其它其它 安装高度安装高度:裙座 选取塔板间距选取塔板间距 HT:考虑经济性、经验选取 HT,则塔高,液沫夹带量,液泛气速 HT,则塔内气速,塔径可,但塔高nextgo顶部空间:分离液沫,回流液进口,顶部空间:分离液沫,回流液进口,1.21.5m 底
6、部空间底部空间 釜液空间高度气相回流分离高度釜液空间高度气相回流分离高度釜液流量釜液流量/S釜液停留时间釜液停留时间:进料有缓冲进料有缓冲35min 进料无缓冲进料无缓冲15min塔底蒸气管分离高度塔底蒸气管分离高度裙座高度:由塔底设备定裙座高度:由塔底设备定人孔:隔人孔:隔1020块板,块板,d500mm,该板,该板HT800mm;进料板:进料板:HT 600mmreturn再沸器安装;再沸器安装;釜液泵汽蚀釜液泵汽蚀塔板间距和塔径的经验关系塔板间距和塔径的经验关系求出塔径后,需满足经验关系求出塔径后,需满足经验关系二、塔径二、塔径 原则:原则:防止过量液沫夹带液泛,先确定液泛气速 uf(m
7、/s),然后选设计气速 u,计算塔径 D。1、液泛气速:、液泛气速:C气体负荷因子;C=f(HT,,两相接触状况)式中,Vs、Ls:气、液相体积流率 m3/s WL、WV:气、液相质量流率 kg/s两相流动参数两相流动参数 FLV:C的计算:由泛点关联图求的计算:由泛点关联图求C20-=20mN/m 时的气 体负荷因子:C20=(HT、FLV)FLVC20HT选定HT,计算出 FLV 及 C,可计算液泛气速 uf2、选取设计气速、选取设计气速 u求塔径求塔径 选取泛点率:泛点率:u/uf 一般液体,0.6-0.8 易起泡液体,0.5-0.6 设计气速设计气速 u=泛点率泛点率 uf可求得气体流
8、通截面积:可求得气体流通截面积:塔截面积塔截面积 AT=气体流通截面积气体流通截面积 A+降液管面积降液管面积 Ad 即即:A=AT-Ad故塔径塔截面积塔截面积其中:其中:Ad/AT 根据经验选取根据经验选取单流型弓形降液管:0.06-0.12 多流型:可适当增大;U 形流型:可适当减小注意注意:(1)必须用圆整后的)必须用圆整后的D重新计算确定实际的气重新计算确定实际的气体流通截面积、实际气速及体流通截面积、实际气速及泛点率泛点率(2)校核)校核HT与与D的范围的范围计算塔径需按系列标准圆整,得到设计塔径D。系列化标准:0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.2,1.4,
9、1.6,1.8,2.0m 等三、溢流装置设计三、溢流装置设计 1.溢流型式的选择溢流型式的选择 依据:依据:塔径 流量三、溢流装置设计三、溢流装置设计3.溢流堰溢流堰:维持塔板液层 结构尺寸:堰高堰高 hW,堰长,堰长lW 2.降液管:降液管:液体通道 弓形弓形、圆形;3.弓形降液管尺寸:面积Ad,宽bd,弦lw;由Ad/AT=0.060.12确定4.底隙 hb:30-40 mm hW堰高堰高 hW:影响塔板上液层厚度 过小,相际传质面积过小 过大,塔板阻力大,液沫夹带 常、加压塔:常、加压塔:50-80 mm 减压塔:减压塔:25 mm 堰长堰长 lW:由由Ad/AT查书上图,可求查书上图,
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