氯化氢吸收制备盐酸--化工原理大作业(完整版)资料.doc
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1、氯化氢吸收制备盐酸-化工原理大作业(完整版)资料(可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)clearC. 主索引和候选索引 D. 主索引、候选索引和惟一索引set talk on计算机网络试题及答案DO WHILE x!=0ENDFORclear13. SQL SELECT语句为了将查询结果存放到数组中应该使用_短语。32、SMTPGROUP BY 职员号 HAVING COUNT(*)3 AND AVG(金额)200 化工原理大作业 目录一、任务及操作条件- 1 -1.1设计题目:- 1 -1.2工艺操作条件:- 1 -二、设计条件及主要物性参数- 2 -2.1设计条件:- 2 -2.2
2、主要的物性参数值- 2 -三、设计方案的确定- 3 - 3.1设计方案的内容- 3 - 3 - 3 -3.2流程布置- 4 -3.3吸收剂的选择- 4 -3.4操作温度和压力的确定- 4 -3.5填料的选择- 5 - -5- - 5 - 6 -四、填料塔工艺尺寸的计算- 8 -4.1物料计算- 8 - 8 - 9 - 9 - 9 -4.2气液平衡关系- 9 -4.3塔径计算- 10 - 10 - 12 - 12 - 12 - 12 - 13 -)的校核- 13 -4.4填料层高度的确定- 13 -计算- 14 - 16 - 16 -OL计算- 16 - 16 - 17 - 17 -五、填料吸收
3、塔的附属设备- 18 -5.1填料支承板- 18 -5.2填料压板和床层限制板- 18 -5.3液体分布器计算和再分布器的选择和计算- 18 - 18 - 19 -六、辅助设备的选型- 21 -6.1管径的计算- 21 -6.2离心泵的选择与计算- 22 - 工艺设计计算结果汇总与主要符号说明- 23 -1.吸收塔的吸收剂用量计算总表- 23 -塔设备计算总表- 24 -填料计算总表- 24 - 参考文献 -25- 经费预算 -26- 设计心得 -27-一、任务及操作条件1.1设计题目:设计全套分离设备,以满足以下要求:利用水吸收废气中HCl气体,制备稀盐酸。温度为45的HCl废气中HCl含量
4、为1640.7 mg/m3,吸收率高于95.37%,并且要求每年按运行10个月来计算,年产出2000 吨4.0%(质量分率)以上的稀盐酸。要求,从化工方面的专业网站上查询适当的塔参数,设计全套设备,并做出经费预算。希望细致完成计划书。1.2工艺操作条件:(1)操作压力为101.3KPa(2)操作温度为20(3)逆流操作二、设计条件及主要物性参数2.1设计条件:(1) 生产能力: 稀盐酸生产量(2) 原料: 以氯化氢空气二元体系,进料混合气体含氯化氢的含量为1640.7 mg/m3。(3)处理要求: 氯化氢的回收率高于95.37%,该设计中去96%。(4) 操作压力:101.3KPa(5) 操作
5、温度:20 2.2主要的物性参数值(1)空气的分子量:29 ;氯化氢的分子量:36.5 ;水的分子量:18(2)293饱和水蒸气压强为2.3346KPa(3)在1 atm时,水的凝固点(f.p.)为0,沸点(b.p.)为100。三、设计方案的确定3.1设计方案的内容常用的吸收装置流程主要有逆流操作、并流操作、吸收及部分再循环操作、多塔串联操作、串联并联操作,根据设计任务、工艺特点,结合各种流程的优缺点,采用常规逆流操作的流程,传质平均推动力大,传质速率快,分离效率高,吸收及利用率高。本设计要求的是选用填料吸收塔,填料塔是气液呈连续性接触的气液传质设备,它的结构和安装比板式塔简单。它的底部有支撑
6、板用来支撑填料,并允许气液通过。支撑板上的填料有整砌或乱堆两种方式。填料层的上方有液体分布装置,从而使液体均匀喷洒在填料层上。图1.1 常规逆流操作流程图3.2流程布置吸收装置的流程布置是指气体和液体进出吸收塔的流向安排。本设计采用的是逆流操作,即气相自塔底进入由塔顶排出,液相流向与之相反,自塔顶进入由塔底排出。逆流操作时平均推动力大,吸收剂利用率高,分离程度高,完成一定分离任务所需传质面积小,工业上多采用逆流操作。3.3吸收剂的选择 吸收剂性能的优劣是决定吸收操作效果的关键之一,吸收剂的选择应考虑以下几方面:(1)溶解度: 吸收剂对溶质的溶解度要大,以提高吸收速率并减少吸收剂的用量。(2)选
7、择性: 吸收剂对溶质组分有良好的溶解能力,对其他组分不吸收或甚微。(3)挥发度:操作温度下吸收剂的蒸汽压要低,以减少吸收和再生过程中的挥发损失。(4)粘度: 吸收剂在操作温度下粘度要低,流动性要好,以提高传质和传热速率。(5)其他: 所选用的吸收剂尽量要无毒性、无腐蚀性、不易爆易燃、不发泡、冰点低、廉价易得及化学性质稳定一般来说,任何一种吸收剂都难以满足以上所有要求,选用是要针对具体情况和主要因素,既考虑工艺要求又兼顾到经济合理性,综上因素的考虑,本次设计任务选用清水做吸收剂。3.4操作温度和压力的确定(1)温度:低温利于吸收,但温度的底限应由吸收系统决定,本设计温度选20(2)压力:加压利于
8、吸收,但压力升高操作费用、能耗增加,需综合考虑,本设计采用常压。3.5填料的选择填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,还要确保有较高的传质效率.除此之外,还应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料,这样可以使通量增大,塔的处理能力也增大.通常考虑以下几个方面: 传质效率,传质效率即分离效率,它有两种表示方法:一是以理论级进行计算的表示方法,以每个理论级当量的填料层高度表示,即HETP值;另一是以传质速率进行计算的表示方法,以每个传质单元相当的填料层高度表示,即HTU值。在满足工艺要求的前提下,应选用传质效率高,即HETP(或HTU值)低的填料。对于常用的工业填料,其HETP(或HTU)值可由有
9、关手册或文献中查到,也可通过一些经验公式来估算。 通量,在相同的液体负荷下,填料的泛点气速愈高或气相动能因子愈大,则通量愈大,塔的处理能力亦越大。因此,在选择填料种类时,在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料。对于大多数常用填料,其泛点气速或气相动能因子可由有关手册或文献中查到,也可通过一些经验公式来估算。填料层的压降,填料层的压降是填料的主要应用性能,填料层的压降愈低,动力消耗越低,操作费用愈小。选择低压降的填料对热敏性物系的分离尤为重要。比较填料的压降有两种方法,一是比较填料层单位高度的压降P/Z;另一是比较填料层单位传质效率的比压降P/NT。填料层的压
10、降可用经验公式计算,亦可从有关图表中查出。填料的操作性能,填料的操作性能主要指操作弹性、抗污堵性及抗热敏性等。所选填料应具有较大的操作弹性,以保证塔内气液负荷发生波动时维持操作稳定。同时,还应具有一定的抗污堵、抗热敏能力,以适应物料的变化及塔内温度的变化。 此外,所选的填料要便于安装、拆卸和检修。 填料按规格规格通常分为散装填料与规整填料:散装填料规格的选择 散装填料的规格通常是指填料的公称直径。工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。(一般推荐:300时,选25的填料;时,选2538的填料;时,选用的填料,但一般大塔中常用的填料。)规整填料规格的
11、选择 工业上常用规整填料习惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格。工业上,填料的材质分为陶瓷、金属和塑料三大类。陶瓷填料:陶瓷填料具有良好的耐腐蚀性及耐热性,一般能耐除氢氟酸以外的常见的各种无机酸、有机酸的腐蚀,对强碱介质,可以选用耐碱配方制造的耐碱陶瓷填料。陶瓷填料因其质脆、易碎,不宜在高冲击强度下使用。陶瓷填料价格便宜,具有很好的表面润湿性能,工业上,主要用于气体吸收、气体洗涤、液体萃取等过程。 金属填料:金属填料可用多种材质制成,金属材质的选择主要根据物系的腐蚀性和金属材质的耐腐蚀性来综合考虑。碳钢填料造价低,且具有良好的表面润湿性能,对于无腐蚀
12、或低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一般能耐除Cl-以外常见物系的腐蚀,但其造价较高;钛材、特种合金钢等材质制成的填料造价极高,一般只在某些腐蚀性极强的物系下使用。金属填料可制成薄壁结构(0.21.0mm),与同种类型、同种规格的陶瓷、塑料填料相比,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗冲击性能,能在高温、高压、高冲击强度下使用,工业应用主要以金属填料为主。 塑料填料:塑料填料的材质主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)及聚氯乙烯(PVC)等,国内一般多采用聚丙烯材质。塑料填料的耐腐蚀性能较好,可耐一般的无机酸、碱和有机溶剂的腐蚀。其耐温性良好,可长期在100以下使用。聚丙烯填
13、料在低温(低于0)时具有冷脆性,在低于0的条件下使用要慎重,可选用耐低温性能好的聚氯乙烯填料。塑料填料具有质轻。价廉、耐冲击、不易破碎等优点,多用于吸收、解吸、萃取、除尘等装置中。塑料填料的缺点是表面润湿性能差,在某些特殊应用场合,需要对其表面进行处理,以提高表面润湿性能。综合以上:本设计中选择塑料鲍尔环散装填料 DN50。四、填料塔工艺尺寸的计算4.1物料计算 如图所示,对于逆流操作的吸收塔,在任意截面M-N与塔顶或塔底作物料衡算: 或 吸收塔的逆流物料衡算示意图如下:MN吸收塔的逆流物料衡算示意图 本设计任务是年处理2000t稀盐酸,氯化氢含量为4%以上,年生产时间10个月,为设计计算所需
14、,取氯化氢含量为8%,所以: 吸收液的质量流量:吸收剂水的流量:液相中 液相中,X2=0. 进塔废气冷却到20OC后其中HCl的含量为 1. 进塔气相摩尔分率为 进塔气相摩尔比 2. 出塔气相摩尔比为 查资料可知,在20的时候混合气密度流量由物料衡算知,所以混合气体中惰性气体的流量 混合气体的流量 出塔混合气量: 4.2气液平衡关系 查阅资料得到20时氯化氢溶于水的亨利系数为 4.3塔径计算塔底气液负荷大,依塔底条件(混合气20),101.3kPa,吸收液20计算 空塔液泛气速,m/s;g重力加速度,;填料因子(packing factor),;气、液相密度,;是水的密度,;液相与气相的质量通
15、率,;液相粘度,。废气的平均摩尔质量: 进塔混合气密度(混合气浓度低,可近似视为空气密度)混合气质量流量混合气体体积流量查化工原理附录吸收液密度 吸收液质量流量 吸收液的体积流量 吸收液黏度经比较,选D=50mm塑料鲍尔环(米字筋)。查化工原理教材附录可知其主要性能参数有,填料因子 =120 ,比表面积1064。 由图查得纵坐标值为0.25,即 故液泛气速的确定 一般操作气速推荐范围为,在此取。 的计算 取塔径为 故满足要求。 对于同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减小,填料 费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。
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