化工原理课程设计三效蒸发
化工原理课程设计三效蒸发
化工原理课程设计三效蒸发一、引言蒸发是化工过程中常用的分离技术之一,广泛应用于化工工艺中的浓缩、提纯、结晶等过程。
三效蒸发是一种高效的蒸发方式,通过多级蒸发器的串联,能够实现能量的充分利用,提高产品质量和能源利用效率。
本文将对化工原理课程设计中的三效蒸发进行详细介绍。
二、三效蒸发的原理三效蒸发是指通过三个级别的蒸发器进行连续蒸发,每个级别的蒸发器都能够利用前一级别的蒸汽来提供热量,从而实现能量的充分回收。
三效蒸发的原理可以概括为以下几个步骤:1. 一效蒸发:将待浓缩溶液进入一效蒸发器,通过加热使其部分蒸发,产生蒸汽。
蒸汽在一效蒸发器中冷凝,释放出的热量用于加热待浓缩溶液。
2. 二效蒸发:一效蒸发器中冷凝的蒸汽进入二效蒸发器,再次进行蒸发。
二效蒸发器中的待浓缩溶液通过加热蒸发,产生更高质量的蒸汽。
二效蒸发器中冷凝的蒸汽同样用于加热待浓缩溶液。
3. 三效蒸发:二效蒸发器中冷凝的蒸汽进入三效蒸发器,进行最后一次蒸发。
三效蒸发器中的待浓缩溶液通过加热蒸发,产生最高质量的蒸汽。
三效蒸发器中冷凝的蒸汽同样用于加热待浓缩溶液。
通过以上步骤,三效蒸发可以实现能量的充分回收,提高能源利用效率。
三、三效蒸发的应用三效蒸发广泛应用于化工工艺中的浓缩、提纯、结晶等过程。
以下是三效蒸发在不同领域的应用案例:1. 食品工业:三效蒸发被用于果汁、乳制品、酱油等食品的浓缩过程。
通过三效蒸发,可以将大量的水分蒸发出去,提高产品的浓缩度和保存期限。
2. 医药工业:三效蒸发被用于制药工艺中的溶剂回收和浓缩。
通过三效蒸发,可以将溶剂回收利用,减少环境污染,并提高产品质量。
3. 石油化工:三效蒸发被用于石油化工过程中的废水处理和溶剂回收。
通过三效蒸发,可以将废水中的溶解物质浓缩,减少废水的排放量,并将溶剂回收利用。
四、三效蒸发的优势和挑战三效蒸发相比传统的单效蒸发具有以下优势:1. 能量回收:通过多级蒸发器的串联,三效蒸发可以实现能量的充分回收,减少能源消耗。
课程设计 并流三效蒸发器
1 概述与设计方案的选择1.1 概述1.1.1 蒸发设备的分类常用蒸发器主要由加热室和分离室两部分构成。
蒸发器的多种结构型式即在于加热室和分离室结构的多样性及其组合方式的变化。
按照蒸发器在溶液中的流动情况,可将蒸发器分为循环型和单程型两大类。
(1)循环型蒸发器:其特点是溶液在蒸发器中作循环流动。
根据引起溶液循环流动原理的不同,又可分为自然循环式和强制循环式两种类别。
显然,强制循环蒸发器式依靠外加动力造成溶液在蒸发器中的循环流动,而自然循环式是依靠溶液在蒸发器中不同部位的密度差引起的自然循环流动。
表1-1 常用循环型蒸发器的结构特点及主要性能汇总型式结构特点优点缺点中央循环管式(自然循环式和强制循环式)加热时中央循环管和加热管内溶液受热程度不同,同时因加热管内蒸汽上升的抽吸作用使溶液产生由加热管上升,中央循环管下降的不断流动,从而提高了传热系数,强化了蒸发过程。
在管内安装一旋桨式搅拌器,即构成强制循环式蒸发器。
1.构造简单,操作可靠2.传热效果较好3.投资费用较少1.清洗和检修较麻烦2.溶液循环速度较低(搅拌式可提速2~3倍)3.因溶液的循环使蒸发器中溶液的组成总是接近于完成液组成,溶液沸点升高明显,传热温差减小,粘度较大,影响传热效果悬框式加热室像个悬框挂在蒸发器壳体内的下部,溶液沿加热室与壳体形成的环隙下降,沿加热管上升,不断循环流动1.循环速度较前者大2.蒸发器外壳接触的是温度较低的沸腾溶液,热损失少1.结构较复杂2.单位传热面积用金属量最多3.便与检修和更换4.适用于蒸发易结垢或有晶体析出的液体列文式在加热管上部附加一段直管,由于其静压抑制了加热管中溶液的沸腾,减少了结垢的可能性,在直管上部装有立式隔板,使沸腾产生的气泡受到限制,与液体形成均匀混合物上升,这样循环管中的汽液混合物之间产生较大的密度差和推动力,故循环速度增大1.可避免在加热管中析出晶体,减轻加热管表面上污垢的形成2.传热效果较好3.适用于处理有结晶析出的溶液1.设备高达,消耗金属材料多,需要高大厂房2.液柱静压引起的温度差损失较大,要求加热蒸汽压力较大3.必须保持在较大温差下操作强制循环式溶液的的循环借助外力作用,如用泵迫使溶液想一定方向流动1.传热系数较自然循环式蒸发器大2.适用于高粘度、易结垢、易结晶的溶液3.加热蒸汽与溶液之间的温度差较小时(3~5),仍可进行操作动力消耗大,单位传热面积耗费功率达0.4~0.82/k mw浸没燃烧式高温烟道气直接通入待蒸发溶液中,使溶液沸腾汽化1.结构简单2.传热速率快,效率高,适用于易结垢、易结晶或有腐蚀性的溶液1.二次蒸汽难以再利用2.不适用于热敏性或不能被烟道气污染的物料(2)单程型蒸发器单程型蒸发器的特点是溶液沿加热管壁呈膜状流动而进行传热和蒸发,一次通过加热室即可达到所要求的组成。
硝酸钾水溶液三效并流加料蒸发装置的设计
天津农学院化工原理课程设计任务书设计题目:KNO水溶液三效并流加料蒸发装置的设计3系别:食品科学系专业:学生姓名: 学号:起迄日期:2010 年 5 月25日~2010年 6 月5日****:***教研室主任:xx课程设计任务书(4)主要辅助设备选型,包括气液分离器及蒸气冷凝器等。
(5)绘制KNO3水溶液三效并流加料蒸发装置的流程图及蒸发器设备工艺简图。
F ,0x ,0t 11 22t3x ,3t1T 2T 3T(6)对本设计进行评述通过对此次化工课程设计的学习,让我不仅巩固了化工原理的基础知识,更懂得如何活学活用,通过自己的头脑和思路让设备拥有所需要的用途,理论联系实际,不仅仅是对这一门功课的学习,更让我了解到各学科都要学以致用,学会如何想如何用,怎样用,怎样好用。
为以后更好的学习工作打下了一个好的基础。
学会word 的使用,学会了公式编辑器,懂得了蒸发器的工作原理和怎样方便快速的计算,都是通过这次设计得到的体会,我会珍惜这次学习的机会,让以后的学习工作更有效率。
(四)参考文献:1) 贾绍义,柴诚敬等。
化工原理课程设计 天津:天津大学出版社 2008 2) 柴诚敬,张国亮等。
化工原理(上册)北京:高等教育出版社 2008 3) 郁浩然 化工计算 中国石化出版社 19904) R .H .PERRY 化学工程手册(第六版)化学工业出版社 1992xx课程设计任务书要求〔包括图表、实物等硬件要求〕:××××××(小4号宋体,20磅××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××计划:起迄日期工作内容天津农学院课程设计说明书设计名称设计题目设计时间系别专业班级姓名指导教师年月日XXXXX课程设计说明书目录课程设计说明书一律用A4纸(课程设计说明书一般应包括设计方案、设计过程、设计结果、设计体会、参考文献等,不同专业可根据本专业课程设计题目的特点,自行规定设计说明书的具体内容。
化工原理课程设计三效蒸发
中南民族大学化工原理课程设计题目年产100万吨35%氯化钠项目学院化学与材料科学学院专业化学工程与工艺学生姓名学号指导教师完成日期:2015年6月13日课程设计任务书指导教师签字:任务分配任务分为三部分:1、换热器设计2、蒸发器设计3、管道的设计3.1、管程清洗3.2、壳程清洗3.3、泵的设计3.4、管道设计3.5、工艺流程图纸我的任务:蒸发器的设计目录年产100万吨35%氯化钠溶液蒸发器设计 (1)摘要: (1)关键词:中央循环式蒸发器;氯化钠;提浓 (1)第一章前言 (2)1.1 蒸发 (2)1.1.1多效蒸发 (2)1.1.2 蒸发操作的特点 (2)1.2 多效蒸发流程 (3)第二章蒸发工艺设计计算 (4)2.1已知参数 (4)2.2设计方案 (4)2.3设计计算 (4)2.3.1蒸发量 (4)2.3.2初算各效浓度 (4)2.3.3初算各效溶液沸点和有效总温度差 (5)2.3.4热量衡算及蒸发量计算 (6)2.3.5蒸发器的传热面积 (7)2.3.6 计算结果列表 (8)表2 计算数据表 (8)第三章、设备结构设计 (8)3.1加热管的选择和管束的初步估计 (8)3.1.1中央循环管直径的选择 (9)3.1.2加热室直径及加热管数目的确定 (9)3.1.3分离室直径和高度的确定 (10)总结 (11)致谢 (12)参考文献 (13)附录 (14)年产100万吨35%氯化钠溶液蒸发器设计摘要:蒸发是采用加热的方法,使含有不挥发性杂质(如盐类)的溶液沸腾,除去其中被汽化单位部分杂质,使溶液得以浓缩的单元操作过程。
蒸发操作广泛用于浓缩各种不挥发性物质的水溶液,是化工、医药、食品等工业中较为常见的单元操作。
蒸发器内要有足够的加热面积,使溶液受热沸腾。
溶液在蒸发器内因各处密度的差异而形成某种循环流动,被浓缩到规定浓度后排出蒸发器外。
蒸发器内备有足够的分离空间,以除去汽化的蒸汽夹带的雾沫和液滴,或装有适当形式的除沫器以除去液沫,排出的蒸汽如不再利用,应将其在冷凝器中加以冷凝。
三效蒸发装置课程设计
三效蒸发装置课程设计目录一、化工原理课程设计任务书 (3)二、蒸发器的形式、流程、效数论证 (4)三、蒸发器工艺设计计算 (5)四、蒸发器工艺尺寸计算 (13)五、蒸发装置的辅助设备 (19)六、课程设计心得 (21)一、化工原理课程设计任务书一、设计题目NaOH水溶液蒸发装置的设计二、设计任务及操作条件1、设计任务处理量: 24000 (kg/h)(6000,7200,24000)料液浓度: 10.6 (wt%)(4.7,,10.6%,)质量分率产品浓度: 23.7 (wt%)(23.7%,30%)质量分率加热蒸汽温度 158.1 (?)(151,158.1)末效冷凝器的温度 59.6 (?)(49,59.6) 2、操作条件加料方式: 三效并流加料原料液温度: 第一效沸点温度33各效蒸发器中溶液的平均密度:ρ=1014kg/m,ρ=1060kg/m,ρ123=1239kg/m 3加热蒸汽压强: 500kPa(绝压) ,冷凝器压强为 20 kPa(绝压)22各效蒸发器的总传热系数:K=1500W/(m?K),K=1000W/(m?K),K=600W/123 2(m?K)各效蒸发器中液面的高度: 1.5m各效加热蒸汽的冷凝液均在饱和温度下排出。
假设各效传热面积相等,并忽略热损失。
3、设备型式中央循环管式蒸发器4、厂址四川绵阳5、工作日:每年300天,每天24小时连续运行。
三、设计内容:1、设计方案的简介:对确定的工艺流程及蒸发器型式进行简要论述。
2、蒸发器的工艺计算:确定蒸发器的传热面积。
3、蒸发器的主要结构尺寸设计4、主要辅助设备选型,包括气液分离及蒸气冷凝器等5、绘制工艺流程图及蒸发器设计条件图7、设计结果汇总8、对设计过程的评述和有关问题的讨论9、编写课程设计说明书。
二、蒸发器的形式、流程、效数论证 1.蒸发器的形式:中央循环管式2(蒸发器的流程:三效并流加料3.效数论证:在工业中常用的加热方式有直接加热和间接加热。
化工原理课程设计三效逆流蒸发器
培养工程实践能力
课程设计能够培养学生的工程实 践能力,包括问题分析、方案设 计、实验验证等方面的能力。
为后续课程打下基
础
化工原理课程设计为后续的专业 课程提供了必要的基础知识和实 践经验。
三效逆流蒸发器应用前景
高效节能
01
三效逆流蒸发器采用先进的逆流操作原理,具有高效节能的特
点,符合当前节能环保的要求。
未来发展趋势预测
随着化工行业的不断发展,对于高效、节能、环保的蒸发设备的需求将不 断增加。
三效逆流蒸发器作为一种先进的蒸发设备,将在未来得到更广泛的应用和 推广。
未来三效逆流蒸发器的发展将更加注重设备的性能提升、智能化和自动化 等方面的研究和应用。
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化工原理课程的地位
化工原理是化学工程与工艺专业的一门重要基础 课程,主要研究化工过程中的基本原理和规律。
3
蒸发器在化工过程中的应用
蒸发器是化工过程中常用的设备之一,用于将溶 液中的溶剂蒸发分离出来,得到纯净的溶质或浓 缩溶液。
化工原理课程设计意义
理论与实践结合
通过课程设计,将化工原理的理 论知识与实际应用相结合,加深 对理论知识的理解。
掌握了化工原理课程中的基本理论和方法,并将 其应用于实际工程问题中。
存在问题分析及改进建议
01
在设备设计方面,还需要进一步优化结构,提高设 备的稳定性和可靠性。
02
在工艺流程方面,需要进一步完善操作参数和控制 策略,以提高设备的运行效率和安全性。
03
在实验验证方面,需要加强对实验数据的分析和处 理,以更好地指导设备的设计和改进。
广泛应用
02
三效逆流蒸发器可应用于化工、制药、食品、环保等多个领域
化工原理课程设计三效蒸发
化工原理课程设计三效蒸发在化工领域中,蒸发是一种常见的分离技术。
而三效蒸发是一种高效的蒸发方式,它在提高产能的同时,降低了能耗,具有很大的应用潜力。
本文将介绍三效蒸发的原理、设计和优势。
一、原理三效蒸发是利用多级蒸发器进行连续蒸发的过程。
它由三个蒸发器组成,分别是高效蒸发器、中效蒸发器和低效蒸发器。
其原理是通过将高浓度的溶液从高效蒸发器中的蒸发器底部引入中效蒸发器,再将中效蒸发器中的浓缩液引入低效蒸发器,最终得到浓缩度最高的产物。
二、设计三效蒸发的设计需要考虑多个因素,包括溶液的性质、蒸发器的尺寸和操作条件等。
首先,需要确定溶液的性质,包括溶质的浓度、沸点和热稳定性等。
这些参数将影响蒸发器的设计和操作条件的选择。
其次,需要确定蒸发器的尺寸,包括蒸发器的高度、直径和传热面积等。
这些参数将影响蒸发器的产能和能耗。
最后,需要确定蒸发器的操作条件,包括进料流量、蒸发温度和蒸发压力等。
这些参数将影响蒸发器的稳定性和效率。
三、优势相比于传统的单效蒸发,三效蒸发具有以下几个优势。
首先,三效蒸发可以实现连续操作,提高了生产效率。
在传统的单效蒸发中,溶液需要经过多次蒸发才能达到所需浓度,而三效蒸发可以一次完成,节省了时间和能源。
其次,三效蒸发可以降低能耗。
由于三效蒸发中的蒸发器是串联的,低效蒸发器的进料温度较高,可以利用高效蒸发器和中效蒸发器的余热,减少了能源的消耗。
最后,三效蒸发可以提高产品质量。
由于三效蒸发可以在较低的温度下进行,可以减少溶质的热分解和挥发,提高产品的纯度和稳定性。
四、应用三效蒸发在化工领域中有广泛的应用。
它可以用于浓缩溶液、回收溶剂和提取有价值的成分等。
例如,在果汁生产中,三效蒸发可以用于浓缩果汁,提高果汁的浓度和口感。
在制药工业中,三效蒸发可以用于回收溶剂,减少废物的产生。
在化肥生产中,三效蒸发可以用于提取有机成分,提高产品的价值。
总之,三效蒸发是一种高效、节能的蒸发技术。
它通过多级蒸发器的连续操作,实现了溶液的快速浓缩。
三效蒸发装置设计
化工原理课程设计三效蒸发装置设计班级:高073 (杏)姓名:韩彪_______________指导老师:朱国华化工原理课程设计任务书设计题目:三效标准(外加热)式蒸发器的设计原始数据:1、处理量(kg/h ): 35002、初始温度(C): 203、初始浓度(%):104、完成液浓度(%):45工艺特点:1、并流操作;2、进料温度;3、抽出额外蒸汽量:E1=0 ;E2=0 ;4、加热蒸汽压强(kg/cm 2绝压) 65、末效真空度(mmHg 表压)620设计内容:1、蒸发器的工艺计算和结构设计2、混合冷凝器的设计或选型3、预热器的设计或选型4、泵的设计或选型设计要求:1、画一张详细(最好带控制点的)工艺流程图2编写一份规范的设计说明书、目录第一章蒸发装置的设计................................... (1 •)…第一节设计方案简介............................................ (• 2 )•第二章工艺流程草图及说明............................. (-4第三章工艺计算及主体结构计算........................... (-5 第一节多效蒸发的工艺计算...................................... (5-)第二节蒸发器的主要结构尺寸计算 ............................... (-14 )第四章蒸发装置的辅助设备............................. (-19 )•第五章主要设备强度计算及校核............................ (-22-)第六章设计一览表及总结................................ (-23 •)•参考文献............................................... (25 •) ••…第一章 蒸发装置的设计希腊字母— 对流传热系数, W/(m 2•$— 温度差损失,C ; — 有限差值; — 误差; — 热损失系数; — 阻力系数; — 导热系数,W/(m 7; — 黏度,Pas;— 密度, kg/ m 3;— 总和;— 系数。
氢氧化钠水溶液三效并流加料蒸发装置设计课程设计说明书
. .化工原理课程设计说明书设计题目:氢氧化钠水溶液三效并流加料蒸发装置设计学生:xxx所在班级:xxxxxxx学号:20xxxxxxxxxx设计时间:201x.xx.xx~201x.xx.xx指导教师:罗xx审阅时间:化工原理课程设计任务书(蒸发装置设计)一、设计题目:氢氧化钠水溶液三效并流加料蒸发装置设计二、设计任务及操作条件:1. 处理能力:年处理氢氧化钠水溶液80300 吨。
2.设备型式:中央循环管式蒸发器3.操作条件:(1) 原料液浓度15%,完成液浓度30%,原料液温度15℃;(2) 加热蒸汽压为2atm(表压),冷却真空度为600mmHg。
(3) 各效蒸发器的总传热系数:=2000W/m2.K; K2=1600W/m2.K; K3=760W/m2.K;K1(4) 静压力与阻力引起的温度差损失:第一效△1〞+△1‘‘‘=2℃第二效△2〞+△2‘‘‘=3℃第三效△3〞+△3‘‘‘=7℃(5) 各效加热蒸汽的冷凝液均在饱和温度下排出。
各效传热面积相等,并忽略热损失。
(6) 每年按330天计,每天24小时连续运行。
三、设计项目1.设计方案简介:对确定的工艺流程及蒸发器型式进行简要论述。
2.蒸发器的工艺计算:确定蒸发器的传热面积。
3.蒸发器的主要结构尺寸设计。
4.主要辅助设备设计选型,包括汽液分离器及蒸汽冷凝器。
5.绘图(3#图纸):带控制点的工艺流程图及蒸发设备工艺简图。
6.对本设计的评述。
四、参考资料1.理工大学化工原理教研室《化工原理》。
2.XX大学化工原理教研室《化工原理》。
3.国家医药管理局医药《化工工艺设计手册》。
4.《化学工程手册》编辑委委员会:《化学工程手册(第8篇)传热设备及工业生产》、《化学工程手册(第9篇)蒸发与结晶》。
5.贺匡国主编《化工容器及设备简明设计手册》。
6.华东化工学院,大学合编《化工容器设计》。
7.茅晓东,建伟编《典型化工设备机械设计指导》。
目录1.设计方案简介 (4)1.1多效蒸发及其工艺流程 (4)1.2蒸发器简介 (4)2.工艺流程草图及相关符号说明 (5)3.蒸发器的工艺计算 (6)3.1估计各效蒸发量和完成液浓度 (6)3.2估计各效溶液的沸点和总有效传热温差 (6)3.3加热蒸汽消耗量和各效蒸发水量的初步计算 (8)3.4 蒸发器传热面积的估算 (10)3.5 有效温差的再分配 (10)3.6 重复上述计算步骤 (10)3.7 有效温差的再分配 (13)3.8 再次重复上述计算步骤 (13)3.9计算结果列表 (16)4.蒸发器的主要结构尺寸设计 (16)4.1 加热管的选择和管数的初步估算 (16)4.2 循环管的选择 (17)4.3加热室直径及加热管数目的确定 (17)4.4 分离室直径和高度的确定 (18)4.5 接口管尺寸的确定 (19)5.主要辅助设备设计选型 (20)5.1 气液分离器的设计选型 (21)5.2 蒸汽冷凝汽的设计选型 (22)6.设计结果一览表 (23)7.设计评述 (24)8.参考资料 (25)9.附图 (25)1.设计方案简介1.1多效蒸发及其工艺流程多效蒸发是指将多个蒸发器串联,是加热蒸汽在蒸发过程中得到多次利用的蒸发流程。
三效蒸发装置设计
化工原理课程设计–––––三效蒸发装置设计班级: 高073(杏)姓名: 韩彪指导老师: 朱国华化工原理课程设计任务书设计题目:三效标准(外加热)式蒸发器的设计原始数据:1、处理量(kg/h):35002、初始温度( C):203、初始浓度(%):104、完成液浓度(%):45工艺特点:1、并流操作;2、进料温度;3、抽出额外蒸汽量:E1=0;E2=0;4、加热蒸汽压强(kg/cm2绝压) 65、末效真空度(mmHg 表压)620设计容:1、蒸发器的工艺计算和结构设计2、混合冷凝器的设计或选型3、预热器的设计或选型4、泵的设计或选型设计要求:1、画一详细(最好带控制点的)工艺流程图2、编写一份规的设计说明书目录第一章蒸发装置的设计…………………………………………………………( 1 ) 第一节设计方案简介…………………………………………………………( 2 )第二章工艺流程草图及说明…………………………………………………… ( 4 )第三章工艺计算及主体结构计算………………………………………………( 5 ) 第一节多效蒸发的工艺计算…………………………………………………( 5 )第二节蒸发器的主要结构尺寸计算……………………………………………… ( 14 )第四章蒸发装置的辅助设备……………………………………………………( 19 )第五章主要设备强度计算及校核………………………………………………( 22 )第六章设计一览表及总结………………………………………………………( 23 )参考文献……………………………………………………………………………………( 25 )第一章 蒸发装置的设计本章符号说明英文字母 希腊字母c — 比热容,kJ/(㎏·℃); — 对流传热系数,W/(m 2·℃);d — 管径, m ;— 温度差损失,℃; D — 直径, m ;— 有限差值; D — 加热蒸汽消耗量, kg/h ;— 误差; e — 单位蒸汽消耗量, kg/kg ; — 热损失系数; f — 校正系数; — 阻力系数; F — 进料量, kg/h ; — 导热系数,W/(m ·℃); g — 重力加速度, m/s 2; — 黏度,Pa ·s ;h — 高度, m ; — 密度,kg/ m 3;H — 高度, m ; — 总和; k — 杜林线的斜率; — 系数。
KNO3水溶液三效并流加料蒸发装置的设计--化工原理课程设计
化工原理课程设计B 题目:KNO3水溶液三效并流加料蒸发装置的设计化工原理课程设计任务KNO3水溶液三效并流加料蒸发装置的设计摘要蒸发器可广泛用于医药、食品、化工、轻工等行业的水溶液或有机溶媒溶液的蒸发,特别适用于热敏性物料(例如中药生产的水、醇提取液等)。
同时,蒸发操作也可对溶剂进行回收。
随着工业蒸发技术的发展,蒸发器的结果和型式也不断的改进。
目前,蒸发器大概分为两类:一类是循环型,包括中央循环管式、悬筐式、外热式、列文式及强制循环式等;另一类是单程型,包括升膜式、降膜式、升—降膜式等。
这些蒸发器型式的选择,要多个方面综合得出。
现在化工生产实践中,为了节约能源、提高经济效益,很多厂家采用的蒸发设备是多效蒸发。
因为这样可以降低蒸气的消耗量,从而提高蒸发装置的各项热损失。
多效蒸发流程可分为:并流流程、逆流流程、平流流程以及错流流程。
在选择型式时应考虑料液的性质、工程技术要求、公用系统的情况等。
关键词:化工设备;三效蒸发装置;KNO溶液;并流3目录一绪论 (1)二设计任务 (2)2.1设计任务 (2)2.2操作条件 (2)三设计条件及设计方案说明 (2)四物性数据及相关计算 (3)4.1估计各效蒸发量和完成液浓度 (3)4.2估计各效蒸发溶液的沸点和有效总温度差 (4)4.3加热蒸汽消耗量和各效蒸发水量的初步计算 (5)4.4蒸发器传热面积的估算 (7)4.5有效温度的再分配 (7)4.6重复上述计算步骤 (8)4.7计算结果列表 (11)五主体设备计算和说明 (11)5.1加热管的选择和管数的初步估计 (11)5.2循环管的选择 (11)5.3加热管的直径以及加热管数目的确定 (12)5.4分离室直径和高度的确定 (13)5.5接管尺寸的确定 (14)六附属设备的选择 (16)6.1气液分离器 (16)6.2蒸汽冷凝器 (16)七三效蒸发器主要结构尺寸和计算结果 (18)7.1蒸发器的主要结构尺寸的确定 (18)7.2气液分离器结构尺寸的确定 (18)7.3 蒸汽冷凝器主要结构的确定 (19)八设计心得 (20)九参考文献 (20)十附录 (21)附录A:并流加料三效蒸发器的物料衡算和热量衡算示意图 (21)附录B:并流加料蒸发流程 (22)一、绪论蒸发是使含有不挥发溶质的溶液沸腾汽化并移出蒸气,从而使溶液中溶质浓度提高的单元操作。
三效蒸发的课程设计
三效蒸发的课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握三效蒸发的概念、原理及影响因素;2. 了解三效蒸发在工业、农业及日常生活中的应用;3. 掌握三效蒸发的计算方法和实验技能。
技能目标:1. 培养学生运用三效蒸发知识解决实际问题的能力;2. 提高学生实验操作、数据分析和处理的能力;3. 培养学生团队合作、沟通交流的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对三效蒸发技术的兴趣,激发其探索精神和创新意识;2. 增强学生对节能环保重要性的认识,提高其社会责任感;3. 培养学生严谨、务实的科学态度,树立正确的价值观。
本课程设计针对初中年级学生,结合学科特点,注重理论与实践相结合。
通过本课程的学习,使学生能够深入理解三效蒸发的知识,掌握相关技能,并在实际应用中发挥积极作用。
同时,培养学生良好的情感态度和价值观,为其未来的学习和生活奠定基础。
教学要求注重启发式教学,引导学生主动探究、积极思考,提高课堂效果。
课程目标分解为具体学习成果,便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 三效蒸发的概念与原理:- 蒸发的定义及其在生活中的应用;- 三效蒸发的原理及特点;- 影响三效蒸发效率的因素。
2. 三效蒸发在各个领域的应用:- 工业上三效蒸发的应用案例;- 农业上三效蒸发的应用实例;- 三效蒸发在节能环保方面的作用。
3. 三效蒸发的计算方法与实验:- 蒸发量的计算公式;- 三效蒸发系统的设计原理;- 实验操作步骤及注意事项。
4. 三效蒸发案例分析:- 分析实际案例,了解三效蒸发在工程中的应用;- 讨论案例中存在的问题及解决方法;- 案例对学生实验操作的启示。
教学内容依据课程目标,结合课本相关章节,进行科学、系统地组织和安排。
教学大纲明确教学内容、进度和教材章节,确保学生能够循序渐进地掌握三效蒸发的相关知识。
具体教学内容与课本关联,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
三、教学方法本课程采用多样化的教学方法,旨在激发学生的学习兴趣,提高课堂参与度和主动性。
氢氧化钠三效蒸发课程设计说明书
第一章蒸发方案的确定1.1 加热蒸汽压的确定蒸发是一个消耗大量加热蒸汽而又产生大量二次蒸汽的过程。
通常被蒸发的溶液有一个允许的最高温度,从节能观点出发,应充分利用二次蒸汽作为后续蒸发过程或者其他加热用的热源,因此采用较高温度的饱和蒸汽作为加热蒸汽是有利的,但通常所用饱和蒸汽温度不超过180C,超过时相应的压强,这将增加加热的设备费用和操作费用。
所以加热蒸汽压强在400-800 C范围之内。
故选择加热蒸汽压强500kPa (绝)。
1.2 冷凝器操作压强的确定若一效采用较高压强的加热蒸汽,则末效可采用常压或加压蒸发,此时末效产生的二次蒸汽具有较高温度,可以全部利用。
而且各效操作温度高时,溶液粘度低,传热效果好。
若一效加热蒸汽压强低,末效应采用真空操作,此时各效二次蒸汽温度低,进入冷凝器冷凝需消耗大量冷却水,而且溶液粘度大,传热差。
故冷凝器操作压强为20kPa (绝)。
1.3 蒸发器的类型蒸发器有很多类型,在结构和操作上必须有利于蒸发过程的进行,选型时考虑一下原则:1. 尽量保证蒸发过程具有较大的传热系数,满足生产工艺过程的要求;2. 生产能力大,能完善分离液沫,尽量减缓传热壁面上污垢的形成;3. 结构简单,操作维修和清洗方便,造价低,使用寿命长;4. 能适应所蒸发物料的一些特殊工艺特性根据以上原则选择中央循环管式蒸发器,其加热室由垂直的加热管束构成,在管束中央有一根直径较大的管子,称为中央循环管,其截面积为加热管束总截面积的40%-100%。
当壳程的管间通入蒸汽加热时,因加热管(细管)内单位体积的受热面积大于中央循环管(粗管)内液体的受热面积,因此粗、细管内液体形成密度差,加之加热细管内蒸汽的抽吸作用,从而使得溶液在中央循环管下降、在加热管内上升的连续自然流动。
溶液在粗细管内的密度差越大,管子越长,循环速度越大。
主要的是溶液的循环流动提高了沸腾表面传热系数,强化了蒸发过程。
且这种蒸发器结构紧凑,制造方便,传热较好,操作可靠等优点,因此选择中央循环管式蒸发器。
三效蒸发装置课程设计
在工业中常用的加热方式有直接加热和间接加热。直接加热的优势是传热速率 高,金属消耗量小。劣势是应用范围受到被蒸发物料和蒸发要求的限制 ; 间接加热 是热量通过间壁式换热设备传给被蒸发溶液而使溶液气化。一般工业蒸发多采用这 类。
间接加热蒸发器分为循环型和单程型两大类及强制循环式 ; 单程型有升膜式、降膜式、升降模式及刮 板式。
多效蒸发器的流向一般有并流加料、逆流加料、分流加料和错流加料。 并流加料的优点如下 ?溶液从压强和温度高的蒸发器流向压强和温度低的蒸发器,溶液可依靠效间 的压差流动而不需泵送 ?溶液进入温度和压强较低的下一效时处于过热状态,因而会产生额外的气 化,得到较多的二次蒸汽。 ?完成液在末效排出,其温度最低,故总的热量消耗较低。 缺点是 : 由于各效中溶液的浓度依次增高,而温度依次降低,因此溶液的黏度 增加很快,使加热室的传热系数依次下降,这将导致整个蒸发装置生产能力的下降 或传热面积的增加。由此可见并流加料流程只适用于黏度不大的料液的蒸发。
3=1239kg/m 3 加热蒸汽压强 : 500kPa( 绝压 ) ,冷凝器压强为 20 kPa( 绝压 ) 22 各效蒸发器的总传热系数 :K=1500W/(m?K),K=1000W/(m?K,) K=600W/123 2(m?K) 各效蒸发器中液面的高度 : 1.5m 各效加热蒸汽的冷凝液均在饱和温度下排出。假设各效传热面积相等,并忽略 热损失。 3、设备型式 中央循环管式蒸发器 4、厂 址 四 川 绵 阳 5、工作日 : 每年 300 天,每天 24 小时连续运行。 三、设计内容 : 1、设计方案的简介 : 对确定的工艺流程及蒸发器型式进行简要论述。 2 、蒸发 器的工艺计算 : 确定蒸发器的传热面积。 3、蒸发器的主要结构尺寸设计 4、主要辅助设备选型,包括气液分离及蒸气冷凝器等 5 、绘制工艺流程图及 蒸发器设计条件图 7、设计结果汇总 8、对设计过程的评述和有关问题的讨论 9、编写课程设计说明书。 二、蒸发器的形式、流程、效数论证 1. 蒸发器的形式 : 中央循环管式 2( 蒸发器的流程 : 三效并流加料 3. 效数论证 :
NaOH水溶液三效并流加料蒸发装置的设计
化工原理课程设计《蒸发》单元操作设计任务书班级姓名一、设计题目:NaOH水溶液三效并流加料蒸发装置的设计二、设计任务及操作条件1、处理能力: 15000 kg/h NaOH水溶液2、物料条件NaOH水溶液的原料液(初始)浓度:X0= 12 %(w) ;浓缩(完成)液浓度: Xn= 38 %(w) ;加料温度:沸点。
(原料液温度为第一效沸点温度)3、操作条件加热蒸汽压强: 500 kPa冷凝器压强: 16 kPa各效蒸发器的总传热系数:K1=1600W/(m2·℃),K2=1000W/(m2·℃),K3=600W/(m2·℃)。
各效加热蒸汽的冷凝液均在饱和温度下排出。
假设各效传热面积相等,并忽略热损失。
各效蒸发器中料液液面高度为:1.5m。
每年按300天计,每天24小时连续运行。
厂址:宁波地区。
三、设备型式蒸发器:中央循环管式蒸汽冷凝器:水喷射式冷凝器四、设计项目(说明书格式)1、封面、任务书、目录。
2、设计方案简介:对确定的工艺流程及蒸发器型式进行简要论述。
3、蒸发器的工艺计算:确定蒸发器的传热面积。
4、蒸发器的主要结构尺寸设计。
5、主要辅助设备选型:物料泵、蒸汽冷凝器及气液分离器(除沫器)等选型。
6、绘制NaOH水溶液三效并流加料蒸发装置的流程图及蒸发器设备工艺简图。
7、对本设计进行评述。
8、参考文献成绩评定指导教师目录1 设计方案简介 (1)1.1 设计方案论证 (1)1.2 蒸发器简介 (1)2 设计任务 (3)2.1 估算各效蒸发量和完成液浓度 (3)2.2 估算各效溶液的沸点和有效总温度差 (3)2.2.1 各效由于溶液沸点而引起的温度差损失 (4)2.2.2 由于液柱静压力而引起的沸点升高(温度差损失) (4)2.2.3 由流动阻力而引起的温度差损失 (5)2.2.4 各效料液的温度和有效总温差 (5)2.3 加热蒸汽消耗量和各效蒸发水量的初步计算 (6)2.4 蒸发器传热面积的估算 (7)2.5 有效温差的再分配 (8)2.6 重复上述计算步骤 (8)2.6.1 计算各效料液浓度 (8)2.6.2 计算各效料液的温度 (9)2.6.3 各效的热量衡算 (10)2.6.4 蒸发器传热面积的计算 (11)2.7 计算结果列表 (12)3 蒸发器的主要结构尺寸的计算 (13)3.1 加热管的选择和管数的初步估算 (13)3.2 循环管的选择 (13)3.3 加热室直径及加热管数目的确定 (13)3.4 分离室直径和高度的确定 (14)3.5 接管尺寸的确定 (14)3.5.1 热蒸汽进口,二次蒸气出口,其中Vs 为流体的体积流量 (14)3.5.2 溶液进出口,因为第一效的流量最大,所以取其为计算量 (14)3.5.3 冷凝水出口 (15)4 蒸发装置的辅助设备的选用计算 (16)4.1 气液分离器 (16)4.1.1 本设计采用的是惯性式除沫器,其主要作用是为了防止损失有用的产品或防止污染冷凝液体。
三效蒸发器相关课程设计
中南民族大学化工专业课程设计学院:化学与材料科学学院专业:化学工程与工艺年级:2011级题目:KNO3水溶液三效蒸发工艺设计学生姓名:888学号:888888指导教师姓名:888职称:教授2014年12月29日化工专业课程设计任务书水溶液三效蒸发工艺设计设计题目:KNO3设计条件:1.年处理能力为7.92×104t/aKNO3水溶液;2.设备型式中央循环管式蒸发器;3.KNO3水溶液的原料液浓度为8%,完成液浓度为48%,原料液温度为20℃,比热容为3.5kJ/(kg.℃);4.加热蒸汽压力为400kPa(绝压),冷凝器压力为20kPa(绝压);5.各效加热蒸汽的总传热系数:K1=2000W/(m2?℃);K2=1000W/(m2?℃);K3=500W/(m2?℃);6.各效加热蒸汽的冷凝液均在饱和温度下排出。
各效传热面积相等,并忽略浓缩热和热损失,不计静压效应和流体阻力对沸点的影响;7.每年按300天计,每天24小时运行;设计任务:1.设计方案简介:对确定的工艺流程进行简要论述。
2.蒸发器和换热器的工艺计算:确定蒸发器、换热器的传热面积。
3.蒸发器的主要结构尺寸设计。
4.主要辅助设备选型,包括气液分离器及换热器等。
5.绘制KNO3水溶液三效蒸发装置的流程图及蒸发器设备工艺简图、。
姓名:班级:化学工程与工艺专业学号:指导教师签字:目录1.1蒸发简介.........................................................1.2蒸发操作的分类...................................................1.3蒸发操作的特点...................................................1.4蒸发设备......................................................... 2设计条件及设计方案说明.............................................2.1设计方案的确定以及蒸发器选型.....................................2.2工艺流程简介.....................................................3.物性数据及相关计算.................................................3.1蒸发器设计计算...................................................3.1.1估计各效蒸发量和完成液浓度..................................3.1.2估计各效蒸发溶液的沸点和有效总温度差........................3.1.3加热蒸汽消耗量和各效蒸发水量的初步计算......................3.1.4蒸发器传热面积的估算........................................3.1.5有效温度的再分配............................................3.1.6重复上述计算步骤............................................3.1.7计算结果....................................................3.1.8蒸发器设备计算和说明........................................3.1.9辅助设备的选择..............................................3.2换热器设计计算...................................................3.3管道管径的计算................................................... 4对本设计的自我评述.................................................1概述1.1蒸发简介在化工、轻工、医药、食品等工业中,常常需要将溶有固体溶质的稀溶液加以浓缩,以便得到浓溶液(固体产品)或制取溶剂,例如硝酸铵、烧碱、抗生素、食糖等生产以及海水淡化等。
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中南民族大学化工原理课程设计题目年产100万吨35%氯化钠项目学院化学与材料科学学院专业化学工程与工艺学生姓名学号指导教师完成日期:2015年6月13日课程设计任务书指导教师签字:任务分配任务分为三部分:1、换热器设计2、蒸发器设计3、管道的设计3.1、管程清洗3.2、壳程清洗3.3、泵的设计3.4、管道设计3.5、工艺流程图纸我的任务:蒸发器的设计目录年产100万吨35%氯化钠溶液蒸发器设计 (1)摘要: (1)关键词:中央循环式蒸发器;氯化钠;提浓 (1)第一章前言 (2)1.1 蒸发 (2)1.1.1多效蒸发 (2)1.1.2 蒸发操作的特点 (2)1.2 多效蒸发流程 (3)第二章蒸发工艺设计计算 (4)2.1已知参数 (4)2.2设计方案 (4)2.3设计计算 (4)2.3.1蒸发量 (4)2.3.2初算各效浓度 (4)2.3.3初算各效溶液沸点和有效总温度差 (5)2.3.4热量衡算及蒸发量计算 (6)2.3.5蒸发器的传热面积 (7)2.3.6 计算结果列表 (8)表2 计算数据表 (8)第三章、设备结构设计 (8)3.1加热管的选择和管束的初步估计 (8)3.1.1中央循环管直径的选择 (9)3.1.2加热室直径及加热管数目的确定 (9)3.1.3分离室直径和高度的确定 (10)总结 (11)致谢 (12)参考文献 (13)附录 (14)年产100万吨35%氯化钠溶液蒸发器设计摘要:蒸发是采用加热的方法,使含有不挥发性杂质(如盐类)的溶液沸腾,除去其中被汽化单位部分杂质,使溶液得以浓缩的单元操作过程。
蒸发操作广泛用于浓缩各种不挥发性物质的水溶液,是化工、医药、食品等工业中较为常见的单元操作。
蒸发器内要有足够的加热面积,使溶液受热沸腾。
溶液在蒸发器内因各处密度的差异而形成某种循环流动,被浓缩到规定浓度后排出蒸发器外。
蒸发器内备有足够的分离空间,以除去汽化的蒸汽夹带的雾沫和液滴,或装有适当形式的除沫器以除去液沫,排出的蒸汽如不再利用,应将其在冷凝器中加以冷凝。
蒸发过程中经常采用饱和蒸汽间壁加热的方法,通常把作热源用的蒸汽称做一次蒸汽,从溶液蒸发出来的蒸汽叫做二次蒸汽。
关键词:中央循环式蒸发器;氯化钠;提浓Annual output of 1 million tons of 35% sodium chloridesolution evaporator designAbstract:Evaporation adopting the method of heating, make the involatile impurities, such as salt solution boiling, remove the impurities by vaporizing unit parts, to unit operation process of concentrated solution.Evaporation operation is widely used in concentrated aqueous solution of involatile substances, is relatively common in chemical, pharmaceutical, food and other industrial unit operation.In the evaporator must have enough heating area, make the solution is heated to boil.Solution throughout the evaporator internal cause differences in density and form a circular flow, concentration back out of the evaporator is concentrated to the regulations.Evaporator with adequate separation of space inside, in order to remove the entrainment of vaporized steam entrainment and liquid droplets, or with appropriate forms of defoaming device to remove the liquid foam, discharge of steam, such as no longer use, should be to be condensed in the condenser.Evaporation process often adopt the method of saturated steam to heat partition, usually the steam as the one used as heat source, evaporation from the solution of steam is called secondary steam.Keywords:The central circulation evaporator;Sodium chloride;enrichment第一章前言1.1 蒸发在化工、轻工、医药和食品等工业中,常常需要将含有固体溶质的溶液进行浓缩,以获得固体产品或制取溶剂。
工业上常用浓缩方法一般是将稀溶液加热沸腾,使部分溶剂气话并不断移除,从而提高溶液中溶质的浓度,这种过程称为蒸发。
1.1.1多效蒸发蒸发需要消耗水蒸汽作热源,被蒸发的溶液大多是水溶液,溶剂蒸发产生的气体也是水蒸汽,为了区别,前者称为加热蒸汽(如果来自锅炉,又称生蒸汽),后者称为二次蒸汽。
二次蒸汽具有一定的压力和温度,也可用作加热热源。
通常,可将二次蒸汽通入另一压力较低的蒸发器作为加热蒸汽,以降低生蒸汽的耗用量。
若将前一蒸发器的二次蒸汽通入后一蒸发器的加热室作热源,则后一蒸发器的加热室就成为前一蒸发器所产生的二次蒸汽的冷凝器。
将多个蒸发器串联起来,后一级蒸发器利用前一级蒸发器的二次蒸汽作热源,仅在第一级蒸发器中消耗生蒸汽,溶液在多个蒸发器中进行蒸发。
这种多个蒸发器相串联的蒸发过程称为多效蒸发。
蒸发可以在常压、加压或减压下进行,为维持蒸发过程所需的真空度,在冷凝器后连有真空泵,为在负压下降冷凝水排出,应使冷凝器具有足够的高度,从而可依靠重力排水,或用泵将水抽出。
1.1.2 蒸发操作的特点蒸发操作实质上是在间壁的两侧分别有蒸汽冷凝和液体沸腾的传热过程,因此,蒸发器也是一种换热器。
但它又具有不同于一般传热过程的特殊性:(1)溶液中含有不挥发性溶剂,由拉乌尔定律可知,溶液的蒸汽压较纯溶剂的蒸汽压低,或者溶液的沸点较纯溶剂的沸点高。
相同条件下,蒸发溶液的传热温差就比蒸发纯溶剂的传热温差小。
因此,溶液的沸点升高是蒸发操作必须考虑的重要问题。
(2)工业规模下,溶剂的蒸发量往往是很大的,需要好用大量的加热蒸汽,如何充分利用二次蒸汽的热能,使单位质量的生蒸汽能汽化更多的水分,采用多效蒸发流程,是降低蒸发过程能量消耗的有效途径。
(3)溶液的特殊性决定了蒸发器的特殊结构。
1.2 多效蒸发流程多效蒸发有三种不他那个的操作流程,它们是:并流加料流程、逆流加料流程和平流加料流程,以三效为例。
并流加料蒸发流程:溶液和蒸汽的流向相同,生蒸汽通入第一效,第一效的二次蒸汽送第二效作加热蒸汽,第二效的二次蒸汽送第三效作加热蒸汽,第三效的二次蒸汽送入冷凝器中全部冷凝。
溶液经第一效浓缩后送第二效和第三效继续浓缩,完成液由第三效排出。
并流流程的优点是:后效蒸发室压力较前效低,前效溶液可借压差流入后效,无需用泵输送。
此外,后效溶液沸点较前效低,溶液自前效流入后效时,由于过热而发生自蒸发,称为闪蒸,从而可以蒸发更多的溶液。
这种流程的缺点是:后效溶液的浓度较前效大,而沸点又较低,其黏度则相对较大,使后效蒸发器的传热系数较前效小,此种情况在后两效中尤为严重。
逆流加料流程:原料由末效进入,用泵一次输送至前一效,完成液由第一效排出,而加热蒸汽则从第一效顺序流至末效。
因蒸汽和溶液的流向相反,故称逆流加料流程。
逆流加料流程的主要优点是随着溶液浓度的逐渐提高,溶液的温度也在不断提高,因此,各效溶液的黏度比较接近,各效的传热系数也大致相同。
缺点是效间溶液需用泵输送,能量消耗较大。
逆流蒸发流程适用于黏度随温度和浓度的变化比较大的溶液,但不适用于热敏性物料的蒸发。
平流加料流程:料液分别加入各效,蒸发后完成液从各效分别排出,各效溶液的流向相互平行。
平流加料流程应用于蒸发过程中容易析出结晶的物料,例如,食盐水的蒸发,在较低的浓度下即达到饱和状态而有结晶析出,为了避免在各效间输送含有大量结晶的溶液,通常采用平流加料过程。
采用的换热器类型:中央循环管式蒸发器。
第二章 蒸发工艺设计计算2.1已知参数浓缩用料为NaCl ,进料浓度为15%,最后浓缩至35%,进料量为5000kg/h ,加热蒸汽的品质为500kPa ,设备总数65套,使用列管式换热器,并且采用三效并流加料蒸发流程。
2.2设计方案根据已知的参数,采用三效并流加料蒸发流程,流程图如下:图1 蒸发流程图2.3设计计算2.3.1蒸发量F=5000kg/h总蒸发量:h kg x x F W /2860)35.015.01(5000)1(30=-⨯=-⨯=初算各效蒸发量,对于并流加料蒸发器,取W 1:W 2:W3=1:1.1:1.2 所以W=W 1+W 2+W 3=4500kg/h由以上三式可得: W 1=866.7kg/h ; W 2=953.3kg/h ; W 3=1040kg/h ; W i ——各效蒸发量,kg/h 2.3.2初算各效浓度1X =10W F X F -⨯=0.1814;2X =210W W F X F --⨯=0.2357;3X =0.352.3.3初算各效溶液沸点和有效总温度差由加热蒸汽的品质为6Kg/cm 2,得P 1= 500KPa ;假设末效冷凝器的压力为: P 3'= 50KPa ;总压降为: KPa P 45050-500==∆;假设各效的压降相等,即: KPa P P P P 1503321=∆=∆=∆=∆; 第一效二次蒸汽的压强为: KPa P P P 35015050011'1=-=∆-=; 第二效二次蒸汽的压强: KPa P P P 2001503502'1'2=-=∆-=; 末效二次蒸汽的压强: P 3'= 50KPa 。