筛板塔设计(2013)
正己烷-正庚烷分离过程筛板精馏塔课程设计
课程设计说明书题目: 分离正戊烷-正己烷用筛板精馏塔设计院系:机械工程学院专业班级:过控11-1学号: 2011301936学生姓名:冒鹏飞指导教师:李雪斌2013 年 12 月30 日目录第一部分 概述 (4)一、设计目标 (4)二、设计任务 (4)三、设计条件 (4)四、设计内容 (4)五、工艺流程图 (4)第二部分 工艺设计计算 (6)一、设计方案的确定 (6)二、精馏塔的物料衡算 (6)1.原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 (6)2.原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量和质量分数 (6)3.物料衡算原料处理量 (6)三、塔板数的确定 (7)1.理论板层数T N 的求取 (7)2.全塔效率T E (8)3.实际板层数的求取 (9)四、精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算 (9)1.操作压强计算 (9)2.操作温度计算 (9)3.平均摩尔质量计算 (9)4.平均密度计算 (10)5.液相平均表面张力计算 (11)6.液相平均粘度计算 (11)五、精馏塔的塔体工艺尺寸计算 (12)1.塔径的计算 (12)2.精馏塔的有效高度的计算 (13)六、塔板主要工艺尺寸的计算 (14)1.溢流装置计算 (14)2.塔板布置 (15)3.筛孔数n 与开孔率 (16)七、筛板的流体力学验算 (16)1.气体通过筛板压降相当的液柱高度P h (16)2.雾沫夹带量V e 的验算 (17)3.漏液的验算 (18)4.液泛验算 (18)八、塔板负荷性能图 (19)1.漏液线 (19)3.液相负荷下限线 (20)5.液泛线 (21)6. 操作线 (22)九、设计一览表 (24)十、操作方案的说明: (25)附表 (26)总结 (29)参考文献 (29)第一部分概述一、设计目标分离正己烷-正庚烷(正戊烷-正己烷)混合液的筛板式精馏塔设计二、设计任务试设计分离正己烷-正庚烷(正戊烷-正己烷)混合物的筛板精馏塔。
精馏分离含正己烷30%(正戊烷60%)的正己烷-正庚烷(正戊烷-正己烷)混合液,要求塔顶馏岀液中含正己烷(正戊烷)不小于96%,塔底釜液中含正己烷不高于2%(正己烷96%)。
筛板塔设计(2013)
绘制工艺流程图的比例一般采用1:100或1:200.但实
际上,图形可不必严格按比例画。
4、常用的图形符号和标注 1)常用设备的图形符号及其标注 2)管件与阀门的图形符号
3)常见仪表参量代号及仪表图形符号
4)流程中的物料代号 5)管道流程线表示及标注(p12表2-4下一段)
(3)工艺设计计算
选择适宜的数学模型和计算方法,按任务书规定要求
、给定条件以及现有资料进行工艺设计计算,即进行 物料衡算、热量衡算等。以获得物流量、能流量、各 物流的组成、状态等信息。同时获得设备的结构工艺 尺寸。此部分含内容较多,设计者应根据设计计算篇 幅,适当划分为若干小节,使之条理清楚。
2. 精馏塔设备设计(机械设计)
(1)选择塔型和板型 采用板式塔,板型为筛板(浮阀)塔。
(2)塔板结构设计和流体力学计算
(3)绘制塔板负荷性能图 画出精馏段或提馏段某块的负荷性能图。 (4)有关具体机械结构和塔体附件的选定 • *接管规格:
根据流量和流体的性质,选取经验流速,选择标准管道。
*全塔高度: 包括上、下封头,裙座高度。
化工原理课程设计
——筛板式精馏塔设计
第一部分:化工原理课程设计任务书 第二部分:设计方法
2014-1-1
第一部分:化工原理课程设计任务书
一. 设计题目:苯——甲苯混合液筛板(浮阀)精馏塔设计 二. 原始数据
年处理量:25000
料液初温:35℃ 料液浓度:40% 45% 50% 55% 60%(苯质量分率)
3. 附属设备设计和选用 (1)加料泵选型,加料管规格选型 加料泵以每天工作3小时计(每班打1小时)。
大致估计一下加料管路上的管件和阀门。
(2)高位槽、贮槽容量和位置 高位槽以一次加满再加一定裕量来确定其容积。 贮槽容积按加满一次可生产10天计算确定。 (3)换热器选型
《筛板塔设计》课件
现代筛板塔在设计和制造方面更加注重高效、环保和节能,如采用新型填料、优化塔内件结构等措施。
现代筛板塔
02
CHAPTER
筛板塔设计原理
筛板塔是一种基于筛孔分散原理的塔式分离设备,通过液体在筛板上的分散和回流,实现气液两相的传质和分离。
筛板塔的筛板上有许多小孔,当气体通过这些小孔时,液体会被分散成小液滴,形成气液混合物。在塔内,气液混合物经过多次回流和传质,最终实现气液的分离。
筛板塔的特点
用于各种化学反应和分离过程,如蒸馏、吸收、解吸等。
化工领域
石油领域
环保领域
用于石油和天然气的分离、提纯和精制过程。
用于废气和废水的处理,如脱硫、脱硝、除尘等。
03
02
01
早期的筛板塔结构较为简单,主要采用木制或钢制筛板,传质效率较低。
早期筛板塔
随着材料科学和制造技术的发展,中期出现了金属丝网、烧结金属等新型筛板材料,提高了传质效率。
优化热力系统
合理利用热能,降低热量损失,提高能源利用率。
降低材料成本
选用优质材料和合理的结构设计,降低制造成本。
06
CHAPTER
筛板塔设计案例分析
筛板塔应用场景
根据废水处理的要求,选择具有耐磨、耐腐蚀性能的筛板材料,优化塔内件的结构,提高处理效率和可靠性。
设计特点
应用效果
筛板塔在工业废水处理中表现出色,有效去除了悬浮物和杂质,提高了水质,为环保事业做出了贡献。
某环保企业需要处理工业废水中的悬浮物和杂质。
THANKS
感谢您的观看。
密封结构设计
进行合理的密封结构设计,确保密封性能可靠、持久,同时方便维护和更换。
04
CHAPTER
化工原理课程设计--苯-甲苯连续精馏筛板塔的设计
化工原理课程设计--苯-甲苯连续精馏筛板塔的设计湖南科技大学化工原理课程设计——苯-甲苯连续精馏筛板塔的设计专业班级:应用化学二班姓名:李钰冰学号: 1006020221指导老师:杨明平、仇明华、刘和秀2012年12月24日~2013年1月4日10级应用化学专业板式精馏塔设计任务书一、设计题目:苯——甲苯连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件1 、进精馏塔料液含苯38% (质量),其余为甲苯2 、产品中苯含量不得少于96% (质量)3 、釜液中苯含量不得高于4% (质量)4 、生产能力:5.5 吨/ 小时5 、操作条件:(1) 精馏塔顶压强:4.5kPa (表压)(2) 进料热状态:自选(3) 加热蒸气:600kPa (表压)的饱和蒸气(4) 回流比:自选(5) 单板压降:≯0.7kPa三、设备型式:筛板塔四、厂址:湘潭地区(年平均水温20 ℃)五、设计内容(设计基础数据参见设计指导书)1 、设计方案的确定及流程说明2 、塔的工艺计算3 、塔和塔板主要工艺尺寸的计算⑴塔板、塔径及塔板结构尺寸的确定⑵塔板的流体力学验算⑶塔板的负荷性能图4 、设计结果概要或设计一览表5 、换热器的选型与计算6 、生产工艺流程图及精馏塔的工艺条件图及筛板布置图7 、对本设计的评述或有关问题的分析讨论六、按要求编制相应的设计说明书七、主要参考资料化工原理、化工原理课程设计指导书、化工工艺设计手册、物理化学手册八、指导老师组织人:刘和秀指导老师:杨明平、仇明华、刘和秀九、时间2012.12.24----2013.1.4前言化工生产中所处理的原料、中间产物、粗产品几乎都是有若干组分组成的混合物,而且其中大部分都是均相物质。
生产中为了满足储存、运输、加工和使用的需求,时常需要将这些混合物分离为较纯净或纯态的物质。
芳香族化合物是化工生产中的重要的材料,可用来制备染料、树脂、农药、合成药物、合成橡胶,合成纤维和洗涤等等;苯与甲苯都是重要的化工原料,苯- 甲苯混合溶液的分离技术一直是一个重要的课题。
化工原理课程设计-筛板塔设计(2013)
u — 空 塔 气 速 , m /s
u 0 .6 ~ 0 .8 u m ax
—最 大 空 塔 气 速 , m/ s
umax
L V C V
umax
L 、V — 分 别 为 液 相 与 气 相 密 度 , k g m 3 0 .2 负荷系数 C C 20 C ( 20 值 可 由 S m i t h 关 联 图 求 取 ) 20
三. 设计任务 完成精馏塔工艺设计,精馏设备设计,有关附 属设备的设计和选用,绘制带控制点工艺流程图, 塔板结构简图,编制设计说明书。
四. 设计内容 1. 工艺设计 (1) 选择工艺流程和工艺条件 a. 加料方式 b. 加料状态 c. 塔顶蒸汽冷凝方式 d. 塔釜加热方式 e. 塔顶塔底产品的出料状态 塔顶产品由塔顶产品冷却器冷却至常温。 (2) 精馏工艺计算: a. 物料衡算确定各物料流量和组成。 b. 经济核算确定适宜的回流比 根据生产经常费和设备投资费综合核算最经济原 则,尽量使用计算机进行最优化计算,确定适宜回流 比。
(a). 生产经常费 包括再沸器水蒸汽费, 塔顶冷凝器, 产品冷却器冷 却水费。 a1. 水蒸汽费用 CS 采用饱和水蒸汽压力:2.5kgf/cm2(表压) 按 1 吨煤可获得 6 吨水蒸汽计。 1 吨煤单价 250 元。 a2. 冷却水费用 CW 冷却水单价按 2 元/吨而定。 换热器中冷却水温升一般取 10~20℃。 (b).设备投资费 b1.精馏塔投资费 CD 成本:20000D1.2 元/实际塔板 D:精馏塔内径 m b2.年折旧率为 15% 全塔成本:20000D1.2Ne×15% 元/年 Ne:实际塔板数
1、 全 塔 物 料 衡 算 :
FxF DxD WxW
筛板塔的设计
料报道,塔设备的投资费用占整个工艺设备投资费用的较大比例.因此,塔设备
的设计和研究,受到化工
炼油等行业的极大重视。
精馏设计包括设计方案的选取,主要设备的工艺设计计算——物料衡算、实
际塔板数、工艺参数的选定泡点进料、泡点回流、设备的结构设计和工艺尺寸的
它的主要优点是:结构简单,易于加工,造价为泡罩塔的60%左右,为浮阀
塔的80%左右;在相同条件下,生产能力比泡罩塔大20%~40%;塔板效率较高,
比泡罩塔高15%左右,但稍低于浮阀塔;气体压力降较小,每板降比泡罩塔约低
30%左右。缺点是:小孔筛板易堵塞,不适宜处理脏的、粘性大的和带固体粒子
的料液;操作弹性较小(约2~3)。
1.2.5相对挥发度.......................................................................9
1.3精馏塔理论塔板及有关数据计算........................................9
1.3.1精馏段操作数据计算.....................................................10
根据设计任务书,此设计的塔型为筛板塔.筛板塔是很早出现的一种板式
2.1漏液线.........................................18
2.1.1精馏段漏液线方程.............................18
2.1.2提留段漏液线方程.............................18
2.2液沫夹带线.....................................19
化工原理课程设计—筛板塔的设计
目录摘要 (3)第一章.化工原理课程设计任务书 (4)第二章.设计方案的确定 (4)第三章.精馏塔的工艺计算 (5)3.1.全塔物料衡算 (5)3.1.1原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 (5)3.12.原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (5)3.13物料衡算进行处理 (5)3.2 实际回流比 ............................................................................... 错误!未定义书签。
3.2.1泡点温度,露点温度的计算.......................................... 错误!未定义书签。
3.2.3操作线方程...................................................................... 错误!未定义书签。
3.3逐板计算法求理论塔板数 ........................................................ 错误!未定义书签。
3.4实际板层数的求取 .................................................................... 错误!未定义书签。
3.5热量衡算的计算 ........................................................................ 错误!未定义书签。
3.6精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算............................. 错误!未定义书签。
3.6.1操作压力的计算.............................................................. 错误!未定义书签。
3.6.2平均摩尔质量的计算...................................................... 错误!未定义书签。
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塔内气体在压差作用下由下而上,液体在自身重力作用下由上而下总体呈逆流流动。
筛板精馏塔的结构特点有:1.结构简单,易于加工,造价为泡罩塔的60%左右,为浮阀塔的80%左右。
2.在相同条件下,生产能力比泡罩塔大20%~40%。
3.塔板效率较高,比泡罩塔高15%左右,但低于浮阀塔。
4.气体压力较小,每板压力比泡罩塔约低30%左右。
二、操作要点:操作时,液体由塔顶进入,经溢流管(一部分经筛孔)逐板下降,并在板上积存液层。
气体(或蒸气)由塔底进入,经筛孔上升穿过液层,鼓泡而出,因而两相可以充分接触.三、应用中的优缺点:优点:气液接触部件是引导气流进入液层,并保证气液充分,均匀而良好的接触,形成大量的又是不断更新的气液传质界面,而且要使气液间最后能够较易分离。
通过筛孔的局部阻力和板上液层的重力使气体由下而上保持一定的压差以克服板间流动阻力。
缺点:1.小孔筛板以堵塞,不适宜处理脏的、黏性大的和带固体粒子的料液。
2.操作弹性较小(约2~3)。
四、精馏装置流程图1-原料液贮槽;2-加料泵;3-原料预热器;4-精馏塔;5-冷凝器;6-冷凝液贮槽;7-冷却器;8-观测罩;9-馏出液贮槽;10-残液贮槽;11-再沸器操作流程如下:如图所示,用泵2将原料液从贮槽1送至原料预热器3中,加热至一定温度后进入精馏塔4的中部。
筛板塔设计
1.进料F=6kmol/h q=0 X f=0.452.压力:p顶=4KPa 单板压降≤0.7KPa3.采用电加热,塔顶冷凝水采用12℃深井水4.要求:X d=0.88 X w=0.015.选定R/R m i n=1.6目录一、总体设计计算------------------------------------------1.1气液平衡数据----------------------------------------1.2物料衡算--------------------------------------------1.3操作线及塔板计算-----------------------------------1.4全塔E t%和N p的计算-------------------------------二、混合参数计算------------------------------------------2.1混合参数计算----------------------------------------2.2塔径计算--------------------------------------------2.3塔板详细计算----------------------------------------2.4校核-------------------------------------------------2.5负荷性能图------------------------------------------三、筛板塔数据汇总----------------------------------------3.1全塔数据--------------------------------------------3.2精馏段和提馏段的数据-------------------------------四、讨论与优化--------------------------------------------4.1讨论-------------------------------------------------4.2优化-------------------------------------------------五、辅助设备选型------------------------------------------5.1全凝器----------------------------------------------5.2泵---------------------------------------------------一、总体设计计算1.1汽液平衡数据(760mm Hg)乙醇%(mol) 温度液相X 气相Y ℃0.00 0.00 1001.90 17.00 95.57.21 38.91 89.09.66 43.75 86.712.38 47.04 85.316.61 50.89 84.123.37 54.45 82.726.08 55.80 82.332.73 58.26 81.539.65 61.22 80.750.79 65.64 79.851.98 65.99 79.757.32 68.41 79.367.63 73.85 78.7474.72 78.15 78.4189.43 89.43 78.151.2 物料衡算1.1-1已知:1.进料:F=6 kmol/h q=0 X f=0.452.压力:p顶=4KPa 单板压降≤0.7KPa3.采用电加热,塔顶冷凝水采用12℃深井水4.要求:X d=0.88 X w=0.015.选定:R/R m i n=1.6D=(X f-X w)/(X d-X w)×F=(0.45-0.01)/(0.88-0.01)×6=3.03 kmol/hW=F-D=6-3.03=2.97 kmol/h查y-x图得X d/(R m i n+1)=0.218∴R m i n=3.037 ∴R=1.6R m i n=4.859∵饱和蒸汽进料∴q=0L=RD=4.859×3.03=14.723 kmol/hV=(R+1)D=(4.859+1)×3.03=17.753 kmol/hL'=L+qF=14.723+0×6=14.723 kmol/hV'=V-(1-q)F=17.753-(1-0)×6=11.753 kmol/h 1.3操作线及塔板计算1.精馏段操作线:Y=R×X/(R+1)+X d/(R+1)∴Y=0.829X+0.1502.提馏段操作线:Y=(L'/V')×X-(W/V')×X w∴Y=1.253X-0.000253.理论塔板的计算利用计算机制图取得理论板数N t=29.33块, 其中精馏段塔板N t1=26.85块,第27块为加料板,提馏段N t2=2.48块。
筛孔板式塔设计
χF、χD、χW——分别为原料液、馏出液和釜残液中易挥发组分的摩尔分率。
解得:
代入数据可得:D=35.295kmol/h W=44.915kmol/h
3.2
3.2.1
表1常压下苯——甲苯的气液平衡数据
温度t
℃
液相中苯的摩尔分率
x
气相中苯的摩尔分率
关键词:筛板塔;苯-甲苯;精馏;负荷性能图;塔设备;结构
Abstract
Sieve plate tower is the main gas liquid mass transfer in chemical production equipment.To complete the binary system benzene - toluene distillation tower equipment, the use of design, the design tasks for the separation of feed rate of 50000 tons/year, the mass fraction of40% of benzene - toluene solution, make the top products of benzene mass fraction of 96%, the bottom kettle liquid mass fraction of2%.We for the technological design of this tower, according to the theoretical plate number obtained by cascade graphical method calculation for 15, real plate number is 27, and feeding location in13boards.For the design of the plate structure, the tower diameter 1.2m, plate spacingof 0.4mon the plate, are within the scope of the safety operation, determine the operating point, rectifying section elastic operation is5.04, stripping section of the elastic operating at5.30, conform to the requirements of the operation.Finally auxiliary equipment and height calculation.This design including equipment analysis, selection, calculation, accounting, drawing, etc., is a complete distillation process design, the design result satisfies the requirement of design task, reasonable structure, is an ideal design.
筛板式精馏塔设计(化工原理)(2013).
FX F DX D WX W
塔顶产品易挥发组分回收 率 为: DX D ( FX F ) 式中 :F 、 D 、 W 分别为进料、塔顶产品、塔底馏出液的摩尔流量 X (kmol/h), F 、 X D 、X W 分别为进料、塔顶产品、塔底馏出液组 成的摩尔分率
2019/1/15
x n x q 且 x n 1 x q 时,就以第 n 块板为进料板。
(4)实际板数的确定 板效率:利用奥康奈尔的经验公式
E T 0 .4 9
L
L
0 .2 4 5
其中:
—塔顶与塔底的平均温度下的相对挥发度
—塔顶与塔底的平均温度下的液相粘度,
mpa s
Li
对于多组分的液相粘度: L
2019/1/15
b3.精馏塔塔径 按塔顶第一块塔板计算 板间距 HT= 0.30~0.45m b4.最小回流比 Rmin b5.精馏塔理论塔板数 N 采用逐板计算法在计算机上求得。 b6.精馏塔实际塔板数 Ne 全塔效率采用 O'connell 关联式计算。 (c).总费用和适宜回流比 总费用 CT=CD+CS+CW 元/年 总费用最低所对应的回流比作为最佳回流比, 然后四舍五入近似到小数点后一位,作为适宜回流 比。回流比的参考搜索范围: (1.1~2.0)Rmin。 在用计算机计算的同时,应有一组手算结果。 a. 精馏塔实际塔板数 用近似后的适宜回流比在计算机上通过逐板计 算得到全塔理论塔板数以及精馏段和提馏段各自的 理论塔板数。 然后根据全塔效率 ET,求得全塔、精馏段、提 馏段的实际塔板数,确定加料板位置。
三. 设计任务 完成精馏塔工艺设计,精馏设备设计,有关附 属设备的设计和选用,绘制带控制点工艺流程图, 塔板结构简图,编制设计说明书。
化工原理课程设计 (2)(2013)
6、塔板负荷性能图;
7、辅助设备计算与选型(泵、再沸器及冷 凝器) 8、筛板塔的工艺设计计算结果总表 ; 9、筛板塔接管尺寸一览表 10、设计讨论 11、参考文献 12、附属图纸(理论板图解图、塔板负荷 性能图、塔板结构示意图及工艺流程图)
2013-6-24
四、精馏塔工艺设计
计算前先查出物性数据。
2013-6-24
4、塔板工艺尺寸计算
安定区
开孔区
受 液 区
降 液 管
溢流堰
2013-6-24
2013-6-24
2013-6-24
(1)溢流装置的设计
2013-6-24
液相负荷、塔径与液流型式的关系
液体流量L,m3/h 塔径D,mm U形流 单溢流 双溢流
1000 1400 2000 3000 4000 5000
7以下 9以下 11以下 11以下 11以下 11以下
45以下 70以下 90以下 110以下 110以下 110以下
90~160 110~200 110~230 110~250
2013-6-24
1) 出口堰(溢流堰)
(0.6 ~ 0.8) D
堰长
,单溢流
lW
(0.5 ~ 0.6) D
,双溢流
塔径标准化以后,应重新验算液沫夹带量,必要时在此先进 行塔径的调整,然后再决定塔板结构的参数,并进行其它各 项计算。
2013-6-24
塔有效高度:
H HD ( N p 2 S ) HT S H HF HB
' T
式中 HD——塔顶空间,m;
HB——塔底空间,m;
HT——塔板间距,m; HT’——开有人孔的塔板间距,m; HF——进料段高度,m; Np——实际塔板数; S——人孔数目(不包括塔顶空间和塔底空间的人孔)。
化工原理课程设计——筛板和浮阀精馏塔设计(2013)
导热油:进口温度260℃,出口温度250℃
总体要求: 绘制带控制点工艺流程图,完成精馏塔工艺设计以及有关附
属设备的计算与选型。绘制塔板结构简图,编制设计说明书。 1. 精馏塔工艺设计内容:全塔物料恒算、确定回流比;确定塔
0.76
2. 确定操作回流比R 由Fenske方程计算最小理论板数Nmin
N m in
lg
1
xD xD
1 xw xw
lg m
1
3.9(不包括塔釜)
利用吉利兰关联图,计算NT ~ R如下:
R 0.863 0.988 1.140 1.292 1.444 1.520
NT 14.7 11.8 10.7 9.9 9.3 9.0
0.025
0.099
4.28
176.4
0.050
0.186
4.34
173.8
0.075
0.263
4.40
171.3
0.100
i
yi xi
1 xi 1 yi
0.333
4.49
m
1 39
i
说明:平均相对挥发度为 5.62
3.2 绘制t-x-y图及x-y图 在坐标纸上绘图,上大小要求t-x-y图为10×10cm, x-y图为 20×20cm
缺点:气泡夹带现象比较严重。
舌形塔板:
Ⅰ 50
Ⅱ α=
Ⅲ
Ⅰ三面切口舌片; Ⅱ拱形舌片; Ⅲ50×50mm定向舌片的尺寸和倾角
(5)斜孔塔板
10
15
4.7
3
甲醇水筛板精馏塔课程设计
化学与化学工程学院《化工原理》专业课程设计设计题目常压甲醇-水筛板精馏塔设计姓名:潘永春班级:化工101学号:2010054052指导教师:朱宪荣课程设计时间2013、6、8——2013、6、20化工原理课程设计任务书专业:化学与化学工程学院:化工101 姓名:潘永春学号20100054052 指导教师朱宪荣设计日期:2013 年6月8日至2013年6月20日一、设计题目:甲醇-水精馏塔的设计二、设计任务及操作条件:1、设计任务生产能力(进料)413.34Kmol/hr操作周期8000小时/年进料组成甲醇0.4634 水0.5366(质量分率下同)进料密度233.9Kg/m3 平均分子量22.65塔顶产品组成>99%塔底产品组成<0.04%2、操作条件操作压力 1.45bar (表压)进料热状态汽液混合物液相分率98%冷却水20℃直接蒸汽加热低压水蒸气塔顶为全凝器,中间汽液混合物进料,连续精馏。
3、设备形式筛板式或浮阀塔4、厂址齐齐哈尔地区三、图纸要求1、计算说明书(含草稿)2、精馏塔装配图(1号图,含草稿)一.前言 51.精馏与塔设备简介 52.体系介绍 53.筛板塔的特点 64.设计要求: 6二、设计说明书7三.设计计算书8 1.设计参数的确定81.1进料热状态 81.2加热方式81.3回流比(R)的选择 81.4 塔顶冷凝水的选择82.流程简介及流程图82.1流程简介83.理论塔板数的计算与实际板数的确定93.1理论板数计算93.1.1物料衡算93.1.2 q线方程93.1.3平衡线方程103.1.4 Rmin和R的确定103.1.5精馏段操作线方程的确定103.1.6精馏段和提馏段气液流量的确定 103.1.7提馏段操作线方程的确定103.1.8逐板计算103.1.9图解法求解理论板数如下图: 123.2实际板层数的确定124精馏塔工艺条件计算124.1操作压强的选择124.2操作温度的计算134.3塔内物料平均分子量、张力、流量及密度的计算134.3.1 密度及流量 134.3.2液相表面张力的确定:144.3.3 液体平均粘度计算154.4塔径的确定 154.4.1精馏段154.4.2提馏段174.5塔有效高度 174.6整体塔高175.塔板主要工艺参数确定185.1溢流装置185.1.1堰长lw 185.1.2出口堰高hw 185.1.3弓形降液管宽度Wd和面积Af 185.1.4降液管底隙高度h0195.2塔板布置及筛孔数目与排列 195.2.1塔板的分块195.2.2边缘区宽度确定 195.2.3开孔区面积Aa计算195.2.4筛孔计算及其排列206.筛板的力学检验206.1塔板压降206.1.1干板阻力h c计算206.1.2气体通过液层的阻力Hl计算216.1.4气体通过每层塔板的液柱高h p21 6.2 筛板塔液面落差可忽略 216.3液沫夹带216.4漏液226.5液泛227.塔板负荷性能图227.1漏液线227.2液沫夹带线 237.3液相负荷下限线247.4液相负荷上限线247.5液泛线247.6操作弹性258. 辅助设备及零件设计268.1塔顶冷凝器(列管式换热器)268.1.1方案Ⅰ:垂直管 268.1.2方案Ⅱ:水平管 298.2各种管尺寸的确定308.2.1进料管308.2.2釜残液出料管308.2.3回流液管318.2.4再沸器蒸汽进口管318.2.5 塔顶蒸汽进冷凝器出口管318.2.6冷凝水管328.3冷凝水泵329.设计结果汇总3310. 参考文献及设计手册35四.设计感想35一.前言1.精馏与塔设备简介蒸馏是分离液体混合物的一种方法,是传质过程中最重要的单元操作之一,蒸馏的理论依据是利用溶液中各组分蒸汽压的差异,即各组分在相同的压力、温度下,其探发性能不同(或沸点不同)来实现分离目的。
板式塔(筛板塔)的设计
L D yn 1 xn x D V V
提馏段:
L W yn1 xn xW V V
3.2 回流比的选定
选择原则:使塔的设备费用和操作费用的总和最低,
同时应考虑到操作时的调节弹性。
选择方法:
(1) 参考生产现场所提供的回流比数据; (2) 回流比取最小回流比Rmin的1.2~2倍; (3) 先求最少理论板数 Nmin , 以理论板数为Nmin 的两倍求取回流比R; (4) 作出回流比R和理论板数N的曲线图,在曲线 图上确定合适的回流比R。
∴QB=1.1(Qv+Qw-QL-QF)
塔顶冷凝器带走的热量 塔顶产品带走的热量 冷凝器热量衡算 塔顶冷凝器冷却负荷
QC QD = DID QV = QC+QD+QL QC = QV-QD-QL
若为恒摩尔流,塔顶全凝,泡点回流且热损失很 小,则可化简计算: QB V r QC = Vrc
b
式中rc — Байду номын сангаас成为 x D 的混合液的平均气化热 rb — 组成为 x W 的混合液的平均气化热。
钢塔板取3~4mm;合
金钢板取2~2.5 mm do —— 孔径
开孔截面积 塔截面积 降液区面积
图 5 干板孔流系数
(2) 液层阻力
hl hw how
2/3
式中堰上液高 how 2.84 103 E Lh l w
β为液层充气系数,可由 图 7 求取
Ls L eV 1 Vs V
若算出的ev > 0.1kg液体/kg干气,可增大塔径或 板间距使ev下降。
三、溢流液泛条件的校核 为避免发生溢流液泛,必须满足
H fd
化工原理课程设计---筛板塔的设计--讲解PPT课件
计算气体流通面积 A VS u
5
确定液流型式:
由液体流量确定 单溢流型或双溢流型 • 确定 lW D :
单溢流型lW D = 0.6---0.8 , 双溢流型lW D = 0.5—0.7
查图10—40 查得 溢流管面积与塔板总面积比
A f AT
6
计算塔板总面积 AT
由 Af AT A
15
• 其中 hW 取值
堰上液高
2
2
hoW
C0
1 2g
Lh lW
3
2.84
103
E
Lh lW
3
液面落差
=0.0476b 4H f 2 L LS z bH f 3 L V
有时可忽略
降液管阻力
hf
1
2 gC 02
• 计算
eV
L 1 V
≤0.1kg液体/kg干气
其中液沫夹带分率 由图10-47查得
14
3.溢流液泛条件的校核:
• 必须满足以下条件
H fd
Hd
<
H T hW
相对泡沫密度
易起泡0.3—0.4;不易起泡0.6—0.7
式中计算降液管中清液层高度
Hd hw how hf hf
21
• 第二点:取任意液相流量 Lh = 100m3/h , 同样方法计算得 气体流量 Vh u0W A0 =4040 m3/h 得第二点 Lh = 100m3/h , 气体流量 Vh =4040 m3/h
筛板塔的设计
限于一般孔径的泡沫型操作的筛板 塔的设计
筛板塔的设计
目录1 绪论 (4)1.1 设计依据 (4)1.2 技术来源 (4)1.3 设计内容 (4)1.4 工艺流程图 (5)1.5 工艺条件 (5)1.6 塔型选择 (6)2 主要塔设备的工艺计算 (6)2.1 精馏塔物料衡算 (6)2.1.1 全塔物料衡算 (6)2.1.2 塔顶、塔底产品及原料液的平均摩尔质量 (7)2.2 精馏塔工艺条件及有关物性数据计算 (7)2.2.1 压强 (7)2.2.2 温度 (7)2.2.3 密度 (8)2.2.4 混合液体表面张力 (10)2.2.5 混合物黏度 (11)2.2.6 相对挥发度 (11)2.3 精馏塔理论塔板及有关数据计算 (12)2.3.1 最小回流比的确定 (12)2.3.2 理论塔板数的计算(采用简捷法) (12)2.3.3 实际塔板数的确定 (13)2.3.4 精馏段操作数据计算 (14)2.3.5 提馏段操作数据计算 (14)3 塔体主要尺寸的计算及布置 (15)3.1 塔径的计算 (15)3.1.1 精馏段塔径的计算 (15)3.1.2 提馏段塔径的计算 (16)3.2 塔高的计算 (17)3.2.1 塔顶空间高度 (17)3.2.2 塔板间距 (17)3.2.3 进料段空间高度 (17)3.2.4 塔底空间高度 (17)3.2.5 开有手孔的塔板间距 (18)3.2.6 塔体总高度 (18)4 塔板主要工艺尺寸的计算及布置 (18)4.1 溢流装置计算 (18)4.1.1 溢流堰高度的计算 (19)4.1.2 降液管的宽度与降液管的面积 (19)4.1.3降液管底隙高度 (20)4.2 塔板布置 (20)4.2.1 边缘区宽度及安定区宽度 (21)4.2.2 开孔区面积 (21)4.2.3 筛孔数目与开孔率 (21)5 塔板的流体力学验算 (22)5.1 塔板压降 (22)5.1.1 干板压降相当的液柱高度 (22)5.1.2 气体通过液层阻力 (23)5.1.3 克服液体表面张力压降相当的液柱高度 (24)5.1.4 塔板压降 (24)5.2 液面落差 (24)5.3 液面夹带 (24)5.4 漏液 (25)5.5 液泛 (25)6 塔板负荷性能图 (26)6.1 漏液线 (26)6.1.1 精馏段漏液线方程 (26)6.1.2 提馏段漏液线方程 (26)6.2 液沫夹带线 (26)6.2.1 精馏段液沫夹带方程 (26)6.2.2 提馏段液沫夹带方程 (27)6.3 液相负荷下限线 (27)6.4 液相负荷上限线 (27)6.5 液泛线 (28)6.5.1 精馏段液泛线方程 (28)6.5.2 提馏段液泛线方程 (29)6.6 作图校核 (29)6.6.1 精馏段筛板负荷曲线图 (29)6.6.2 提馏段筛板负荷曲线图 (30)7 筛板塔的工艺设计计算结果概览表 (31)8 主要附属设备的设计及热量衡算 (32)8.1 再沸器的选择 (32)8.1.1 热量衡算 (32)8.1.2 再沸器的选择 (33)8.2 冷凝器的选择 (33)8.3 馏出液冷却器的选择 (34)8.4 输送泵的选取 (34)8.4.1 料液输送泵的选型 (34)8.4.2 釜液泵的选型 (35)8.4.3 馏液冷却泵的选型 (35)9 塔体结构及次要附属设备的设计 (35)9.1 接管的尺寸及选择 (35)9.1.1 进料管 (35)9.1.2 塔顶蒸汽出口管 (35)9.1.3 回流管管径 (36)9.1.4 塔釜出料液管 (36)9.1.5 塔底至再沸器的接管管径 (36)9.1.6 再沸器返塔连接管管径 (36)9.1.7 法兰的选择[5] (36)9.2 筒体与封头 (37)9.2.1 筒体 (37)9.2.2 封头[5] (37)9.2.3 支座的设计[5] (37)9.2.4除沫器设计 (37)9.2.5 手孔 (37)10 设计心得 (38)11 参考文献 (39)1 绪论乙醇—水是工业上最常见的溶剂,也是非常重要的化工原料之一,是无色、无毒、无致癌性、污染性和腐蚀性小的液体混合物。
化工原理课程设计——筛板塔设计
第一章概述精馏是分离过程中的重要单元操作之一,所用设备主要包括精馏塔及再沸器和冷凝器。
1.精馏塔精馏塔是一圆形筒体,塔内装有多层塔板或填料,塔中部适宜位置设有进料板。
两相在塔板上相互接触时,液相被加热,液相中易挥发组分向气相中转移;气相被部分冷凝,气相中难挥发组分向液相中转移,从而使混合物中的组分得到高程度的分离。
简单精馏中,只有一股进料,进料位置将塔分为精馏段和提馏段,而在塔顶和塔底分别引出一股产品。
精馏塔内,气、液两相的温度和压力自上而下逐渐增加,塔顶最低,塔底最高。
本设计为筛板塔,筛板的突出优点是结构简单、造价低、塔板阻力小且效率高。
但易漏液,易堵塞。
然而经长期研究发现其尚能满足生产要求,目前应用较为广泛。
2.再沸器作用:用以将塔底液体部分汽化后送回精馏塔,使塔内气液两相间的接触传质得以进行。
本设计采用立式热虹吸式再沸器,它是一垂直放置的管壳式换热器。
液体在自下而上通过换热器管程时部分汽化,由在壳程内的载热体供热。
立式热虹吸特点:▲循环推动力:釜液和换热器传热管气液混合物的密度差。
▲结构紧凑、占地面积小、传热系数高。
▲壳程不能机械清洗,不适宜高粘度、或脏的传热介质。
▲塔釜提供气液分离空间和缓冲区。
3.冷凝器(设计从略)用以将塔顶蒸气冷凝成液体,部分冷凝液作塔顶产品,其余作回流液返回塔顶,使塔内气液两相间的接触传质得以进行,最常用的冷凝器是管壳式换热器。
第二章方案流程简介1.精馏装置流程精馏就是通过多级蒸馏,使混合气液两相经多次混合接触和分离,并进行质量和热量的传递,使混合物中的组分达到高程度的分离,进而得到高纯度的产品。
流程如下:原料(丙稀和丙烷的混合液体)经进料管由精馏塔中的某一位置(进料板处)流入塔内,开始精馏操作;当釜中的料液建立起适当液位时,再沸器进行加热,使之部分汽化返回塔内。
气相沿塔上升直至塔顶,由塔顶冷凝器将其进行全部或部分冷凝。
将塔顶蒸气凝液部分作为塔顶产品取出,称为馏出物。
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0 .1Q B
QC 、 Q D —分别为塔顶冷凝器带走热量、塔顶产品带走热量
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二.设备计算
二.塔和塔板主要工艺尺寸的设计
它包括板间距的初估,塔径的计算,塔板液流型式的确定,板上 清液高度、堰长、堰高的初估与计算,降液管的选型及系列参数的计 算,塔板布置和筛板的筛孔和开孔率,最后是水力校核和负荷性能图。
三. 设计任务
完成精馏塔工艺设计,精馏设备设计,有关附属设备的设计和 选用,绘制带控制点工艺流程图,塔板结构简图,编制设计说明书。
四. 设计内容
1. 工艺设计 (1)选择工艺流程和工艺条件 a.加料方式 b. 加料状态 c. 塔顶蒸汽冷凝方式 d. 塔釜加热方式 e. 塔顶塔底产品的出料状态 塔顶产品由塔顶产品冷却器冷却至常温。 (2)精馏工艺计算: a. 物料衡算确定各物料流量和组成。 b.经济核算确定适宜的回流比 根据生产经常费和设备投资费综合核算最经济原则,尽量使用 计算机进行最优化计算,确定适宜回流比。 c. 精馏塔实际塔板数 用近似后的适宜回流比在计算机上通过逐板计算得到全塔理 论塔板数以及精馏段和提馏段各自的理论塔板数。 然后根据全塔效率ET,求得全塔、精馏段、提馏段的实际塔 板数,确定加料板位置。
(ii)当塔顶为分凝器时,
x0 xd K
先求出分凝器内与 xd 成相平衡的 x0,再由操作线方程以 x0 计算得出 y1,然后由相平衡方程由 y1 计算出 x1,如此交替地使用操作线方程和相 平衡关系逐板往下计算,直到规定的塔底组成为止,得到理论板数和加 料位置。
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(3)加料板位置的确定 求出精馏段操作线和提馏段操作线的交点x q 、 y q ,并以xq 为分 界线,当交替使用操作线方程和相平衡关系逐板往下计算到
一般是先求出最小回流比,然后根据
x 1 1
Rmin 是根据汽液相平衡方程 y
q 线方程 y
q xF x q 1 q 1
联 立 求 得 交 点
xq
yq , 然 后 代 入 方 程
Rmin
x D yq yq xq
其中利用 t~x~y 关系, 并借助二次样条插入的方法, 求得 塔顶塔底的温度,进而求取全塔的平均温度,从而可以根据全 塔平均温度求取全塔平均相对挥发度。 Rmin —最小回流比 式中: R ---回流 —全塔平均相对挥发度
姓 名:
化工原理课程设计(小初)
(中文题目)(二号黑体字)
四、设计的方法与步骤
(1)课程设计准备工作 首先要认真阅读、分析下达的设计任务书,领
会要点,明确所要完成的主要任务。二是查阅 、收集技术资料。
(2)确定设计方案
按任务书提供的条件及要求,结合所掌握的资
料进行分析研究,选定适宜的流程方案及设备 的类型,并初步形成工艺流程简图。
设计说明书要求字迹工整,装订成册上交。
第二部分:筛板式精馏塔设计方法
一. 工艺计算 二. 设备计算
三. 辅助设备计算
四. 塔体结构 五. 带控制点工艺流程图
一.工艺计算
主要内容是(1)物料衡算 (2)确定回流比 (3)确定理论板数和实 际板数 (4)塔的气液负荷计算 (5)热量衡算
塔设备的生产能力一般以千克/小时或吨/年表示,但在理论板 计算时均须转换成kmol/h,在塔板设计时,气液流量又须用体积 流量m3/s表示。因此要注意不同的场合应使用不同的流量单位。
Li xi —
xi —液态组分 i 的粘度, mpa s
液相中组分 i 的摩尔分率
Li
实际理论板数
N实
Байду номын сангаас
N理 ET
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4、塔的气液负荷计算
(1)、精馏段气液负荷计算 V R 1 D L RD
VM Vm VS 3600 Vm
V—塔内气体摩尔流量 Vs—塔内气体体积流量
3.理 论 板 数 和 实 际 板 数 的 确 定
(1)逐板法计算理论板数,交替使用操作线方程和相平衡关系。
L D 精馏段操作线方程: yn 1 xn xD L D LD
提馏段操作线方程:
yn 1
L qF W xn Xw L qF W L qF W
30000
35000
40000
45000 50000吨
塔顶产品浓度:98%
98.5%(苯质量分率)
塔底釜液含甲苯量不低于 98%(以质量计) 每年实际生产天数:330天(一年中有一个月检修)
精馏塔塔顶压强:4 kpa(表压)
冷却水温度:30℃ 饱和水蒸汽压力:0.25Mpa(表压) 设备型式:筛板(浮阀)塔 厂址:常州地区
化工原理课程设计 ——筛板式精馏塔设计
2010年12月
一、课程教学目的
通过课程设计,使学生了解化工设计的
基本程序和方法。要求学生能用经济的观点树立 正确的设计思想,掌握查阅资料、手册、选用公 式和数据的方法。学会进行迅速、正确的设计运 算方法,并用简洁的文字、图表表达设计结果。 使学生得到化工设计能力的基本锻炼,培养学生 的独立工作能力,培养学生树立正确的设计思想 和实事求是、严肃认真的工作作风。
4.辅助设备选型
典型辅助设备主要工艺尺寸的计算和设备 规格、型号的选定;
5.制图
包括绘制工艺流程图、主要设备工艺条件 图(后者为选做)。
6.设计说明书的编写
三、课程设计任务要求
整个设计有论述、计算和图表组成。要求每位学生作 设计说明书一份、图纸一张(工艺流程图)。
1、设计说明书内容与顺序p7 封面;设计任务书;说明书目录;设计方案简介; 工艺设计计算;辅助设备的计算和选型;设计结果汇总;
(3)工艺设计计算
选择适宜的数学模型和计算方法,按任务书规定要求
、给定条件以及现有资料进行工艺设计计算,即进行 物料衡算、热量衡算等。以获得物流量、能流量、各 物流的组成、状态等信息。同时获得设备的结构工艺 尺寸。此部分含内容较多,设计者应根据设计计算篇 幅,适当划分为若干小节,使之条理清楚。
2. 精馏塔设备设计(机械设计)
(1)选择塔型和板型 采用板式塔,板型为筛板(浮阀)塔。
(2)塔板结构设计和流体力学计算
(3)绘制塔板负荷性能图 画出精馏段或提馏段某块的负荷性能图。 (4)有关具体机械结构和塔体附件的选定 • *接管规格:
根据流量和流体的性质,选取经验流速,选择标准管道。
*全塔高度: 包括上、下封头,裙座高度。
3. 附属设备设计和选用 (1)加料泵选型,加料管规格选型 加料泵以每天工作3小时计(每班打1小时)。
大致估计一下加料管路上的管件和阀门。
(2)高位槽、贮槽容量和位置 高位槽以一次加满再加一定裕量来确定其容积。 贮槽容积按加满一次可生产10天计算确定。 (3)换热器选型
对原料预热器,塔底再沸器,塔顶产品冷却器等进行选型。
绘制工艺流程图的比例一般采用1:100或1:200.但实
际上,图形可不必严格按比例画。
4、常用的图形符号和标注 1)常用设备的图形符号及其标注 2)管件与阀门的图形符号
3)常见仪表参量代号及仪表图形符号
4)流程中的物料代号 5)管道流程线表示及标注(p12表2-4下一段)
二、课程教学基本内容
1.设计方案简介 选择合理的工艺流程,对给定的操作条件,选用的设
备型式等进行技术可行性与经济可行性论证。
2.工艺设计计算
包括工艺参数的选定,物料衡算,热量衡算,单
元操作的工艺计算。
3.主要设备设计(课时不够列为选作)
主要设备的结构设计和工艺尺寸的计算。
x n x q 且 x n 1 x q 时,就以第 n 块板为进料板。
(4)实际板数的确定 板效率:利用奥康奈尔的经验公式
E T 0 .4 9
L
0 .2 4 5
其中:
L —塔顶与塔底的平均温度下的液相粘度, mpa s
对于多组分的液相粘度: L
—塔顶与塔底的平均温度下的相对挥发度
设计评述(心得体会);参考资料及主要符号说明。;附 图。
2、设计图纸要求
要求用A2(594*420mm)或A3(420*293mm)图纸大小制图。 绘制工艺流程图,以单线图的形式绘制,标出主体设备和 辅助设备的物流方向、物流量、能流量。
(封面样本)
漳州师范学院
(四号宋体) 学 号: (四号宋体) 系 别: (四号宋体) 专业班级: (四号宋体) 指导教师: (四号宋体) 设计时间: 年 月 日 至 年 月 日
yn xn (利用相平衡关系)
xn1 yn (利用操作线方程)
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(2)塔顶冷凝器的类型 (i)当塔顶为全凝器时,
y1 xd
则自第一块塔板下降的液相组成 x1 与 y1 成相平衡, 故可应用相平衡 方程由 y1 计算出 x1,自第二块塔板上升蒸汽组成 y2 与 x1 满足操作线方 程,由操作线方程以小 x1 计算得出 y2.
1、板间距 H T 的初估
板间距的大小与液泛和雾沫夹带有密切的关系。板距取大些,塔 可允许气流以较高的速度通过,对完成一定生产任务,塔径可较小; 反之,所需塔径就要增大些。板间距取得大,还对塔板效率、操作弹 性及安装检修有利。但板间距增大以后,会增加塔身总高度,增加金 属耗量,增加塔基、支座等的负荷,从而又会增加全塔的造价。初选 板间距时可参考下表所列的推荐值。 表 1 板间距与塔径关系 塔 径 D, m
化工原理课程设计
——筛板式精馏塔设计
第一部分:化工原理课程设计任务书 第二部分:设计方法
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第一部分:化工原理课程设计任务书