化工原理精馏(英文)

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化学工程专业英语词汇(整理版)

化学工程专业英语词汇(整理版)

化学工程专业英语词汇(整理版)
1. 介绍
本文档整理了一些化学工程专业常用的英语词汇,旨在帮助学生更好地理解和应用相关词汇。

2. 词汇列表
- Chemical Engineering: 化学工程
- Reactor: 反应器
- Heat Exchanger: 热交换器
- Distillation: 蒸馏
- Extraction: 提取
- Polymerization: 聚合
- Crystallization: 结晶
- Filtration: 过滤
- Evaporation: 蒸发
- Drying: 干燥
- Mass Transfer: 质量传递
- Fluid Mechanics: 流体力学
- Thermodynamics: 热力学
- Reaction Kinetics: 反应动力学
- Process Control: 过程控制
- Chemical Plant: 化工厂
- Safety Regulations: 安全法规
- Waste Management: 废物管理
- Environmental Impact: 环境影响
- Sustainable Development: 可持续发展
- Renewable Energy: 可再生能源
以上是一些化学工程专业常用的英语词汇,希望对学生们的研究和研究有所帮助。

3. 结束语
本文档提供了一个简单的化学工程专业英语词汇列表,供学生们参考和学习使用。

通过掌握这些词汇,学生们将能够更好地理解和应用化学工程相关的知识。

希望本文档对学生们有所帮助,祝大家学业进步!。

化学工程与工艺专业英语(1)

化学工程与工艺专业英语(1)

化学工程与工艺专业英语1. Introduction化学工程与工艺是一门涉及化学反应、化学工艺以及工程原理的学科,它在许多工业领域中起着重要的作用。

作为一个化学工程与工艺专业的学生,具备良好的英语沟通能力对于学习和就业都具有重要意义。

本文档将介绍一些化学工程与工艺专业中常用的英语术语和短语,以帮助读者更好地理解和运用这些知识。

2. Basic Terms and Definitions在开始学习化学工程与工艺专业的英语词汇之前,我们需要了解一些基本的术语和定义。

•Chemical Engineering: 化学工程•Process: 过程•Reactor: 反应器•Mass Transfer: 质量传递•Heat Transfer: 热传递•Distillation: 蒸馏•Extraction: 提取•Polymerization: 聚合•Catalysis: 催化•Reaction Kinetics: 反应动力学•Thermodynamics: 热力学•Unit Operation: 单元操作•Unit Process: 单元工艺3. Chemical Engineering Processes化学工程与工艺专业涉及许多不同的化学过程和工艺。

下面是一些常见的过程名称和定义。

3.1 Distillation蒸馏是一种通过利用不同组分的沸点差异进行分离的过程。

在蒸馏过程中,液体混合物被加热,使其沸腾,然后通过冷凝,得到不同组分的纯液体。

蒸馏在石油化工、酒精生产和石油提炼等领域中广泛应用。

3.2 Extraction提取是一种将溶质从溶剂中分离出来的过程。

提取可以通过溶剂选择性地与溶质相互作用,使得溶质从溶剂中转移到新的相中。

提取常用于药物生产、化妆品制造等领域。

3.3 Polymerization聚合是一种将单体分子结合成长链聚合物的过程。

聚合通常需要催化剂和适当的反应条件。

聚合在塑料制造、纤维生产和涂料工业等领域中被广泛应用。

化工原理蒸馏精馏知识要点

化工原理蒸馏精馏知识要点

三、操作线方程



1. 精馏段操作线方程
对如图划定范围作物料衡算 V=L+D 对易挥发组分衡算 Vyn+1=Lxn + DxD V, yn+1
D,xD
第n板
L, xn

Dx D L y n 1 x V V 令回流比 R=L/D xD R y n1 xn R1 R1


2. 恒摩尔溢流
精馏段内,每层塔板下降的溢流摩尔流量相等。 提馏段内,每层塔板下降的溢流摩尔流量相等




L1=L2=…=Ln=定值 (精馏段) L 1=L2=…=Ln=另一定值 (提馏段) 一定注意: 精馏段和提馏段下降的溢流分别不相等。 精馏段和提馏段上升的蒸汽分别不相等。 因为加料板加入原料液后使两段汽液两相流量发 生变化。 当各组分摩尔汽化焓相等,汽液接触良好且可忽 略显热(与汽化热比较),保温良好且塔的热损失 可忽略时,恒摩尔流假定基本上成立。
露点

泡点
x或 y
0 P p A pB p 0 x p A A B (1 x A )
xA
0 P pB 0 p0 p A B
y A p0 A xA / P


对某一温度和总压,由这几式可求出xA,yA。 得出一系列的值后便可作出如前图所示的图来。 对于非理想溶液,计算很复杂。一般由实验得 出平衡数据。实验得出的平衡数据也是计算的 基础。


2. 相对挥发度(relative volatility)
溶液中两组分挥发度之比称相对挥发度,。通 常用易挥发组分挥发度作分子。
vA pA / x A vB pB / x B

化工原理实验—精馏

化工原理实验—精馏

化工原理实验—精馏1. 概述精馏是一种常用的分离技术,广泛应用于化工工艺中。

它通过将混合液加热至蒸发,然后在冷凝器中冷却并凝结回液体,从而实现混合物中组分的分离。

本实验旨在通过精馏实验,掌握精馏原理、操作步骤和相关设备的使用方法。

2. 实验原理2.1 精馏原理精馏是基于液体混合物中各组分的不同沸点而进行的分离过程。

在加热的作用下,沸点较低的组分会先蒸发,经过冷凝器冷却后变为液体回流,而沸点较高的组分则会滞留在容器中。

通过收集冷凝后的液体,我们可以分离出混合物中的不同组分。

2.2 实验设备在精馏实验中,主要使用以下设备:•加热设备:电热板、油浴等;•冷凝器:通常采用水冷型冷凝器,通过循环冷却水实现液体冷凝;•分馏柱:用于增加接触面积,提高分离效果;•采样装置:用于采集样品,检测组分浓度等。

2.3 操作步骤精馏实验的基本步骤如下:1.准备实验设备:包括加热设备、冷凝器、分馏柱等;2.准备混合液:按照实验要求,将需要分离的混合液制备好;3.装配设备:将冷凝器安装在分馏柱上方,连接好相应的管道和热源;4.开始加热:逐渐加热混合液,将其中的沸点较低组分蒸发出来;5.冷却和回流:通过冷凝器使蒸发的组分冷却并凝结成液体,回流到容器中;6.收集液体:将回流液体收集,并记录途中温度和时间等相关数据;7.结束实验:实验完成后,及时关闭加热设备和冷凝器,整理实验装置。

3. 实验操作及数据记录3.1 实验设备准备首先,确保实验室环境安全,检查仪器设备是否齐全,并找到精馏实验所需的各种设备:•电热板:用来提供加热源;•分馏柱:用来增加接触面积,提高分离效果;•冷凝器:通常为水冷型冷凝器,确保冷却效果良好。

3.2 实验样品准备按照实验要求,取出需要分离的混合液样品。

注意记录样品的成分和浓度等信息。

3.3 装配设备将冷凝器安装在分馏柱上方,并连接好相应的管道和热源。

确保连接紧密,无泄漏。

3.4 开始实验1.打开电热板,设置适当的加热温度;2.将混合液置于分馏烧瓶中,放入加热设备中;3.监测温度变化:通过温度计等工具,记录样品温度的变化。

(化工原理)精馏原理

(化工原理)精馏原理
通过重复加热和冷凝的过程,可以逐步将液体混合 物中的不同组分分离出来。
精馏的原理和过程
原理
基于物质的沸点不同,通过加热和冷凝的方法,将不同沸点的物 质分离出来。
过程
将液体混合物加热至沸腾,产生的蒸汽在冷凝器中冷凝,再通过 回流装置将冷凝液返回精馏塔中,重复进行加热和冷凝的过程, 直至达到分离目的。
操作温度应根据进料组成 和产品要求进行选择,以
实现最佳分离效果。
操作压力应根据进料组成 和产品要求进行选择,以
实现最佳分离效果。
操作条件的优化
实验法
通过实验方法测定不同操作条件下的分离效果,找 出最优的操作条件。
模拟法
利用计算机模拟软件对精馏过程进行模拟,通过优 化算法找出最优的操作条件。
经济分析法
石油化工原料的制备
通过精馏技术可以制备石油化 工原料,如乙烯、丙烯等,这 些原料是生产塑料、合成橡胶 等材料的重要基础。
精馏在其他领域的应用
01
02
03
食品工业
精馏技术可用于食品工业 中,如分离果汁中的果糖 和乙醇饮料中的酒精等。
制药工业
精馏技术可用于药品的生 产和提纯,如分离抗生素、 维生素等。
精馏的分类
02
01
03
根据操作方式的不同,精馏可以分为连续精馏和间歇 精馏。
根据进料位置的不同,精馏可以分为侧线精馏、塔顶 精馏和塔底精馏。
根据操作压力的不同,精馏可以分为常压精馏、加压 精馏和减压精馏。
02
精馏塔的构造和工作原理
精馏塔的结构
塔体
进料板
塔板
溢流管
冷凝器
精馏塔的主要部分,用于 容纳待分离的液体混合物 和进行传热传质过程。

化工原理实验--精馏实验

化工原理实验--精馏实验

实验数据:
(1)全回流 R=∞
乙醇、正丙醇的相对挥发度α为1.56,R=∞
∴相平衡方程:y=1.56x/(1+0.56x),操作线方程为y=x
由图解法求取理论塔板数如下:
由图可知:理论塔板数N T为5.6 全塔效率η=N T/N P=(5.6-1)/7=65.7%
乙醇、正丙醇的相对挥发度α为1.9,R=4,x D=0.800
∴相平衡方程:y=1.9x/(1+0.9x),精馏段操作线方程为y=0.8x+0.1599
进料温度t f=36℃,在X f=0.285下泡点温度90℃
乙醇在63℃下的比热Cp1=3.10(kJ/kg.℃),正丙醇在63℃下的比热Cp2=2.9(kJ/kg.℃)乙醇在90℃下的汽化潜热r1=815(kJ/kg),正丙醇在90℃下的汽化潜热r2=710(kJ/kg)混合液体比热C pm=46×0.285×3.10+60×(1-0.285)×2.9=165.06(kJ/kmol.℃)
混合液体汽化潜热r pm=46×0.285×815+60×(1-0.285)×710=41145(kJ/kmol)
q=(C pm×(t B-t F)+r m)/r m=(165.06×(90-36)+41145)/41145=1.22
q线斜率=q/(q-1)=5.62
由图解法求取理论塔板数如下:
由图可知:理论塔板数N T为6.5 全塔效率η=N T/N P=(6.5-1)/8=68.75%。

化工原理-精馏习题课

化工原理-精馏习题课

第一章蒸馏1、熟悉气液平衡方程、精馏段操作线方程、提馏段操作线方程和q线方程的表达形式并能进行计算;2、能根据物料进料状况列出q线方程并用于计算,从而根据q线方程、进料组成还有气液平衡方程计算出点(x q,y q),再进一步计算出最小回流比R min;例如饱和液相进料(泡点进料)时,q线方程式x=x F,即x q=x F;而饱和蒸汽进料时,q线方程式y=x F,即y q=x F。

3、掌握通过质量分数换算成摩尔分数以及摩尔流量的方法,要特别注意摩尔流量计算时应该用每一个组分的流量乘以它们的摩尔分数而不是质量分数。

习题1:书上P71页课后习题第5题;分析:本题的考察重点是质量分数与摩尔分数之间的转换,这个转换大家一定要注意,很多同学在此常会出错。

在此我们采用直接将原料组成和原料流量都转换成摩尔量来进行计算,首先还是先列出所有题目给出的已知量,①子量②③子量④问题了。

习题2其中x q,y qx q=x F;q线方程,习题3液平衡方程,而全凝器没有这个性质。

所以根据题目首先还是列出已知条件(提醒:大家在读题的时候一定要注意题目给出的是质量分数还是摩尔分数,本题是摩尔分数相对比较简单,如果是质量分数的话一定要先转换成摩尔分数)这里大家要注意,因为我们分析知道分凝器相当于一块塔板,但是题目中已经告诉我们精馏塔塔顶第一层板的液相组成,所以分凝器的塔板编号就不能是第一块,而一般我们对塔板编号是从塔顶往塔底编号,所以这里我们就假设分凝器是第零块塔板,下标用“0”代替,所以根据题目来说我们就知道分凝器向塔内提供的回流液就是分凝器上的液相组成,而分凝器上的气相则进入了全凝器,也就是说进一步分析题目,已知是泡点进料,根据上面几题分析,可知q=1,q线方程式x=x F,所以由此我们还可以知道以上就是我们根据题目所知道的条件②但是根据最小回流比的求算公式min D qq q x x R y x -=-我们可以知道要求最小回流比还缺少y q ,而要求它则必须知道气液平衡方程,然后代入x q 来求解,因此此处最重要的就是求出气液平衡方程,即:这样实际上就是要求相对挥发度α,因此必须找到某一块塔板上符合气液平衡的气液相组成数据代进这个方程就可以,而从上面分析我们就知道,分凝器上的数据恰好符合这一要求,所以把分凝器的数据(x 0,y 0)代入就可以求出α,也就是然后把0.5q x =代入上面气液平衡方程求出y q ,再代入最小回流比方程就可以求出最小回流比了。

化工原理实验—精馏

化工原理实验—精馏

板式精馏塔的操作与塔效率的测定一、实验目的(1)熟悉板式塔的结构及精馏流程;(2)理论联系实际,掌握精馏塔的操作;(3)学会精馏塔塔效率的测定方法。

二、基本原理1.二元精馏过程的质量指标和操作变量精馏塔的进料通常是前一工序或另一精馏塔的出料,为简化讨论,认为它稳定不变。

二元精馏过程的质量指标是塔顶塔釜的轻组分含量d x和w x。

主要操作变量是塔顶采出率D和塔釜加热量Qh。

2.维持连续精馏过程稳定操作的条件(1)根据进料量及组成、产品的分离要求,严格维持物料平衡。

1)总物料平衡:塔的总进料量应恒等于总出料量。

即F = D + W当进料量大于出料量时,会引起淹塔;相反,出料量大于进料量时,会引起塔釜干料,最终都将破坏精馏塔的正常操作。

2)各组分的物料平衡:在满足总物料平衡的情况下,应同时满足轻组分物料平衡。

即w d f Wx Dx Fx +=由上述二式可知:为获得合格产品,必须保证一定的塔顶、塔釜采出率: w d w f x x x x F D --=和 F D FW -=1 实际操作中,塔釜采出率W 一般是根据塔釜液位的高低来操作,而塔顶采出率D 的大小则直接影响着质量指标。

(2)精馏塔应有足够的分离能力。

在塔板数一定的情况下,正常的精馏操作要有足够的回流比,才能保证一定的分离效果,得到合格的产品。

而回流比的大小是由塔内热量衡算所决定,其中,塔釜加热量Qh 是个十分重要的操作变量。

(3)精馏塔操作时,塔内应有正常的气液负荷量,避免发生以下不正常的操作状况:1)严重的液沫夹带现象上升气流将塔板上的液体的一部分带至上层塔板,这种现象称为液沫夹带。

液沫夹带是一种与液体主流方向相反的流动,属返混现象,将使板效率降低。

液流量一定时,气速过大将引起大量的液沫夹带,严重时还会发生夹带液泛,破坏塔的正常操作。

2)严重的漏液现象精馏塔内,液体与气体在塔板上应进行错流接触,但是当气速较小时,部分液体会从塔板开孔处直接漏下。

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The introduction of Distillation
• Application
– separating, purifying or recovering the useful components ( the homogeneous liquid mixtures or vaporizing gas mixture). – (1) Getting the products directly and operating process easily. – (2) The wide application. – (3) Be suitable to mixtures with all concentrations. – (4) Costing lots of energy in the operation.
• 1.1.1 The ideal system
– (a) The liquid is ideal solution, following Raoult`s law (拉乌尔定律). – (b) The gas is ideal gas, following Dalton‘s law(道 尔顿 定律). • (1) Phase rule(相律) – F=C-Ф+2 – where F:the freedom ( 自 由 度 数 ) , Ф: the number of the phase(相数) and C: the number of the independent component (独立组分数). – 4 variables,2equations,only two truly independent
The principle of chemical engineering
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In bi-component solution, when the total pressure is not high, we can get
Specification:
– (1) If α > 1, it shows component A is more volatile than the component B, the bigger deviation of α to 1 is, the bigger difference of volatility is, the easier to separate. – (2) If α = 1, we can get y=x, we cannot separate the components by the general distillation, we should use the special distillation or other methods.
• 1.3.1 Principle of rectifying
Partial vaporizing and condensing several times Basic principle of the fraction distillation: the liquid mixture can separate completely through partially vaporizing and condensing several times.
• 简单蒸馏、平衡蒸馏(闪蒸)、精馏和特殊精馏 • Batch(间歇) distillation,Continuous(连续) distillation • Bicomponent, multi-component • High-pressure, Atmospheric, Reduced distillation
The principle of chemical engineering
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• (2) Bubble point equation(泡点方程)
• (3) Dew point equation (露点方程)
• (4) The equilibrium equation(相平衡方程) phase equilibrium constant
7
The principle of chemical engineering
The principle of chemical engineering
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1.1.2 non-ideal system
• Positive deviation system(Alcohol-water )
The principle of chemical engineering

The principle of chemical engineering
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Calculation of simple distillation
• Assuming at certain moment t, stream of the bottom is L kmol, composition is x , After the differential time dt, stream of the bottom is L-dL, composition is x-dx, gas evaporation is dD, and composition is y. • Total material balance dL=dD • Balance of the volatile components
• Characteristic
The principle of chemical engineering
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• Category
– (1)The operation manner – (2)The process manner
sim ply equilibriu m fractional special
The principle of chemical engineering
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1.2.2 Simple distillation
t B
A x2 x1 x或y
The principle of chemical engineering
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xD
• 1.2.2 Simple distillation
Simple distillation can be used in primary separation of liquid mixture. Characteristics: (1) batch (un-steady), single-stage distillation. (2) Instant equilibrium
– material balance(物料衡算), heat balance(热 量衡算) 、 equilibrium relationship(汽液平衡关 系)
• The total material balance
F=D+W
• The material balance of volatile component
The principle of chemical engineering
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• Assuming the equilibrium relationship can be used, then
• The average composition of top product y
The principle of chemical engineering
The principle of chemical engineering
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• Heat balance(te—equilibrium temperature of separator)
ignoring the heat loss
• The equilibrium relationship(ideal system)
– (3)The number of components in the system – (4)The operation pressure
The principle of chemical engineering
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1.1 The equilibrium relationship between gas and liquid
The principle of chemical engineering 13
1.2 Equilibrium distillation & simple distillation
1.2.1 Equilibrium distillation
• Equilibrium distillation is also called flash distillation(闪蒸), is a continuous and steady single-distillation process (连续、稳态的单级蒸馏 操作 ).
When the total pressure is not high, the gas is the ideal gas, the equilibrium constitution of gas is
if
The principle of chemical engineering
then
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1.1.3 Volatility and relative volatility
• Volatility shows the hardship of the volatility of the components.
– Purified liquid (A) or ideal solution – The mixture
Relative volatilityα: the volatility of volatile component ratios to that of non-volatile component
The principle of chemical engineering
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