分离乙醇水精馏塔设计含经典工艺流程图和塔设备图
乙醇-水连续精馏筛板塔的设计

乙醇-水连续精馏筛板塔的设计班级 :姓名:学号:指导教师:时间:2011-8-29——2011-9-9前言精馏塔是进行精馏的一种塔式汽液接触装置,又称为蒸馏塔。
有板式塔与填料塔两种主要类型。
根据操作方式又可分为连续精馏塔与间歇精馏塔。
蒸气由塔底进入,与下降液进行逆流接触,两相接触中,下降液中的易挥发(低沸点)组分不断地向蒸气中转移,蒸气中的难挥发(高沸点)组分不断地向下降液中转移,蒸气愈接近塔顶,其易挥发组分浓度愈高,而下降液愈接近塔底,其难挥发组分则愈富集,达到组分分离的目的。
由塔顶上升的蒸气进入冷凝器,冷凝的液体的一部分作为回流液返回塔顶进入精馏塔中,其余的部分则作为馏出液取出。
塔底流出的液体,其中的一部分送入再沸器,热蒸发后,蒸气返回塔中,另一部分液体作为釜残液取出。
精馏塔的工作原理是根据各混合气体的汽化点(或沸点)的不同,控制塔各节的不同温度,达到分离提纯的目的。
化工生产常需进行液体混合物的分离以达到提纯或回收有用组分的目的,精馏操作在化工、石油化工、轻工等工业生产中中占有重要的地位。
为此,掌握气液相平衡关系,熟悉各种塔型的操作特性,对选择、设计和分析分离过程中的各种参数是非常重要的。
要想把低纯度的乙醇水溶液提升到高纯度,要用连续精馏的方法,因为乙醇和水的挥发度相差不大。
精馏是多数分离过程,即同时进行多次部分汽化和部分冷凝的过程,因此可使混合液得到几乎完全的分离。
化工厂中精馏操作是在直立圆形的精馏塔内进行的,塔内装有若干层塔板或充填一定高度的填料。
为实现精馏分离操作,除精馏塔外,还必须从塔底引入上升蒸汽流和从塔顶引入下降液。
可知,单有精馏塔还不能完成精馏操作,还必须有塔底再沸器和塔顶冷凝器,有时还要配原料液预热器、回流液泵等附属设备,才能实现整个操作。
本次设计的筛板塔是化工生产中主要的气液传质设备。
此设计针对二元物系的精馏问题进行分析、选取、计算、核算、绘图等,是较完整的精馏设计过程。
本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、热量衡算、工艺参数的选定、设备的结构设计和工艺尺寸的设计计算,辅助设备的选型,工艺流程图,主要设备的工艺条件图等内容。
乙醇 水 精馏塔

4.3. 理论塔板数的确定
通过图解法可作下图:
图 4.3 乙醇—水的 y-x 图及图解理论塔板 其中:a(xD,xD),c(xW,xW),e(xF,xF); b 为精馏段操作线在 Y 轴上的截距, b= ab 为精馏段操作线; d 点坐标为(24.26,42.01) ; cd 为提馏段操作线。 由图可知:精馏段塔板数������������1 = 13;提馏段塔板数������������2 = 3; 总理论塔板数������������ = 16,加料板为第 14 块板。 ������������ 0.8283 = = 0.251 ������ + 1 2.30 + 1 (4.3.1)
由数据可作出下图:
100
100
95
p=101.3KPa
90
蒸汽
90
温度/℃
85
80
液体
80
75
70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
70 100
乙醇的摩尔分数,x或y
图 4.1 乙醇-水的 t-x-y 汽液平衡相图
图 4.2 乙醇-水的相平衡曲线 其中:a(xD,xD); g(xg,xg)点为 a 点过平衡线的切线;
������1 =
������1 /������1 0.6286/0.4301 = = 2.243 (4.4.3) (1 − ������1 )/(1 − ������1) (1 − 0.6286)/(1 − 0.4301) lg������������1 = ������1 ������������������������1 + 1 − ������1 ������������������������1 得: ������������1 = 0.3733mPa ∙ ������ −1 (4.4.4) (4.4.5) (4.4.6)
分离乙醇-水

1引言在工业生产中,塔设备的应用十分广泛。
在化工厂中,塔设备的性能对于整个装置的产量、生产能力、消耗定额以及三废处理的投资占整个工艺设备投入的费用比例较大,塔设备所消耗的钢材质量在各类工艺设备中也较多。
因此,塔设备的设计和研究,受到了化工、炼油、制药、橡胶等行业的重视,是工艺生产中必不可少的设备。
塔设备经过长期的发展和演变,形成了十分繁杂的结构,以满足不同液体的需要。
为了便于研究和比较,人们按不同的方法对塔设备做出了各种分类。
如有按操作压力不同分为加压塔、减压塔和常压塔;按单元操作不同分为精馏塔、吸收塔、解吸塔、萃取塔、反应塔、再生塔和干燥塔;按传质两相接触面形成的方式不同分为固定相接面的、流动过程相界面的、喷射式的。
但是长期以来,最常见的分类方法是根据塔内气、液接触构件的结构形式,分为板式塔、填料塔两大类(见图1-1)。
(a)板式塔 (b)填料塔图1-1塔设备的类型目前,我国常用的板式塔仍为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔和舌形塔等几种,填料种类除了拉西环和鲍尔环外,阶梯环以及金属丝网填料等也常被采用。
板式塔中浮阀塔兼有泡罩塔和筛板塔的优点,已成为国内应用最广泛的塔型,特别是在石油、化学工业中使用最普遍,对其性能研究也较充分。
浮阀塔的优点是:生产能力大、操作弹性大、塔板效率高、气体压强降及液面落差较小、它的造价低等。
但是浮阀塔不宜处理易结焦或黏度大的系统。
由于本次设计的物料为乙醇-水系统所以选用浮阀塔板(图1-2)。
(a) V-4型 (b)F-1型(c) 方形浮阀 (d)十字架型图1-2几种浮阀形式2设计方案及工艺流程说明2.1 设计方案塔设备是能够实现蒸馏和吸收两种分离操作的气液传质设备,广泛的应用于化工工业中。
工业上广泛应用的分离设备主要有两大类:板式塔和填料塔。
精馏可分为间歇精馏和连续精馏。
根据精馏原理可知,完成精馏操作还必须在塔底安装再沸器,在塔顶安装冷却器,有时还要配有原料液的预热器、回流液泵等附属设备才可以实现完整的操作。
乙醇-水分离过程连续精馏塔的设计

《化工原理》课程设计标题:乙醇-水分离过程连续精馏塔的设计学院医药化工学院专业应用化学班级 11化妆品(2)班姓名廖神娣学号 1115512231指导教师朱继芳、龙春霞乙醇-水分离过程连续精馏塔的设计(一) 设计题目:试设计一座乙醇-水连续精馏塔提纯乙醇。
进精馏塔的料液含乙醇30%(质量分数,下同),其余为水;产品的乙醇含量不得低于90%;残液中乙醇含量不得高于0.8%;要求产品乙醇的年产量为16万吨/年。
(二) 操作条件1) 塔顶压力4KPa2) 进料热状态自选3) 回流比自选4) 塔底加热蒸气压力0.5Mpa(表压)(三) 塔板类型自选(四) 工作日每年工作日为300天,每天24小时连续运行。
(五) 设计说明书的内容1. 设计内容(1) 流程和工艺条件的确定和说明(2) 操作条件和基础数据(3) 精馏塔的物料衡算;(4) 塔板数的确定;(5) 精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;(6) 精馏塔的塔体工艺尺寸计算;(7) 塔板主要工艺尺寸的计算;(8) 塔板的流体力学验算;(9) 塔板负荷性能图;(10)主要工艺接管尺寸的计算和选取(进料管、回流管、釜液出口管、塔顶蒸汽管、人孔等)(11) 塔板主要结构参数表(12) 对设计过程的评述和有关问题的讨论。
2. 设计图纸要求:1) 绘制生产工艺流程图(A3号图纸);2) 绘制精馏塔设计条件图(A3号图纸)。
目录1.设计方案的确定 (1)2.操作条件和基础数据 (1)3.精馏塔的物料衡算 (1)3.1 原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率 (1)3.2 原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (1)3.3 物料衡算 (2)4.塔板数的确定 (2)4.1 理论板层数N T的求取 (2)4.1.1 求最小回流比及操作回流比 (3)4.1.2 求精馏塔的气、液相负荷 (3)4.1.3 求操作线方程 (3)4.1.4 图解法求理论板层数 (4)4.2 塔板效率的求取 (4)4.3 实际板层数的求取 (5)5.精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算 (5)5.1 操作压力计算 (5)5.2 操作温度计算 (6)5.3 平均摩尔质量的计算 (6)5.4 平均密度的计算 (6)5.4.1 气相平均密度计算 (6)5.4.2 液相平均密度计算 (7)5.5 液体平均表面张力计算 (7)5.6 液体平均粘度计算 (8)6.精馏塔的塔体工艺尺寸计算 (8)6.1 塔径的计算 (8)6.1.1 精馏段塔径的计算 (8)6.2 精馏塔有效高度的计算 (10)7.塔板主要工艺尺寸的计算 (10)7.1 溢流装置计算 (10)7.1.1 堰长l W (10)7.1.2 溢流堰高度h W (10)7.1.3 弓形降液管宽度W d和截面积A f (10)7.1.4 降液管底隙高度h o (11)7.2 塔板布置 (11)7.2.1 塔板的分块 (11)7.2.2 边缘区宽度确定 (11)7.2.3 开孔区面积计算 (11)7.2.4 筛孔计算及其排列 (12)8.筛板的流体力学验算 (12)8.1 塔板降 (12)8.1.1 干板阻力h c计算 (12)8.1.2 气体通过液层的阻力h l计算 (13)8.1.3 液体表面张力的阻力hσ计算 (13)8.2 液面落差 (13)8.3 液沫夹带 (13)8.4 漏液 (13)8.5 液泛 (14)9.塔板负荷性能图 (14)9.1 漏液线 (14)9.2 液沫夹带线 (15)9.3 液相负荷下限线 (16)9.4 液相负荷上线线 (16)9.5 液泛线 (16)10.主要工艺接管尺寸的计算和选取 (18)10.1 蒸汽出口管的管径计算 (20)10.2 回流液管的管径计算 (20)10.3 进料液管的管径计算 (20)10.4 釜液排出管的管径计算 (20)10.5 人孔相关尺寸的选取 (21)11.塔板主要结构参数表 (21)12.设计过程的评述及有关问题的讨论 (22)参考文献 (25)设计计算1.设计方案的确定本设计任务为分离乙醇—水混合物提纯乙醇,采用连续精馏塔提纯流程。
分离乙醇水精馏塔设计含工艺流程图和塔设备图

分离乙醇水精馏塔设计含工艺流程图和塔设备图集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]分离乙醇-水的精馏塔设计设计人员:所在班级:化学工程与工艺成绩:指导老师:日期:化工原理课程设计任务书一、设计题目:乙醇---水连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件(1)进精馏塔的料液含乙醇35%(质量分数,下同),其余为水;(2)产品的乙醇含量不得低于90%;(3)塔顶易挥发组分回收率为99%;(4)生产能力为50000吨/年90%的乙醇产品;(5)每年按330天计,每天24小时连续运行。
(6)操作条件a)塔顶压强 4kPa (表压)b)进料热状态自选c)回流比自选d)加热蒸汽压力低压蒸汽(或自选)e)单板压降 kPa。
三、设备形式:筛板塔或浮阀塔四、设计内容:1、设计说明书的内容1)精馏塔的物料衡算;2)塔板数的确定;3)精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;4)精馏塔的塔体工艺尺寸计算;5)塔板主要工艺尺寸的计算;6)塔板的流体力学验算;7)塔板负荷性能图;8)精馏塔接管尺寸计算;9)对设计过程的评述和有关问题的讨论;2、设计图纸要求;1)绘制生产工艺流程图(A2 号图纸);2)绘制精馏塔设计条件图(A2 号图纸);五、设计基础数据:1.常压下乙醇---水体系的t-x-y 数据;2.乙醇的密度、粘度、表面张力等物性参数。
一、设计题目:乙醇---水连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件:进精馏塔的料液含乙醇35%(质量分数,下同),其余为水;产品的乙醇含量不得低于90%;塔顶易挥发组分回收率为99%,生产能力为50000吨/年90%的乙醇产品;每年按330天计,每天24小时连续运行。
塔顶压强 4kPa (表压)进料热状态自选回流比自选加热蒸汽压力低压蒸汽(或自选)单板压降≤。
三、设备形式:筛板塔四、设计内容:1)精馏塔的物料衡算:原料乙醇的组成 xF==原料乙醇组成塔顶易挥发组分回收率90%平均摩尔质量 MF =由于生产能力50000吨/年,.则 qn,F所以,qn,D2)塔板数的确定:甲醇—水属非理想体系,但可采用逐板计算求理论板数,本设计中理论塔板数的计算采用图解法。
毕业设计 分离乙醇—水板式精馏塔设计设计说明书

毕业设计分离乙醇—水板式精馏塔设计设计说明书课程设计课程名称:化工原理题目名称:分离乙醇—水板式精馏塔设计学生学院:轻工化工学院专业班级:学生学号:学生姓名:指导教师:2010 年 6月20 日1.设计任务 (5)2.工艺流程图 (8)3.设计方案 (8)3.1设计方案的确定 (8)3.1.1塔型的选择 (8)3.1.2操作压力 (8)3.1.3进料方式 (9)3.1.4加热方式 (9)3.1.5热能的利用 (9)3.1.6回流方式 (10)3.2实验方案的说明 (10)4、板式塔的工艺计算 (11)4.1物料衡算 (11)4.2最小回流比RMIN和操作回流比R的确定 (12)4.3操作线的确定 (14)4.3.1精馏段操作曲线方程 (14)4.3.2提馏段操作曲线方程 (14)4.4确定理论板层数NT (15)4.5确定全塔效率ET 和实际塔板层数NP (15)4.5.1相对挥发度 (15)4.5.2物系黏度 (16)4.5.3全塔效率和实际塔板数 (16)4.6操作压强的计算 (17)4.7平均分子量的计算 (18)4.8平均密度的计算 (18)4.9表面张力的计算 (20)4.10平均流量的计算 (21)5、塔体和塔板的工艺尺寸计算 (22)5.1塔径 (22)5.2溢流装置 (25)5.3塔板布置及筛板塔的主要结构参数 (30)5.4塔板流体力学验算 (32)5.4.1塔板阻力HP (32)5.4.2降液管泡沫层高度 (34)5.4.3液体在降液管内的停留时间 (35)5.4.4雾沫夹带量校核 (35)5.4.5漏液点 (37)5.5操作负荷性能图 (38)5.6设计结果 (43)6、辅助设备的计算与选型 (45)6.1料液储罐的选型 (45)6.2换热器的选型 (46)6.2.1预热器 (47)6.2.2再沸器 (48)6.2.3全凝器热负荷及冷却水消耗量 (49)6.2.4产品冷却器 (50)6.3各接管尺寸的确定 (51)6.3.1进料管 (51)6.3.2釜残液出料管 (51)6.3.3回流液管 (51)6.3.4塔顶上升蒸汽管 (52)6.3.5水蒸汽进口管 (52)6.4塔高 (53)6.5法兰 (54)6.6人孔 (56)6.7视镜 (56)6.8塔顶吊柱 (56)6.9泵的计算及选型 (57)7、经济横算 (58)7.1成产成本 (58)7.2水蒸汽费用CS (58)7.3冷却水费用CW (58)7.4设备投资费CD (59)7.5总费用 (59)7.6利润 (59)8心得体会 (60)符号说明:英文字母Aa---- 塔板的开孔区面积,m2Af---- 降液管的截面积, m2Ao---- 筛孔区面积, m2A T----塔的截面积m2△P P----气体通过每层筛板的压降C----负荷因子无因次t----筛孔的中心距C20----表面张力为20mN/m的负荷因子do----筛孔直径u’o----液体通过降液管底隙的速度D----塔径m Wc----边缘无效区宽度e v----液沫夹带量kg液/kg气Wd----弓形降液管的宽度E T----总板效率Ws----破沫区宽度R----回流比Rmin----最小回流比M----平均摩尔质量kg/kmolt m----平均温度℃g----重力加速度9.81m/s2Z----板式塔的有效高度Fo----筛孔气相动能因子kg1/2/(s.m1/2)hl----进口堰与降液管间的水平距离m θ----液体在降液管内停留时间h c----与干板压降相当的液柱高度mυ----粘度hd----与液体流过降液管的压降相当的液注高度m ρ----密度hf----塔板上鼓层高度m σ----表面张力h L----板上清液层高度mΨ----液体密度校正系数h1----与板上液层阻力相当的液注高度m 下标ho----降液管的义底隙高度m max----最大的h ow----堰上液层高度m min----最小的h W----出口堰高度m L----液相的h’W----进口堰高度m V----气相的hσ----与克服表面张力的压降相当的液注高度mH----板式塔高度mH B----塔底空间高度mHd----降液管内清液层高度mH D----塔顶空间高度mH F----进料板处塔板间距mH P----人孔处塔板间距mH T----塔板间距mH1----封头高度mH2----裙座高度mK----稳定系数l W----堰长mLh----液体体积流量m3/hLs----液体体积流量m3/sn----筛孔数目P----操作压力KPa△P---压力降KPa△Pp---气体通过每层筛的压降KPaT----理论板层数u----空塔气速m/su0,min----漏夜点气速m/su o’ ----液体通过降液管底隙的速度m/s V h----气体体积流量m3/hV s----气体体积流量m3/sW c----边缘无效区宽度mW d----弓形降液管宽度mW s ----破沫区宽度mZ ---- 板式塔的有效高度m希腊字母δ----筛板的厚度mθ----液体在降液管内停留的时间sυ----粘度mPa.sρ----密度kg/m3σ----表面张力N/mφ----开孔率无因次α----质量分率无因次下标Max---- 最大的Min ---- 最小的L---- 液相的V---- 气相的1.设计任务1.1题目:分离乙醇—水板式塔精馏塔设计1.2生产原始数据:1)原料:乙醇—水混合物,含乙醇35%(质量分数),温度35℃;2)产品:馏出液含乙醇93%(质量分数),温度38℃,残液中含酒精浓度≤0.5%;3)生产能力:原料液处理量55000t/年,每年实际生产天数330t,一年中有一个月检修;4)热源条件:加热蒸汽为饱和蒸汽,其表压为2.5Kgf/cm2;5)当地冷却水水温25℃;6)操作压力:常压101.325kp a;1.3设计任务及要求1)设计方案的选定,包括塔型的选择及操作条件确定等;2)确定该精馏的流程,绘出带控制点的生产工艺流程图,标明所需的设备、管线及其有关观测或控制所必需的仪表和装置;3)精馏塔的有关工艺计算计算产品量、釜残液量及其组成;最小回流比及操作回流比的确定;计算所需理论塔板层数及实际板层数;确定进料板位置。
乙醇-水设计

题目:日产100吨乙醇---水精馏塔工艺设计设计任务1.进料液含30%乙醇(质量),其余为水。
2.产品的乙醇含量不得低于90%(质量)。
3.残液中乙醇含量不得高于0.5%(质量)。
4.进料方式:饱和液体进料。
5.采取直接蒸汽加热6.全凝器:列管式换热器,冷却介质循环水,冷却水入口t=20℃,出口t=40℃。
操作条件(1)、精馏塔顶压强2 KPa(表压)。
(2)、单板压降≤0.5 KPa。
(3)、全塔效率:Et≥50%设计内容1 .选定连续精馏流程;2 .塔的工艺计算;3. 塔和塔板主要工艺尺寸的设计:(1)、塔高、塔径及塔板结构的主要参数;(2)、塔板的流体力学验算(仅验算压降);4 辅助设备选型与计算;5包括全凝器的型号的选用及性能参数6设计结果一览表;7工艺流程图及全凝器主体设备图。
目录一.概述 (1)二.精馏塔设计方案简介 (1)2.1操作压力的选择分析 (2)2.2进料热状况的选择分析 (2)2.3 加热方式的选择分析 (2)2.4 回流比的选择分析 (2)2.5 产品纯度或回收率 (2)2.6 方案的确定 (2)2.7 总述 (2)三.塔的工艺尺寸的计算 (3)3.1 精馏塔的物料衡算 (3)3.1.1 原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率 (3)3.1.2. 原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (3)3.1.3 物料衡算 (3)3.2 塔板数的确定 (4)N的求取 (4)3.2.1 理论板层数T3.2.2 实际板数的求取 (6)3.3 精馏塔的物性计算 (6)3.3.1精馏段物性计算 (6)3.3.1.1.操作压力计算 (6)3.3.1.2.操作温度计算 (6)3.3.1.3.平均摩尔质量计算 (7)3.3.1.4.平均密度计算 (7)3.3.1.5.液体平均表面张力计算 (7)3.3.2提馏段物性计算 (8)3.3.2.1 操作压力计算 (8)3.3.2.2 操作温度计算 (8)3.3.2.3 平均摩尔量计算 (8)3.3.2.4平均密度计算 (9)四精馏塔的塔体工艺尺寸计算 (9)4.1 塔径的计算 (9)4.2 塔高的计算 (10)五塔板主要工艺尺寸的计算 (10)5.1 溢流装置计算 (11)5.2 塔板布置 (12)六.流体力学验算 (13)6.1 塔板压降 (13)七.全凝器的设计 (14)7.1确定物性数据 (14)7.2换热器的初步选型 (14)7.3估算传热面积 (15)7.3.1热流量 (15)7.3.2.平均传热温差 (15)7.3.3.冷却水用量 (15)7.3.4.传热面积 (15)7.4工艺结构尺寸 (16)7.4.1.管径和管内流速 (16)7.4.2.管程数和传热管数 (16)7.4.3.平均传热温差 (16)7.4.4.传热管排列和分程方法 (16)7.4.5.壳体内径 (16)7.4.6.折流板 (17)7.4.7.接管 (17)7.5换热器核算 (17)7.5.1热流量核算 (17)7.5.1.1壳程表面传热系数 (17)7.5.1.2管内表面传热系数 (18)7.5.1.3污垢热阻和管壁热阻 (18)7.5.1.4 传热系数K (19)e7.5.1.4传热面积裕度 (19)7.5.2换热器内流体的流动阻力 (19)7.5.2.1管程流体阻力 (19)7.5.2.2壳程阻力 (20)八.换热器的结果汇总 (21)九.总结 (22)十.参考文献 (23)十一.符号说明 (24)一.概述乙醇~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。
分离乙醇水精馏塔设计(含经典实用工艺流程图和塔设备图)

分离乙醇-水的精馏塔设计设计人员:所在班级:化学工程与工艺成绩:指导老师:日期:化工原理课程设计任务书一、设计题目:乙醇---水连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件(1)进精馏塔的料液含乙醇35%(质量分数,下同),其余为水;(2)产品的乙醇含量不得低于90%;(3)塔顶易挥发组分回收率为99%;(4)生产能力为50000吨/年90%的乙醇产品;(5)每年按330天计,每天24小时连续运行。
(6)操作条件a)塔顶压强 4kPa (表压)b)进料热状态自选c)回流比自选d)加热蒸汽压力低压蒸汽(或自选)e)单板压降 kPa。
三、设备形式:筛板塔或浮阀塔四、设计内容:1、设计说明书的内容1)精馏塔的物料衡算;2)塔板数的确定;3)精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;4)精馏塔的塔体工艺尺寸计算;5)塔板主要工艺尺寸的计算;6)塔板的流体力学验算;7)塔板负荷性能图;8)精馏塔接管尺寸计算;9)对设计过程的评述和有关问题的讨论;2、设计图纸要求;1)绘制生产工艺流程图(A2 号图纸);2)绘制精馏塔设计条件图(A2 号图纸);五、设计基础数据:1.常压下乙醇---水体系的t-x-y 数据;2.乙醇的密度、粘度、表面张力等物性参数。
一、设计题目:乙醇---水连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件:进精馏塔的料液含乙醇35%(质量分数,下同),其余为水;产品的乙醇含量不得低于90%;塔顶易挥发组分回收率为99%,生产能力为50000吨/年90%的乙醇产品;每年按330天计,每天24小时连续运行。
塔顶压强 4kPa (表压)进料热状态自选回流比自选加热蒸汽压力低压蒸汽(或自选)单板压降≤0.7kPa。
三、设备形式:筛板塔四、设计内容:1)精馏塔的物料衡算:原料乙醇的组成 xF==0.1740原料乙醇组成 xD0.7788塔顶易挥发组分回收率90%平均摩尔质量 MF =由于生产能力50000吨/年,.则 qn,F所以,qn,D2)塔板数的确定:甲醇—水属非理想体系,但可采用逐板计算求理论板数,本设计中理论塔板数的计算采用图解法。
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分离乙醇-水的精馏塔设计设计人员:所在班级:化学工程与工艺成绩:指导老师:日期:化工原理课程设计任务书一、设计题目:乙醇---水连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件(1)进精馏塔的料液含乙醇35%(质量分数,下同),其余为水;(2)产品的乙醇含量不得低于90%;(3)塔顶易挥发组分回收率为99%;(4)生产能力为50000吨/年90%的乙醇产品;(5)每年按330天计,每天24小时连续运行。
(6)操作条件a)塔顶压强 4kPa (表压)b)进料热状态自选c)回流比自选d)加热蒸汽压力低压蒸汽(或自选)e)单板压降 kPa。
三、设备形式:筛板塔或浮阀塔四、设计内容:1、设计说明书的内容1)精馏塔的物料衡算;2)塔板数的确定;3)精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;4)精馏塔的塔体工艺尺寸计算;5)塔板主要工艺尺寸的计算;6)塔板的流体力学验算;7)塔板负荷性能图;8)精馏塔接管尺寸计算;9)对设计过程的评述和有关问题的讨论;2、设计图纸要求;1)绘制生产工艺流程图(A2 号图纸);2)绘制精馏塔设计条件图(A2 号图纸);五、设计基础数据:1.常压下乙醇---水体系的t-x-y 数据;2.乙醇的密度、粘度、表面张力等物性参数。
一、设计题目:乙醇---水连续精馏塔的设计二、设计任务及操作条件:进精馏塔的料液含乙醇35%(质量分数,下同),其余为水;产品的乙醇含量不得低于90%;塔顶易挥发组分回收率为99%,生产能力为50000吨/年90%的乙醇产品;每年按330天计,每天24小时连续运行。
塔顶压强 4kPa (表压)进料热状态自选回流比自选加热蒸汽压力低压蒸汽(或自选)单板压降≤0.7kPa。
三、设备形式:筛板塔四、设计内容:1)精馏塔的物料衡算:原料乙醇的组成 xF==0.1740原料乙醇组成 xD0.7788塔顶易挥发组分回收率90%平均摩尔质量 MF =由于生产能力50000吨/年,.则 qn,F所以,qn,D2)塔板数的确定:甲醇—水属非理想体系,但可采用逐板计算求理论板数,本设计中理论塔板数的计算采用图解法。
由乙醇和水有关物性的数据,求的求得乙醇—水体系的相对挥发度α=5.1016,最小回流比的计算:采用泡点进料,所以q=1,xF,由气液平衡方程y ,所以yq,即,把xF=xq=??.????????作y轴平行线交操作线与f.如下图即 .求得yq=0.5130.所以,根据最小回流比计算公式Rmin即,Rmin=,根据回流比R是最小回流比的合适倍数,所以选择选择2倍。
即R=2Rmin=0.879.进料热状况选择为泡点进料,所以q=1精馏段,根基操作线方程:y= 所以,y=0.468 x+0.415 联立y=x 所以x=xD=0.7801 提馏段,y=联立y=x求得y=2.872x-0.078所以提馏段x=xw=0.04根据xD,xw,及xq以及操作线方程,利用图解法在x-y坐标上做出平衡线与对角线并且画梯级作图如下:由图可知,精馏段塔板为10.提馏段为5.一个再沸器.所以提馏段为4个板.所需总塔板数为提馏段和精馏段之和,故,所需总塔板数为14.查手册得水和乙醇气液平衡数据,t 数据利用表2中数据由拉格朗日插值可求得Ft 、Dt 、Wt 。
进料口F t :61.16401.8437.2361.167.821.84--=--F t , F t=79.26℃ 塔顶D t :43.899515.7872.7443.8941.7815.78--=--D t ,Dt =78.05℃塔釜Wt :00.110090.105.95100--=--w t ,W t =97.63℃ 精馏段平均温度65.7821=+=DF t t t ℃ 提馏段平均温度445.8822=+=wF t t t ℃由塔顶和塔底平均温度得t =84.87263.9705.782=+=+W D t t ℃查手册得,由内插法可得在87.84℃下,乙醇的粘度为s mpa A ⋅=3790.0μ,水的粘度为s mpa B ⋅=3245.0μ可以有下式求得平均粘度∑=ii x μμ其中xi-进料中某组分的摩尔分数i μ-该组分的粘度,按照塔的平均温度下的液体计则av μ=0.4*0.3790+0.6*0.3245=0.3463mPaS带入回归方程E1=0.563-0.276lg )(lg 0815.0lg av av αμαμ+2=0.594 该算法为泡罩塔蒸馏塔总板效率,则筛板塔为E=1.1E 1=0.653精馏段实际板层数 N 精= 10/0.653=16 提馏段实际板层数 N 提=4/0.653=7进料板位置16=r N总的塔板数 Nc=16+7=233)精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算:一、乙醇气液平衡数据(101.3kPa ) 表1如下查阅文献,整理有关物性数据表2如下(1)水和乙醇的物理性质水和乙醇的物理性质乙醇相对分子质量:46;水相对分子质量:18由常压下乙醇-水溶液的温度组成t-x-y图可查得塔顶温度 tD=78.3℃泡点进料温度 tF=84.0℃塔釜温度 tW=99.9℃全塔平均温度Ctttt WFD04.873=++=由液体的黏度共线图可查得t=87.4℃下,乙醇的黏度μL =0.38mPa·s,水的黏度μL=0.3269mPa·s根据物性参数数据求的求得乙醇—水体系的相对挥发度α=5.1016,根据最小回流比计算公式Rmin=(xD-yq)/(yq-xq)即,Rmin=(0.7788-0.5179)/(0.5179-0.1740)=0.7586,由于根据选择适宜的回流比,选择R=1.7Rmin=1.2896,4)精馏塔的塔体工艺尺寸计算:塔径的计算精馏段的气、液相体积流率为提馏段的气、液相体积流率为由 ρρρVVLCU -=max由下式计算20c 由史密斯关联图查取: 精馏段:图的横坐标为:取板间距 m H T 40.0= 板上液层高度 m h L 05.0=,则H T -h L =0.40-0.05=0.35m查图得 075.020=C=1.903m/s取安全系数为0.7,则空塔气速为:按标准塔径圆整后为1D =1.4m 塔截面积为 222115386.14.1414.34m D A T =⨯==π精馏段实际空塔气速为 s m A V u T S /310.15386.1015.2111===提馏段:图的横坐标为:取板间距 m H T 40.0= 板上液层高度 m h L 05.0=,则查图得 076.020=C=1.026m/s取安全系数为0.7,则空塔气速为:按标准塔径圆整后为2D =1.4m 塔截面积为 222225386.14.1414.34m D A T =⨯==π提馏段实际空塔气速为 s m A V u T S /288.15386.19811.1222===精馏塔有效高度的计算精馏塔有效高度为:提馏段有效高度为:在进料板上方开一人孔,其高度为0.8m ,故精馏塔的有效高度为:表5 塔板间距与塔径的关系由表验算以上所计算的塔径对应的板间距均符合,所以以上所假设的板间距均成立。
5) 塔板主要工艺尺寸的计算;溢流装置计算因塔径D=1.4m ,可选用单溢弓形降液管,采用凹形受液盘.各项计算如下:堰长W l 的计算堰长一般根据经验公式确定,对于常用的弓形降液管:单溢流 D l w )8.0~6.0(=堰长 l w 取 m D l w 924.04.166.066.0=⨯== 溢流堰高度W h 的计算溢流堰高度w h 可由下式计算:ow L w h h h -=式中:L h ——板上清液层高度,m ;一般取50~100.mmow h ——堰上液层高度,.m ;一般设计时不宜超过60~70 mm. 对于平直堰,堰上液层高度ow h 可用弗兰西斯(Francis )公式计算,即式中:h L ——塔内液体流量,h m /3 E ——液体收缩系数。
近似取E=1精馏段:s m L S /002702.031=,故取s m L h /002702.03=则 取板上清液层高度 m h L 05.0= 故 mh w 0364.00136.005.01=-=提馏段:s m L S /003081.032=, 故取 s m L h /003081.03=则 取板上清液层高度 m h L 05.0= 故 m h w 0351.001489.005.02=-=弓形降液管宽度W d 及截面积A F精馏段:由58.07.0406.0==D l w 查弓形降液管的参数表得:得: 2m 111.05386.10722.00722.0=⨯==T F A A液体在降液管中停留时间,按式s L H A HTF 533600-≥=θ,即 故降液管设计合理,可以实现分离。
提馏段:由66.0=Dl w查弓型降液管参数图得:得: 2m 111.05386.10722.00722.0=⨯==T F A A液体在降液管中停留时间,按式s L H A HTF 533600-≥=θ,即 故降液管设计合理,可以实现分离。
式中:o u '——液体通过底隙时的流速,s m / 根据经验,取o u '=0.06~0.25s m / 精馏段:取s m u /12.00= 则故降液管底隙高度设计合理.选用凹形受液盘深度:提馏段:取s m u /12.0'0= 则故降液管底隙高度设计合理.选用凹形受液盘深度:塔板的布置板式塔类型有多种,经过比较工艺条件的考虑,本设计采用筛板,以下为筛板的计算。
塔板分块因mm D 1400= , 故塔板采用分块式.查表6表6塔径mm800-12001400-16001800-20002200-2400塔板分块数 3 4 5 6得,塔板分为4块.边缘区宽度确定溢流堰前安定区宽度为 mm W W s s 100~70'==进口堰后的安定区宽度为Ws ’=50-100mm边缘区(无效区)宽度为 mm W c 50~30= 取m s W W s 07.0='=,m W c 035.0=开孔区面积计算开孔区面积a A ,按下式计算,即 其中故筛孔计算及其排列本例所处理的物系无腐蚀性,可选用 δ=3mm 碳钢板,取筛孔直径 d 0=5mm筛孔按正三角形排列,取孔中心距t 为:m d t 015.0005.033=⨯==筛孔数目n 为 :开孔率为精馏段气体通过阀孔的气速为:提馏段气体通过阀孔的气速为:筛孔计算及其排列本例所处理的物系无腐蚀性,可选用 δ=3mm 碳钢板,取筛孔直径 d 0=5mm筛孔按正三角形排列,取孔中心距t 为:m d t 015.0005.033=⨯==筛孔数目n 为 :开孔率为精馏段气体通过阀孔的气速为:提馏段气体通过阀孔的气速为:6)塔板的流体力学验算塔板压降精馏段 :干板阻力h c 计算干板阻力 h c 由下式计算, 即由67.15%,1.100===Φδd ,查《常用化工单元设备的设计》得, C 0=0.772故 m h c 0515.07.78246.1772.097.17051.02=⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫⎝⎛=液柱 气体通过液层的阻力计算1h气体通过液层阻力1h 可由下式计算,即 查充气系数关联图,得到575.0=β故 ()()液柱m h h h h OW W L 02875.00136.00364.0575.01=+⨯=+==ββ 液体表面张力的阻力σh 的计算液体表面张力所产生的阻力σh 可由下式计算,即04gd h L Lρσσ=则液柱m h 00334.0005.081.97.7821006.3243=⨯⨯⨯⨯=-σσh h h h c p ++=1 则m h p 0836.000334.002875.00515.0=++= 液柱 气体通过每层塔板的压降为a kP p g h P a L p p 7.09.64181.97.7280836.0<=⨯⨯==∆ρ(设计允许值)提馏段:干板阻力h c 计算干板阻力 h c 由下式计算, 即由235%,1.100===Φd ,查《常用化工单元设备的设计》得, C 0=0.772故m h c 00303.098.887006.1772.067.17051.02=⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛=液柱塔上液层有效阻力h l 计算液体表面张力所产生的阻力h l 计算,即查充气系数关联图,得到609.0=β故 ()液柱m h h h h OW W L 03045.005.0609.01=⨯=+==ββ 液体表面张力的阻力σh 计算液体表面张力所产生的阻力σh 由下式计算,即σh h h h c p ++=1 则m h p 03823.000475.003045.000303.0=++= 液柱 气体通过每层塔板的压降为kPa Pa g h P L p p 7.08.33381.998.88703823.0<=⨯⨯==∆ρ(设计允许值)液面落差对于筛板塔,液面落差很小,且本例的塔径和液流量均不大,故可忽略液面落差的影响.液沫夹带精馏段:液沫夹带量由下式计算,即故在本设计中液沫夹带量e v 在允许范围内。