化工原理课程设计-苯-甲苯精馏塔设计

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化工原理课程设计(苯-甲苯精馏塔设计)

化工原理课程设计(苯-甲苯精馏塔设计)

课程设计任务书一、课题名称苯——甲苯分离过程板式精馏塔设计二、课题条件(原始数据)一、设计方案的选定原料:苯、甲苯年处理量:55000t原料组成(甲苯的质量分率):、0.65料液初温: 30℃操作压力、回流比、单板压降:自选进料状态:饱和液体进料塔顶产品浓度:98.5%塔底釜液含甲苯量不低于97%(质量分率)塔顶采用全凝器,泡点回流塔釜:饱和蒸汽间接/直接加热塔板形式:筛板生产时间:330天/年,每天24h运行冷却水温度:20℃~35℃设备形式:筛板塔厂址:武汉地区三、设计内容(包括设计、计算、论述、实验、应绘图纸等根据目录列出大标题即可)1设计方案的选定2精馏塔的物料衡算3塔板数的确定4精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算(加热物料进出口温度、密度、粘度、比热、导热系数)5精馏塔塔体工艺尺寸的计算6塔板主要工艺尺寸的计算7塔板的流体力学验算8塔板负荷性能图(精馏段)9换热器设计10馏塔接管尺寸计算11制生产工艺流程图(带控制点、机绘,A2图纸)12绘制板式精馏塔的总装置图(包括部分构件)(手绘,A1图纸)13撰写课程设计说明书一份设计说明书的基本内容⑴课程设计任务书⑵课程设计成绩评定表⑶中英文摘要⑷目录⑸设计计算与说明⑹设计结果汇总⑺小结⑻参考文献14 有关物性数据可查相关手册15 注意事项●写出详细计算步骤,并注明选用数据的来源●每项设计结束后列出计算结果明细表●设计最终需装订成册上交四、进度计划(列出完成项目设计内容、绘图等具体起始日期)1.设计动员,下达设计任务书0.5天2.收集资料,阅读教材,拟定设计进度1-2天3.初步确定设计方案及设计计算内容5-6天4.绘制总装置图2-3天5.整理设计资料,撰写设计说明书2天6.设计小结及答辩1天指导教师(签名):年月日学科部(教研室)主任(签名):年月日说明:1.学生进行课程设计前,指导教师应事先填好此任务书,并正式打印、签名,经学科部(教研室)主任审核签字后,正式发给学生。

化工原理课程设计苯甲苯精馏塔设计

化工原理课程设计苯甲苯精馏塔设计

化工原理课程设计苯甲苯精馏塔设计化工原理是化学工程专业的基本课程之一,涵盖了化学反应、传热传质、流体力学等方面的知识。

在课程设计中,学生需要通过理论知识和实验操作来模拟化工生产过程,掌握正确的生产方法和流程。

本篇文档将重点介绍一种化工原理课程设计,即苯甲苯精馏塔设计。

1. 实验背景苯甲苯精馏塔是一种用于分离苯甲腾、苯和甲苯的设备,广泛应用于化工、医药、石油等领域。

这种设备可以通过调节进出口流量、塔板数等参数来实现不同组分的分离和纯化。

其中,精馏塔的设计是非常重要的,它直接影响到设备的性能和效率。

2. 实验目的本次课程设计的主要目的是让学生通过理论分析和实验操作,了解苯甲苯精馏塔的设计原理、计算方法和优化手段,进而掌握化工生产过程的基本技能。

3. 实验内容实验内容主要分为以下几个方面:(1)整体流程设计。

学生需要综合考虑工艺流程、设备选择和流量控制等因素,确定苯甲苯精馏塔的基本参数和结构设计。

(2)塔板设计。

学生需要针对不同组分的物理性质和传热特性,选择合适的塔板类型和数量,制定塔板布置图。

(3)塔底设计。

学生需要考虑热交换、温度调节、泵送和排放等问题,设计合适的塔底结构和管路连接。

(4)操作优化。

学生需要通过模拟操作和实验验证,寻找最佳的操作条件,比如塔板数、进出口流量、温度控制等。

4. 实验流程本次课程设计的具体流程如下:(1)定义苯甲苯精馏塔的物理和化学性质。

(2)确定生产需求和工艺流程。

(3)选择合适的设备和材料。

(4)估算物料特性参数和传热、传质性能。

(5)计算理论塔板数和进出口流量。

(6)制定塔板布置图和塔底结构。

(7)模拟实验和调整操作参数。

(8)完成实验报告和总结,总结设计经验和教训。

5. 实验要求本次课程设计要求学生具备一定的化工原理知识和操作技能,可以独立完成实验流程和报告撰写。

具体要求如下:(1)熟悉苯甲苯精馏塔的物理和化学性质。

(2)掌握塔板设计和布置的基本原理。

(3)理解热力学和传热传质的基本概念。

化工原理课程设计-苯-甲苯精馏塔设计

化工原理课程设计-苯-甲苯精馏塔设计

资料前言化工原理课程设计是培养学生化工设计能力的重要教学环节,通过课程设计使我们初步掌握化工设计的基础知识、设计原则及方法;学会各种手册的使用方法及物理性质、化学性质的查找方法和技巧;掌握各种结果的校核,能画出工艺流程、塔板结构等图形。

在设计过程中不仅要考虑理论上的可行性,还要考虑生产上的安全性、经济合理性。

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,精馏是利用液体混合物中各组分挥发度的不同并借助于多次部分汽化和部分冷凝达到轻重组分分离的方法。

塔设备一般分为阶跃接触式和连续接触式两大类。

前者的代表是板式塔,后者的代表则为填料塔。

筛板塔和泡罩塔相比较具有下列特点:生产能力大于10.5%,板效率提高产量15%左右;而压降可降低30%左右;另外筛板塔结构简单,消耗金属少,塔板的造价可减少40%左右;安装容易,也便于清理检修。

本次课程设计为年处理含苯质量分数36%的苯-甲苯混合液4万吨的筛板精馏塔设计,塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。

它可使气(或汽)液或液液两相之间进行紧密接触,达到相际传质及传热的目的。

在设计过程中应考虑到设计的精馏塔具有较大的生产能力满足工艺要求,另外还要有一定的潜力。

节省能源,综合利用余热。

经济合理,冷却水进出口温度的高低,一方面影响到冷却水用量。

另一方面影响到所需传热面积的大小。

即对操作费用和设备费用均有影响,因此设计是否合理的利用热能R等直接关系到生产过程的经济问题。

目录第一章绪论 (1)1.1 精馏条件的确定 (1)1.1.1 精馏的加热方式 (1)1.1.2 精馏的进料状态 (1)1.1.3 精馏的操作压力 (1)1.2 确定设计方案 (1)1.2.1 工艺和操作的要求 (2)1.2.2 满足经济上的要求 (2)1.2.3 保证安全生产 (2)第二章设计计算 (3)2.1 设计方案的确定 (3)2.2 精馏塔的物料衡算 (3)2.2.1 原料液进料量、塔顶、塔底摩尔分率 (3)2.2.2 原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (3)2.2.3 物料衡算 (3)2.3 塔板计算 (4)2.3.1 理论板数NT的求取 (4)2.3.2 全塔效率的计算 (6)2.3.3 求实际板数 (7)2.3.4 有效塔高的计算 (7)2.4 精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算 (8)2.4.1 操作压力的计算 (8)2.4.2 操作温度的计算 (8)2.4.3 平均摩尔质量的计算 (8)2.4.4 平均密度的计算 (10)2.4.5 液体平均表面张力的计算 (11)2.4.6 液体平均黏度的计算 (12)2.4.7 气液负荷计算 (13)2.5 塔径的计算 (13)2.6 塔板主要工艺尺寸的计算 (15)2.6.1 溢流装置计算 (15)2.6.2 塔板布置 (18)2.7 筛板的流体力学验算塔板压降 (19)2.7.1 精馏段筛板的流体力学验算塔板压降 (19)2.7.2 提馏段筛板的流体力学验算塔板压降 (21)2.8 塔板负荷性能图 (23)2.81 精馏段塔板负荷性能图 (23)2.82 提馏段塔板负荷性能图 (26)第三章设计结果一览表 (30)第四章板式塔结构 (31)4.1 塔顶空间 (31)4.2 塔底空间 (31)4.3 人孔 (31)4.4 塔高 (31)第五章致谢 (34)参考文献 (35)第一章绪论1.1 精馏条件的确定本精馏方案适用于工业生产中苯-甲苯溶液二元物系中进行苯的提纯。

化工原理课程设计苯与甲苯精馏塔

化工原理课程设计苯与甲苯精馏塔

化工原理课程设计苯与甲苯精馏塔本文将针对化工原理课程设计,探讨苯与甲苯精馏塔的工艺设计。

一、工艺流程苯与甲苯精馏塔的工艺流程如下:苯与甲苯混合物在进入塔后,首先通过反应塔抽收制冷剂进行冷却,从而达到冷却效果,然后通过塔顶进入预分离器进行处理,将其中的气相成分与液相成分分离,剩余的液相通过进料口进入塔体,反复上升和下降,与上部的气相进行平衡沸腾,不断提高纯度,最后在顶部凝结出高纯度的甲苯。

二、设计考虑因素1.塔型塔型应根据生产规模和成本考虑。

一般而言,小型的塔型适合处理小流量、高品质的混合物,而大型的塔型则适合处理大流量、低品质的混合物。

2.动力学参数在设计苯与甲苯精馏塔时,要考虑动力学参数,如液相和气相的流速、物料的热量传递效应等等。

这些参数将直接影响塔的效率和产品品质。

3.填料和操作条件由于苯与甲苯混合物具有一定的粘度和密度差异,因此应在填料和操作条件上进行制约,以避免不同成分之间发生混合或分离出现问题。

三、设计基础1.填料设计填料是苯与甲苯精馏塔的重要组成部分,是决定塔效率和塔高的关键因素。

填料材料应具有良好的性能,如高效的传质、良好的气体液体接触、稳定的抗攻击性等等。

常见的填料材料有氧化铝、陶瓷、合金等。

2.除塔器设计除塔器是苯与甲苯精馏塔的一个重要设计组成部分。

它的主要作用是在塔底处收集返回的液相,防止溢出和保持塔内的可控性。

除塔器的设计应根据填料类型、流量、操作温度和压力等多个因素进行综合考虑,以确保塔的正常运行。

3.塔底设计塔底是苯与甲苯精馏塔的重要组成部分,主要用于收集精馏出的液态产品。

由于反应塔存在高温、高压等因素,因此需要考虑塔底的材料和设计。

常见的材料有碳钢、不锈钢、合金等。

此外,塔底还应配备可靠的排放和泄压装置,以确保塔的安全性。

四、结论苯与甲苯精馏塔是一种常见的化工装置,其设计应考虑多种因素,如塔型、填料、动力学参数等等。

从而确保塔的高效、稳定和可靠性。

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

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。

化工原理课程设计苯与甲苯精馏塔

化工原理课程设计苯与甲苯精馏塔

化工原理课程设计:苯与甲苯精馏塔简介本文主要探讨化工原理课程设计中的苯与甲苯精馏塔。

通过对苯和甲苯进行精馏分离,我们可以获得纯度较高的苯和甲苯产品。

在本文中,我们将从以下几个方面展开讨论:1.背景和目的2.设计流程3.塔设计4.精馏原理5.实验操作6.结果和讨论背景和目的苯和甲苯是常用的工业化学品,广泛应用于加工、涂料、塑料等行业。

苯和甲苯在某些工艺中需要纯度较高,因此需要进行精馏分离。

本课程设计旨在设计一个能有效分离苯和甲苯的精馏塔。

设计流程为了设计一个合适的苯与甲苯精馏塔,我们需要进行以下几个步骤:1.确定原料2.确定塔的类型和结构3.进行塔的热力学计算4.进行实验验证塔设计塔是精馏过程中最关键的组件之一,它可以通过蒸汽冷凝回收馏分。

在苯和甲苯的精馏中,一般采用板式塔。

塔类型在板式塔中,我们可以选择不同的塔类型,如:•始料塔•落料塔•浓差塔•强化塔塔结构塔的结构包括:1.塔筒:用于装载填料或板2.助塔装置:用于改善塔内气液分布精馏原理精馏是利用不同物质的沸点差异进行分离的过程。

在苯与甲苯的精馏过程中,由于苯和甲苯的沸点差异较大,可以有效地进行分离。

实验操作进行苯与甲苯精馏的实验时,我们需要注意以下几个操作步骤:1.准备好实验所需设备和试剂2.开启冷却水,确保设备冷却3.将苯和甲苯加入精馏塔中4.开启加热源,控制温度5.收集馏出的苯和甲苯样品结果和讨论通过实验操作,我们可以得到苯和甲苯的纯度和收率。

根据实验结果,我们可以评估精馏塔的效果,并对塔的设计进行改进。

在进行课程设计时,我们要求学生深入了解苯与甲苯的精馏原理,并通过实验进行验证。

此外,在设计塔的结构和操作过程时,也需要考虑到实际工业生产的要求。

通过本次课程设计,学生不仅能够更好地理解化工原理,还能够培养实验操作和实际问题解决能力。

这对于他们将来的工作和研究具有重要意义。

总结起来,本文对苯与甲苯精馏塔的设计和实验操作进行了详细的讨论。

从背景和目的到实验结果和讨论,我们提供了一个全面的指导,希望能对读者有所帮助。

化工原理课设精馏塔设计-苯和甲苯分析

化工原理课设精馏塔设计-苯和甲苯分析

前言塔设备的工作原理是通过内部结构使气液两相或液液之间充分接触,实现质量传递和热量传递。

它是一种重要的单元操作设备,在石油化工、炼油、医药及环境保护等工业部门应用广泛。

蒸馏装置包括精馏塔,原料预热器,蒸馏釜(再沸器),冷凝器,釜液冷却器和产品冷却器等设备。

蒸馏过程按操作方式的不同,分为连续蒸馏和间歇蒸馏两种流程。

连续蒸馏具有生产能力大,产品质量稳定等优点,工业生产中以连续蒸馏为主。

间歇蒸馏具有操作灵活、适应性强等优点,适合于小规模、多品种或多种组分物系的初步分离。

本设计主要内容,主要是工艺设计部分,塔板的类型和选择、操作压力的选择、精馏塔的物料衡算、确定塔高、塔径、理论塔板数、全塔效率、塔顶及塔底产品的预分配、溢流装置的设计、塔板流体力学验算、气相通过筛板塔的压强降等。

本次设计的题目是苯——甲苯连续精馏塔的工艺设计,选用筛板式塔。

此塔具有生产能力较大、操作弹性大、液面落差也较小、压力降小、结构简单、造价低等特点,发展前途广泛,主要应用于石油、化工、轻工、医药及环境保护等领域。

目录第1章设计方案的论证 (1)1.1 装置流程的确定 (1)1.2操作压力的选择 (1)1.3进料状况和加热方式的选择 (1)1.4回流比的选择 (2)1.5塔板的类型和选择 (2)第2章精馏塔设计任务书 (2)2.1.设计题目 (2)2.2.工艺条件 (2)2.3.设计内容 (3)2.4.设计结果总汇 (3)2.5.参考文献 (3)第3章设计计算 (4)3.1.精馏流程的确定 (4)3.2塔的物料衡算 (4)3.2.1 进料液及塔顶塔底产品的摩尔分数 (4)3.2.2 平均摩尔质量 (4)3.2.3 物料衡算 (4)3.3塔板数的确定 (5)的求法 (5)3.3.1 理论板NT3.3.2 全塔效率 (7)3.4塔工艺条件及物性数据计算 (7)3.4.1精馏段操作压力 (7)3.4.2操作温度 (8)3.4.3平均摩尔质量计算 (9)3.4.4 平均密度计算 (9)3.4.5 液体平均表面张力........................... 错误!未定义书签。

化工原理课程设计--分离苯—甲苯混合液的筛板精馏塔

化工原理课程设计--分离苯—甲苯混合液的筛板精馏塔

设计题目:分离苯—甲苯混合液的筛板精馏塔生产能力:年处理苯—甲苯混合液30000t(开工率300天/a);原料:组成为45%(苯的质量分数)的苯—甲苯混合液;分离要求:塔顶流出液的组成为0.92,塔底釜液的组成为0.02。

设计条件:1、处理量: 30000 (吨/年)。

2、进料组成:甲苯、乙苯的混合溶液,含甲苯的质量分数为30%。

3、进料状态:泡点进料4、料液初温: 35℃5、冷却水的温度: 25℃6、饱和蒸汽压强:5Kgf/cm2(1Kgf/cm2=98.066)KPa7、精馏塔塔顶压强: 4 KPa(表压)8、单板压降不大于 0.7 kPa9、总塔效率为 0.5210、分离要求:塔顶的甲苯含量不小于92%(质量分数),塔底的甲苯含量不大于2%(质量分数)。

11、设备热损失为加热蒸汽供热量的5%12、年开工时间: 300(天)13、完成日期: 2011 年 12 月 25 日14、厂址:湖北荆门地区(大气压为760mmHg)一、精馏塔的物料衡算(1)原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率苯的摩尔质量 MA=78.11kg/kmol 甲苯的摩尔质量 MB=92.13 kg/kmol x F =13.92/55.011.78/45.011.78/45.0+= 0.491x D =13.92/08.011.78/92.011.78/92.0+= 0.931x w =13.92/98.011.78/02.011.78/02.0+=0.024(2)原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 M F =0.491*78.11+(1-0.491)*92.13=85.24 kg/kmol M D =0.931*78.11+(1-0.931)*92.13=79.08 kg/kmolM W =0.024*78.11+(1-0.024)*92.13=91.80 kg/kmol(3)物料衡算原料处理量 F=3*10^7/(300*24)/85.24=48.88kmol/h 总物料衡算 F=D+W苯物料衡算 48.88*0.491=0.931*D+0.024*W D=25.17kmol/hW=23.71kmol/h二、塔板数的确定(1)理论板层数NT 的求取苯-甲苯物系在某些温度下的α值取α=2.48①二元物系的相平衡方程: y=x*48.11x*48.2+②求最小回流比及操作回流比采用作图法求最小回流比。

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资料前言化工原理课程设计是培养学生化工设计能力的重要教学环节,通过课程设计使我们初步掌握化工设计的基础知识、设计原则及方法;学会各种手册的使用方法及物理性质、化学性质的查找方法和技巧;掌握各种结果的校核,能画出工艺流程、塔板结构等图形。

在设计过程中不仅要考虑理论上的可行性,还要考虑生产上的安全性、经济合理性。

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,精馏是利用液体混合物中各组分挥发度的不同并借助于多次部分汽化和部分冷凝达到轻重组分分离的方法。

塔设备一般分为阶跃接触式和连续接触式两大类。

前者的代表是板式塔,后者的代表则为填料塔。

筛板塔和泡罩塔相比较具有下列特点:生产能力大于%,板效率提高产量15%左右;而压降可降低30%左右;另外筛板塔结构简单,消耗金属少,塔板的造价可减少40%左右;安装容易,也便于清理检修。

本次课程设计为年处理含苯质量分数36%的苯-甲苯混合液4万吨的筛板精馏塔设计,塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。

它可使气(或汽)液或液液两相之间进行紧密接触,达到相际传质及传热的目的。

在设计过程中应考虑到设计的精馏塔具有较大的生产能力满足工艺要求,另外还要有一定的潜力。

节省能源,综合利用余热。

经济合理,冷却水进出口温度的高低,一方面影响到冷却水用量。

另一方面影响到所需传热面积的大小。

即对操作费用和设备费用均有影响,因此设计是否合理的利用热能R等直接关系到生产过程的经济问题。

|'目录第一章绪论 (1)精馏条件的确定 (1)精馏的加热方式 (1)精馏的进料状态 (1)精馏的操作压力 (1)确定设计方案 (1)工艺和操作的要求 (2)满足经济上的要求 (2)保证安全生产 (2)第二章设计计算 (3)设计方案的确定 (3)精馏塔的物料衡算 (3)原料液进料量、塔顶、塔底摩尔分率 (3)原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量 (3)物料衡算 (3)塔板计算 (4)理论板数NT的求取 (4)全塔效率的计算 (6)求实际板数 (7)有效塔高的计算 (7)精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算 (8)操作压力的计算 (8)操作温度的计算 (8)平均摩尔质量的计算 (8)平均密度的计算 (10)液体平均表面张力的计算 (11)液体平均黏度的计算 (12)气液负荷计算 (13)塔径的计算 (13)塔板主要工艺尺寸的计算 (15)溢流装置计算 (15)塔板布置 (18)筛板的流体力学验算塔板压降 (19)精馏段筛板的流体力学验算塔板压降 (19)提馏段筛板的流体力学验算塔板压降 (21)塔板负荷性能图 (23)精馏段塔板负荷性能图 (23)提馏段塔板负荷性能图 (26)第三章设计结果一览表 (30)第四章板式塔结构 (31)塔顶空间 (31)塔底空间 (31)人孔 (31)塔高 (31)第五章致谢 (34)参考文献 (35)第一章绪论精馏条件的确定本精馏方案适用于工业生产中苯-甲苯溶液二元物系中进行苯的提纯。

精馏塔苯塔的产品要求纯度很高,而且要求塔顶、塔底产品同时合格,普通的精馏温度控制远远达不到这个要求。

故在实际生产过程控制中只有采用灵敏板控制才能达到要求。

故苯塔采用温差控制。

1.1.1 精馏的加热方式蒸馏釜的加热方式通常采用间接蒸汽加热,设置再沸器。

有时也可采用直接蒸汽加热。

然而,直接蒸汽加热,由于蒸汽的不断通入,对塔底溶液起了稀释作用,在塔底易挥发物损失量相同的情况下,塔底残液中易挥发组分的浓度应较低,因而塔板数稍有增加。

采用直接蒸汽加热时,加热蒸汽的压力要高于釜中的压力,以便克服蒸汽喷出小孔的阻力及釜中液柱静压力。

1.1.2 精馏的进料状态进料状态直接影响到进料线(q线)、操作线和平衡关系的相对位置,对整个塔的热量衡算也有很大的影响。

和泡点进料相比:若采用冷进料,在分离要求一定的条件下所需理论板数少,不需预热器,但塔釜热负荷(一般需采用直接蒸汽加热)从总热量看基本平衡,但进料温度波动较大,操作不易控制;若采用露点进料,则在分离要求一定的条件下,所需理论板数多,进料前预热器负荷大,能耗大,同时精馏段与提馏段上升蒸汽量变化较大,操作不易控制,受外界条件影响大。

泡点进料介于二者之间,最大的优点在于受外界干扰小,塔内精馏段、提馏段上升蒸汽量变化较小,便于设计、制造和操作控制。

故此设计采用泡点进料。

1.1.3 精馏的操作压力精馏操作在常压下进行,因为苯沸点低,适合于在常压下操作而不需要进行减压操作或加压操作。

同时苯物系在高温下不易发生分解、聚合等变质反应且为液体(不是混合气体)。

所以,不必要用加压或减压精馏。

另一方面,加压或减压精馏能量消耗大,在常压下能操作的物系一般不用加压或减压精馏。

确定设计方案确定设计方案总的原则是在可能的条件下,尽量采用科学技术上的最新成就,使生产达到技术上最先进、经济上最合理的要求,符合优质、高产、安全、低消耗的原则。

为此,必须具体考虑如下几点:1.2.1 工艺和操作的要求所设计出来的流程和设备,首先必须保证产品达到任务规定的要求,而且质量要稳定,这就要求各流体流量和压头稳定,入塔料液的温度和状态稳定,从而需要采取相应的措施。

其次所定的设计方案需要有一定的操作弹性,各处流量应能在一定范围内进行调节,必要时传热量也可进行调整。

因此,在必要的位置上要装置调节阀门,在管路中安装备用支线。

计算传热面积和选取操作指标时,也应考虑到生产上的可能波动。

再其次,要考虑必需装置的仪表(如温度计、压强计,流量计等)及其装置的位置,以便能通过这些仪表来观测生产过程是否正常,从而帮助找出不正常的原因,以便采取相应措施。

1.2.2 满足经济上的要求要节省热能和电能的消耗,减少设备及基建费用。

如前所述在蒸馏过程中如能适当地利用塔顶、塔底的废热,就能节约很多生蒸汽和冷却水,也能减少电能消耗。

又如冷却水出口温度的高低,一方面影响到冷却水用量,另方面也影响到所需传热面积的大小,即对操作费和设备费都有影响。

同样,回流比的大小对操作费和设备费也有很大影响。

1.2.3 保证安全生产例如苯属有毒物料,不能让其蒸汽弥漫车间。

又如,塔是指定在常压下操作的,塔内压力过大或塔骤冷而产生真空,都会使塔受到破坏,因而需要安全装置。

以上三项原则在生产中都是同样重要的。

但在化工原理课程设计中,对第一个原则应作较多的考虑,对第二个原则只作定性的考虑,而对第三个原则只要求作一般的考虑。

第二章 设计计算设计方案的确定本设计采用连续精馏流程,饱和液体进料。

塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝,冷凝液在泡点下一部分回流至塔内,其余部分经产品冷却器冷却后送至储罐。

该物系属于易分离物系,最小回流比比较小,故操作回流比取最小回流比的2倍。

塔釜采用饱和蒸汽间接加热,塔底产品冷却后送至储罐。

精馏塔的物料衡算2.2.1 原料液进料量、塔顶、塔底摩尔分率(生产能力)进料量:F=85000t/年苯的摩尔质量 M A =mol甲苯的摩尔质量 M B =mol44.013.92/6.011.78/4.011.78/4.0=+=F X 839.013.92/02.011.78/89.011.78/89.0=+=D X 420.013.92/89.011.78/20.011.78/20.0=+=W X 2.2.2 原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量()kmol Kg M F /5.9612813.92)44.01(11.7844.0=⨯-+⨯=()kmol Kg M D /78.4013.92)983.01(11.78983.0=⨯-+⨯=()kmol Kg M W /79.9113.92)420.01(11.78420.0=⨯-+⨯=2.2.3 物料衡算原料处理量 ()h kmol F /1037.172005.96128850000002⨯=⨯=总物料衡算 F=D+W =137kmol/h苯物料衡算 W D F 024.0983.044.0+= 联立解得:D=h W=h塔板计算2.3.1 理论板数NT 的求取(1)相对挥发度的求取查 温度-组成 图得t d =80℃ t w=℃(由表2)当取t d =80℃时kp P A 33.101=︒ kp P B 40=︒53.2001==B A P P α 当取 t d =℃时kp P A 004.146=︒ ,kp P B 94.58=︒48.22==︒︒B A P P α 5.248.253.221=⨯==ααα(2)最小回流比的求取由于是饱和液体进料,有q=1,q 线为一垂直线,故44.0==F P x x ,根据相平衡方程有xx x y P P P 5.11x 5.2)1(1+=-+=αα 最小回流比为 ()44.11111min =⎥⎦⎤⎢⎣⎡----=F D F D X X X X R αα 对于平衡曲线不正常情况下,取回流比R=R minR==(3)精馏塔的气、液相负荷()h Kmol RD L /37.12843.596.12=⨯==()h Kmol D R V /80.18743.59)6.121()1(=⨯+=+= ()h Kmol qF RD L /37.265113743.5916.2'=⨯+⨯=+=()()()()()h Kmol F F q D R V /80.1871143.59116.211'=--⨯+=--+=(4)操作线方程精馏段操作线方程311.0684.016.3983.0116.216.2111+=++=+++=+x x R x x R R y n D n n 提馏段操作线方程 010.0413.11-='-''=+m w m m x V Wx x V L y (5)逐板法求理论板数计算过程如下相平衡方程 ()xx y 11-+=αα 即 x x y 5.115.2+= 变形得: yy x 5.15.2-= 精馏段操作线方程311.0684.01+=+x y n提馏段操作线方程010.0413.11-=+m m x y用精馏段操作线和相平衡方程进行逐板计算:983.01==D x y ()959.011111=-+=y y y x α 967.0311.0684.012=+=x y 921.05.15.2222=-=y y x 941.0311.0684.023=+=x y 864.05.15.2333=-=y y x 787.0311.0684.034=+=x y 787.05.15.2444=-=y y x 902.0311.0684.035=+=x y 69.05.15.2555=-=y y x 902.0311.0684.035=+=x y 69.05.15.2555=-=y y x783.0311.0684.036=+=x y 591.05.15.2556=-=y y x 715.0311.0684.037=+=x y 501.05.15.2557=-=y y x 654.0311.0684.038=+=x y 43.05.15.2558=-=y y x 44.043.08=<=F x x故精馏段理论板数n=7用提馏段操作线和相平衡方程继续逐板计算: 60.001.0413.189=-=x y 375.05.15.2999=-=y y x 52.001.0413.1910=-=x y 30.05.15.2101010=-=y y x 42.001.0413.11011=-=x y 22.05.15.2111111=-=y y x 15.001.0413.11112=-=x y 15.05.15.2121212=-=y y x 09.001.0413.11213=-=x y 09.05.15.2131313=-=y y x 12.001.0413.11314=-=x y 05.05.15.2141414=-=y y x 06.001.0413.11415=-=x y 026.05.15.2151515=-=y y x 026.001.0413.11516=-=x y 010.05.15.2161616=-=y y x 04.0010.016=<=W x x故提馏段理论板数n=8(不包括再沸器)2.3.2 全塔效率的计算由 td=80℃ tw=℃计算出 tm=℃ 根据表6分别查得苯、甲苯在平均温度下的粘度 内差法计算出 ()S mPa A ⋅=271.0μ,()S mPa B ⋅=278.0μ 平均粘度由公式,得()S mPa L ⋅=⨯+⨯=275.0278.056.0271.044.0μ 根据奥康奈尔(O`connell )公式计算全塔效率T E ()()537.0275.05.249.049.0245.0245.0=⨯⨯==--L T E αμ2.3.3 求实际板数精馏段实际板层数(块)精13537.07≈=N 提馏段实际板层数(块)提15537.08≈=N 全塔共有塔板28块,进料板在第14块板。

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