精馏塔优化设计计算

一.
精馏塔优化设计计算
【设计要求】
375.71吨/溶度35wt%,产品溶
度84(wt%),易挥发组分回收率0.98,1476小时。

进料热状况自选
回流比自选
单板压降≤0.7 kPa
塔底温度100104℃
本设计任务为分离二甲基亚砜-
升蒸汽采用全凝器冷凝,冷凝液在泡点下一部分回流至塔
物系属易分离物系,,2倍。

塔釜采用间接蒸汽加热,
1
二甲基亚砜摩尔质量MA=78.13kg/kmol
水的摩尔质量MB=18 kg/kmol
X F==0.7
X D==0.96
M F=0.3×78.13+0.7×18=36.04 kg/kmol
M D=0.96×78.13+0.04×18=75.72 kg/kmol
3.物料衡算
原料处理量F==7.06
水回收率衡算;=0.98 D=5.04
总物料衡算7.06=D+W
水物料衡算7.06×0.3=0.04D+WX W
联立解得D=5.04kmol/h W=2.02kmol/h X w=0.05
气液平衡数据
6KPa下二甲基亚砜-水溶液平衡与温度的关系
根据上表,利用内插法求进料,塔顶,塔底温度,由=得;塔顶;=T D=40.8°C+
塔釜;=T W=96.7°C
进料;=T F=48.1°C
原料液,溜出液与釜残液的含量与温度
相对挥发度的计算
根据上表,利用内插法急速那精馏段和提馏段对应的气液相摩尔分率,得;精馏段;t1==44.45°C
==X=0.75 y=0.98
提馏段;t2==72.4°C
==X=0.3 y=0.85
将X1 Y1 X2 Y2分别带入气液平衡方程,得a1=16.3 a2=13.2
a=(a1a2)0.5=14.67
最小回流比及操作回流比的确定
由泡点进料,可得X q=XF=0.7;
Y q==o.97
R min===-0.03
一般回流比取最小回流比的2倍
即R=2R min=0.1×2=0.2。

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化工原理乙醇精馏塔设计

化工原理乙醇精馏塔设计

目录乙醇——水溶液连续精馏塔优化设计 (2)前言 (4)精馏塔优化设计计算 (5)一精馏流程的确定 (5)二塔的物料衡算 (5)三塔板数的确定 (7)四、塔的工艺条件及物性数据计算 (10)五、精馏塔的塔体工艺尺寸计算 (13)六、塔板主要工艺尺寸的计算 (14)七、塔版流体力学验算 (17)浮阀塔板工艺设计计算结果 (22)心得体会 (23)参考文献 (24)精馏塔优化设计任务书一、设计题目乙醇—水溶液连续精馏塔优化设计二、设计条件1.处理量:17500 (吨/年)2.料液浓度: 35 (wt%)3.产品浓度: 93 (wt%)4.易挥发组分回收率: 99%5.每年实际生产时间:7200小时/年6. 操作条件:①间接蒸汽加热;②塔顶压强:101.3kpa(绝对压强)③进料热状况:泡点进料;三、设计任务a) 流程的确定与说明;b) 塔板和塔径计算;c) 塔盘结构设计i. 浮阀塔盘工艺尺寸及布置简图;ii. 流体力学验算;iii. 塔板负荷性能图。

d) 其它i. 加热蒸汽消耗量;ii. 冷凝器的传热面积及冷却水的消耗量e) 有关附属设备的设计和选型,绘制精馏塔系统工艺流程图和精馏塔装配图,编写设计说明书。

乙醇——水溶液连续精馏塔优化设计(南华大学化学化工学院,湖南衡阳 421001)摘要:设计一座连续浮阀塔,通过对原料,产品的要求和物性参数的确定及对主要尺寸的计算,工艺设计和附属设备结果选型设计,完成对乙醇-水精馏工艺流程和主体设备设计。

关键词:精馏塔浮阀塔精馏塔的附属设备(Department of Chemistry,University of South China,Hengyang 421001)Abstract: The design of a continuous distillation valve column, in the material, product requirements and the main physical parameters and to determine the size, process design and selection of equipment and design results, completion of the ethanol-water distillation process and equipment design theme.Keywords: rectification column, valve tower, accessory equipment of the rectification column.前言精馏是分离液体混合物(含可液化的气体混合物)最常用的一种单元操作,在化工、炼油、石油化工等工业中得到广泛应用。

精馏塔工艺工艺设计计算

精馏塔工艺工艺设计计算

第三章 精馏塔工艺设计计算塔设备是化工、石油化工、生物化工、制药等生产过程中广泛采用的气液传质设备。

根据塔内气液接触构件的结构形式,可分为板式塔和填料塔两大类。

板式塔内设置一定数量的塔板,气体以鼓泡或喷射形势穿过板上的液层,进行传质与传热,在正常操作下,气象为分散相,液相为连续相,气相组成呈阶梯变化,属逐级接触逆流操作过程。

本次设计的萃取剂回收塔为精馏塔,综合考虑生产能力、分离效率、塔压降、操作弹性、结构造价等因素将该精馏塔设计为筛板塔。

3.1 设计依据[6]3.1.1板式塔的塔体工艺尺寸计算公式 (1) 塔的有效高度T TTH E N Z )1(-= (3-1) 式中 Z –––––板式塔的有效高度,m ; N T –––––塔内所需要的理论板层数; E T –––––总板效率; H T –––––塔板间距,m 。

(2) 塔径的计算uV D Sπ4=(3-2) 式中 D –––––塔径,m ;V S –––––气体体积流量,m 3/s u –––––空塔气速,m/su =(0.6~0.8)u max (3-3) VVL Cu ρρρ-=max (3-4) 式中 L ρ–––––液相密度,kg/m 3V ρ–––––气相密度,kg/m 3C –––––负荷因子,m/s2.02020⎪⎭⎫⎝⎛=L C C σ (3-5)式中 C –––––操作物系的负荷因子,m/sL σ–––––操作物系的液体表面张力,mN/m 3.1.2板式塔的塔板工艺尺寸计算公式 (1) 溢流装置设计W OW L h h h += (3-6) 式中 L h –––––板上清液层高度,m ; OW h –––––堰上液层高度,m 。

32100084.2⎪⎪⎭⎫⎝⎛=Wh OWl L E h (3-7)式中 h L –––––塔内液体流量,m ; E –––––液流收缩系数,取E=1。

hTf L H A 3600=θ≥3~5 (3-8)006.00-=W h h (3-9) '360000u l L h W h=(3-10)式中 u 0ˊ–––––液体通过底隙时的流速,m/s 。

精馏塔的计算

精馏塔的计算
吸收尾气:剩余的气体(惰气、残余溶质)
3.解吸:从吸收剂中分离出已被吸收气体的操作。
4.吸收操作传质过程:单向传质过程,吸收质从气相转移到液相的传质过程。
其中包括吸收质由气相主体向气液相界面的传递,及由相界面向液相主体的传递。
5.吸收过程:通常在吸收塔中进行。为了使气液两相充分接触,可采用板式塔或填料塔,少数情况下也选用喷洒塔。
对于易溶气体,H很大,此时,传质阻力集中于气膜中,液膜阻力可以忽略,1/ KG≈1/kG气膜阻力控制着整个吸收过程的速率,吸收总推动力的绝大部分用于克服气膜阻力,这种情况称为“气膜控制”。
对于气膜控制的吸收过程,如要提高其速率,在选择设备型式及确定操作条件时,应特别注意减小气膜阻力。
(2)以C*-C表示总推动力的吸收速率方程式(液相总吸收速率方程式)
解:将液组成换算成摩尔分率。
xF=(40/78)/(40/78+60/92)= 0.44
xD=(97/78)/(97/78+3/92)=0.974
xW=(2/78)/(2/78+98/92)=0.0235
原料平均摩尔质量MF=78×0.44+92×0.56=85.8kg/kmol
由物料衡算:F= D+W =15000/85.8= 175kmol/h
则F = D + W
FxF= DxD+ WxW
175 = D + WD=76.6kmol/h
175×0.44=0.974D+0.0235WW=98.4kmol/ h
例:将含24%(摩尔分率,以下同)易挥发组分的某混合液送入连续操作的精馏塔。要求馏出液中含95%的易挥发组分,残液中含3%易挥发组分。塔顶每小时送入全凝器850kmol蒸汽,而每小时从冷凝器流入精馏塔的回流量为670kmol。试求每小时能抽出多少kmol残液量。回流比为多少?

化工原理课程设计——精馏塔设计

化工原理课程设计——精馏塔设计

南京工程学院课程设计说明书(论文)题目乙醇—水连续精馏塔的设计课程名称化工原理院(系、部、中心)康尼学院专业环境工程班级K环境091学生姓名朱盟翔学号240094410设计地点文理楼A404指导教师李乾军张东平设计起止时间:2011年12月5日至 2011 年12月16日符号说明英文字母A a——塔板开孔区面积,m2;A f——降液管截面积,m2;A0——筛孔面积;A T——塔截面积;c0——流量系数,无因此;C——计算u max时的负荷系数,m/s;C S——气相负荷因子,m/s;d0——筛孔直径,m;D——塔径,m;D L——液体扩散系数,m2/s;D V——气体扩散系数,m2/s;e V——液沫夹带线量,kg(液)/kg(气);E——液流收缩系数,无因次;E T——总板效率,无因次;F——气相动能因子,kg1/2/(s·m1/2);F0——筛孔气相动能因子,kg1/2/(s·m1/2);g——重力加速度,9.81m/s2;h1——进口堰与降液管间的距离,m;h C——与干板压降相当的液柱高度,m液柱;h d——与液体流过降液管相当的液柱高度,m;h f——塔板上鼓泡层液高度,m;h1——与板上液层阻力相当的高度,m液柱;h L——板上清夜层高度,m;h0——降液管底隙高度,m;h OW——堰上液层高度,m;h W——出口堰高度,m;h'W——进口堰高度,m;Hσ——与克服表面张力的压降相当的液柱高度,m液柱;H——板式塔高度,m;溶解系数,kmol/(m3·kPa);H B——塔底空间高度,m;H d——降液管内清夜层高度,m;H D——塔顶空间高度,m;H F——进料板处塔板间距,m;H P——人孔处塔板间距,m;H T——塔板间距,m;K——稳定系数,无因次;l W——堰长,m;L h——液体体积流量,m3/h;L S——液体体积流量,m3/h;n——筛孔数目;P——操作压力,Pa;△P——压力降,Pa;△P P——气体通过每层筛板的压降,Pa;r——鼓泡区半径,m,t——筛板的中心距,m;u——空塔气速,m/s;u0——气体通过筛孔的速度,m/s;u0,min——漏气点速度,m/s;u'0——液体通过降液管底隙的速度,m/s;V h——气体体积流量,m3/h;V s——气体体积流量,m3/h;W c——边缘无效区宽度,m;W d——弓形降液管宽度,m;W s——破沫区宽度,m;x——液相摩尔分数;X——液相摩尔比;y——气相摩尔分数;Y——气相摩尔比;Z——板式塔的有效高度,m。

精馏塔优化设计

精馏塔优化设计

2.1.3.2 N的计算 的计算
平衡线 平衡线 平衡线 y1 = x D 全凝器 → x1 → y 2 →
⋯⋯ 操作线 → xn < xw 注意点: 注意点: 更换操作线方程, (1) x < xd时,更换操作线方程,注意区别直接与间接蒸汽 ) x 加热时的提馏段操作线方程的不同; 加热时的提馏段操作线方程的不同; (2)若相平衡关系是分段表示的,则必须判断汽相组成所 )若相平衡关系是分段表示的, 在的区间来选择相平衡关系式; 在的区间来选择相平衡关系式; x n −1 − x w (3)总理论塔板数为 N = n − 1 + x − x ,不对理论板数进行 ) n −1 n 圆整是为了保证回流比和塔板数一一对应的关系。 圆整是为了保证回流比和塔板数一一对应的关系。 由2.1点的工艺分析可知精馏塔年投资折旧费和维修费是回流 点的工艺分析可知精馏塔年投资折旧费和维修费是回流 比的函数, 比的函数,即 J 1 = J 1 ( R) 。
2.1.1 塔径 T的计算 塔径D 注意点: 注意点: (1)各参数均以第一块塔板(温度,汽液相组成)为 )各参数均以第一块塔板(温度,汽液相组成) 基础进行计算; 基础进行计算; VL ρ G ~ H T 图也不同; C 图也不同; (2)不同的塔板形式, 20 ~ )不同的塔板形式, VG ρ L σ Aσ B 的混合规则为: (3)表面张力 σ 的混合规则为: σ = ) 为两组分); (A 、B为两组分); 为两组分 计算以上参数时,回流比可以在 (1.1Rmin , 计算以上参数时,
J 2 = C wWθ
式中
b + 1.3af 1 f 2 AD Fc
(6) )
冷却水价格, 冷却水价格 ;可取0.0004; ; C w ——冷却水价格,元/kg;可取 冷却水用量, 冷却水用量 ; W ——冷却水用量,kg/h; 年工作时间, ; 年工作时间 θ ——年工作时间,h/a; 冷凝器价格回归系数; 冷凝器价格回归系数 ; a ——冷凝器价格回归系数;取487; 冷凝器价格回归指数; 冷凝器价格回归指数 ; b ——冷凝器价格回归指数;取0.72; 冷凝器压力校正系数; 冷凝器压力校正系数 ; f 1 ——冷凝器压力校正系数;取1.0; 冷凝器材质校正系数; 冷凝器材质校正系数 ; f 2 ——冷凝器材质校正系数;取6.5; 冷凝器传热面积, 冷凝器传热面积 m 2 。 AD ——冷凝器传热面积,

塔精馏塔的计算1

塔精馏塔的计算1

一、塔精1.全的物料衡算由于水的沸点为100℃,正丁醇的沸点为117.7℃故水作为轻组分,正丁醇作为重组分,产品正丁醇从塔底出来。

%74.9874/05.018/95.018/95.0F =+=xM F =74⨯(1-0.9874)+0.9874⨯18=18.71kmol kg / F =20⨯1000/18.71=1069.03/kmol h总物料衡算 F=D+W=252 (1) 采用填料塔连续精馏由正丁醇-水平衡数据作图,画出正丁醇—水溶液y-x 图,求得mi n R 取min 5.1R R =过点(0.9994,0.9994)作平衡线的切线,则求出此线与y 轴的交点截距为0.5192,故求得最小回流比为0.9248,所以操作状态的回流比为1.387 数直角梯级即为理论塔板数:T N (包括再沸器)=9块其中精馏段1N =4块,提留段(包括再沸器)=5块,第五块为进料板。

实际塔板数求取:由平衡线得塔顶:9994.01==x y D ,在图中求得x 1=0.9946%892.574/985.018/015.018/015.0=+=W x由平衡线方程1(1)xy xαα=+-得顶α=8.99塔底:x x w m ==0.05892,y m =0.2234 同理得底α=4.56ααα==6.4塔顶温度100℃,塔底温度117.7℃ 定性温度为85.10827.117100=+℃查附录得s Pa ⋅=m 390.0μ1μ正丁醇=2.948求得()smPa m ⋅=⨯-+⨯=422.0948.29874.019874.0390.0μ⋅αmμ=6.4×0.422=2.70查得0E =55.1% 校正后为55.1%×1.1=60.61% 实际塔板:%1000⨯=PT N N E8110=-=+E N N T P ,取8块(包括再沸器)精馏段取4块 提馏段取4块 第5块进料板 3.塔高的计算有效高度:Z=øP ×Nt=0.67×(8-1)=4.67mZ=4×60.61%=2.42m(精馏段) Z=4.67-2.42=2.25m(提留段)实际填料高度:2.42×(1+0.2)=2.9m(精馏段) 2.25×(1+0.2)=2.7m(提留段) 设裙座为1m总塔高;H=2.9+2.7+1=6.6m4.泛点气速的计算影响泛点气速的因素很多,其中包括填料的特性、流体的物理性质以及液气比等。

精馏塔优化设计(新)


Ws DT H 0.8116DT bs
,H N
ET
HT H A
Ws ——塔质量,kg;(化工系统工程基础)
H ——塔高,m;
b ——塔壁厚,m;常压 b 3mm ,可取6mm;
s ——碳钢密度, kg/m 3 ;
HT ——板间距,m;
H A ——塔两端高度,m;包括塔顶空间、塔底裙
座。(常用化工单元设备的设计)
2.1.3.2 N的计算
y1 xD 全凝器 平衡线 x1 平衡线 y2 平衡线
操作线 xn xw 注意点:
(1) x xd时,更换操作线方程,注意区别直接与间接蒸汽 加热时的提馏段操作线方程的x不同;
(2)若相平衡关系是分段表示的,则必须判断汽相组成所在
的区间来选择相平衡关系式;
(3)总理论塔板数为
式中
Cz0 ——加热蒸汽价格参数,元/kg;可取0.018; Cz1 ——加热蒸汽价格参数,元/ (kg C) ;可取0.0001; Ts ——加热蒸汽饱和温度, C ; Z ——加热蒸汽流量,kg/h;
a ——再沸器价格回归系数;取415;
b ——再沸器价格回归指数;取0.74; f1 ——再沸器压力校正系数;取0.94; f 2 ——再沸器材质校正系数;取5.35;
2.1.3.1 相平衡关系的表示 对理想溶液,其相平衡关系为: y x 1 ( 1)x
对非理想溶液,其相平衡关系可以从实验数据中利用三次
样条插值得到或通过回归实验数据得到相平衡关系表达式,
其形式主要有:
y a x b (余国琮式) 1 y a b 1 x(阮奇式)
1 y 1 x
y
x
式中 x ,y ——分别为液相和汽相的摩尔组成; a ,b ——相平衡关系回归系数。

精馏塔全塔效率计算公式

精馏塔全塔效率计算公式精馏塔是化工生产中非常重要的设备,用于分离混合物中的不同组分。

而全塔效率则是衡量精馏塔性能的一个关键指标。

要了解精馏塔全塔效率的计算公式,咱们得先弄明白全塔效率到底是个啥。

简单来说,全塔效率就是实际塔板数与理论塔板数的比值。

全塔效率的计算公式通常可以表示为:$E_T = \frac{N_{实际}}{N_{理论}}$ 。

这里的 $E_T$ 就是全塔效率啦。

那怎么去确定实际塔板数和理论塔板数呢?实际塔板数呢,就是咱们在设计或者实际运行中实实在在数出来的塔板数量。

理论塔板数就有点复杂啦,得通过一些复杂的热力学计算和相平衡关系来确定。

我记得有一次在化工厂实习的时候,就碰到了关于精馏塔效率计算的问题。

当时我们小组负责优化一个精馏塔的工艺参数,以提高产品的纯度和产量。

为了计算全塔效率,我们可真是费了好大的劲儿。

我们先收集了各种数据,像温度、压力、流量等等,然后根据混合物的性质和分离要求,运用复杂的公式和图表进行理论塔板数的计算。

这个过程中,数据稍微有点偏差,计算结果就相差很大。

比如说,在测量温度的时候,因为温度计的精度问题,导致温度数据有了一点小误差,结果算出来的理论塔板数就不太准确。

后来我们反复检查、校准仪器,重新测量数据,才得到了比较可靠的结果。

在确定了实际塔板数和理论塔板数之后,代入全塔效率的计算公式,就能得出全塔效率啦。

通过计算全塔效率,我们可以评估精馏塔的性能,找出可能存在的问题,比如塔板结构不合理、操作条件不合适等等。

总之,精馏塔全塔效率的计算公式虽然看起来简单,但是要准确计算和应用,还需要我们对精馏过程有深入的理解,对数据的收集和处理要非常严谨。

只有这样,才能真正发挥全塔效率这个指标的作用,让精馏塔更好地为化工生产服务。

希望通过我的讲解,能让您对精馏塔全塔效率的计算公式有更清楚的认识。

要是在实际应用中遇到问题,别着急,多思考、多尝试,总会找到解决办法的!。

精馏塔塔设计及相关计算

2011板式精馏塔设计任务书板式精馏塔的设计选型及相关计算设计计算满足生产要求的板式精馏塔,包括参数选定、塔主题设计、配套设计及相关设计图目录板式精馏塔设计任务 (3)一.设计题目 (3)二.操作条件 (3)三.塔板类型 (3)四.相关物性参数 (3)五.设计内容 (3)设计方案................................... 错误!未定义书签。

一.设计方案的思考 (6)二.工艺流程 (6)板式精馏塔的工艺计算书 (7)一.设计方案的确定及工艺流程的说明...............................二.全塔的物料衡算...............................................三.塔板数的确定.................................................四.塔的精馏段操作工艺条件及相关物性数据的计算...................五.精馏段的汽液负荷计算.........................................六.塔和塔板主要工艺结构尺寸的计算...............................七.塔板负荷性能图............................................... 筛板塔设计计算结果...................... 错误!未定义书签。

22 附属设备的的计算及选型. (25)设计感想 (26)苯-氯苯精馏塔的工艺设计一.设计题目苯-氯苯连续精馏塔的设计二. 设计任务及操作条件1. 进精馏塔的原料液含苯38%(质量%,下同),其余为氯苯;2. 产品含苯不低于97%,釜液苯含量不高于2%;3. 生产能力为96 吨/day(24h)原料液。

4. 操作条件(1)塔顶压强4kPa(表压);(2)进料热状态自选;(3)回流比自选;(4)塔底加热蒸汽压力:0.5MPa(5)单板压降≤ 0.7kPa。

化工精馏塔的设计和优化

化工精馏塔的设计和优化化工生产过程中,应用最多就是分离设备,其中又以精馏塔和吸收塔最为常见,无论是在炼油、煤化、高分子、精细化工精馏塔都是随处可见的。

你知道你每天都操作的精馏塔是如何设计出来的吗?如何优化操作参数?精馏塔设计1、设计步骤根据流程整体工艺路线,确定分离要求,进行工艺参数计算得到回流比、进料位置、塔顶温度、塔底温度、进料组成、测线采出位置(多组分)、塔板数(板式塔)或填料高度(填料塔)等。

之后再进行流体力学计算,计算出板间距、压降、塔高、塔径等参数由此选出塔板类型或填料类型等塔内部件。

之后进行强度计算及校核,选出塔体壁厚及材料,最后确定控制方案。

2、工艺计算工艺计算是根据进料组成与分离要求计算工艺参数,分为手算与软件计算两种,目前工业上多用软件进行模拟,我们在Aspen教程中会重点进行讲解。

这里我们举一个最简单二元物系板式精馏塔的手动计算流程方便大家理解计算原理。

物料衡算与物性估算对于二元物性而言物料衡算很简单,但是对于多元物系就必须先规定轻重关键组分。

根据热力学方程估算物性参数,多采用逸度法或活度系数法。

同时计算出物系汽液相平衡方程。

确定塔板数根据物料衡算结果计算R(min)=L/D,实际回流比一般为最小回流比的1.2-2倍。

然后分别计算出精馏段、提馏段操作线方程。

采用操作线方程与汽液相平衡方程交替主板计算确定理论塔板数,或采用图解法原理相同。

再将理论塔板数除以塔板效率,得到实际塔板数。

实际设计流程工业上应用的精馏塔多是物系复杂,带侧线采出,实际实际中多采用FUG法计算。

3、流体力学计算与塔内部件设计流体力学计算多采用软件计算,而塔内部件多为定型部件或专利部件。

这里介绍几种常见的塔板。

4、强度计算与绘制装配图在完成内部设计之后,我们将根据压力、温度、介质环境等对塔体进行选材并计算出壁厚,载荷等参数。

并提出加工要求绘制装备图。

5、确定控制方案绘制PID图根据工艺要求,进行配套的仪表、阀门选型,确定控制方案,并绘制出带夹点控制的工艺流程图PID。

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