化工原理课程设计之浮阀塔的设计例示
化工原理课程设计 分离甲醇——乙醇浮阀精馏塔

目录化工原理课程设计任务 (3)一精馏过程的生产流程及特点 (4)1.1 概述 (4)二精馏塔的工艺设计计算 (6)2.1物料衡算 (6)2.1.1原始数据 (6)2.1.2查阅文献,整理有关物性数据 (6)2.1.3物料衡算 (7)2.2 塔板数的确定............................................... (7)2.2.1理论塔板数T N的求取 (7)2.2.2用奥康奈尔法对全塔效率进行估算 (10)三精馏塔的结构设计 (10)3.1 塔的结构设计 (10)3.1.1精馏塔塔径的计算............................................................ 错误!未定义书签。
3.1.2精馏塔有效高度的计算.................................................... 错误!未定义书签。
3.2 塔板主要工艺尺寸的计算........................ 错误!未定义书签。
3.2.1溢流装置计算.................................................................... 错误!未定义书签。
3.2.2降液管 (17)3.2.3塔板布置 (18)3.3 流体力学验算 (19)3.3.1气体通过浮阀塔板的压力降(单板压降) (19)3.3.2液泛验算 (20)3.3.3雾沫夹带验算.................................................................... 错误!未定义书签。
3.3.4 操作性能负荷图............................... 错误!未定义书签。
附录.................................... 错误!未定义书签。
化工原理课程设计分离甲醇—乙醇混合液及浮阀精馏塔

四川大学轻纺与食品学院化工原理课程设计——分离甲醇—乙醇混合液的浮阀精馏塔设计者:姜虹伶学号:1043091109班级:食品2班联系方式:邮箱:指导教师:蒋炜设计时间:2012.5.20—2012.7.4四川大学轻纺与食品学院目录一、设计任务.............................................................................................................................. - 4 -二、背景介绍.............................................................................................................................. - 4 -1 . 精馏原理........................................................................................................................ - 4 -2 . 板式塔作用原理............................................................................................................ - 4 -3 . 浮阀塔............................................................................................................................ - 5 -三、设计流程图.......................................................................................................................... - 5 -四、浮阀塔的设计...................................................................................................................... - 7 -1 . 全塔物料衡算................................................................................................................ - 7 -(1)原料液、馏出液及残液的摩尔分数和均摩尔质量的计算 ............................ - 7 -(2) 原料液、馏出液及残液的摩尔流率计算......................................................... - 8 -2 . 加料热状态参数q值的确定........................................................................................ - 8 -(1)进料液、馏出液、残液的温度确定................................................................ - 8 -(2)q值的计算......................................................................................................... - 9 -(3)q线方程式....................................................................................................... - 10 -3 . 最小回流比的计算...................................................................................................... - 10 -(1)相对挥发度的计算.......................................................................................... - 10 -(2)平衡方程式...................................................................................................... - 11 -(3)最小回流比的计算.......................................................................................... - 11 -(4)实际回流比的计算.......................................................................................... - 11 -4 . 精馏段和提馏段的气、液流量.................................................................................. - 12 -(1) 精馏段内气、液流量 ....................................................................................... - 12 -(2)提馏段内气、液流量...................................................................................... - 13 -5 . 塔板数的计算.............................................................................................................. - 13 -(1)逐板计算法...................................................................................................... - 13 -(2)塔效率.............................................................................................................. - 15 -(3)实际塔板数的计算.......................................................................................... - 16 -6 . 塔径的计算.................................................................................................................. - 16 -(1) 精馏段塔径的计算 ........................................................................................... - 16 -(2)提馏段塔径的计算.......................................................................................... - 20 -(3)塔径的实际值.................................................................................................. - 23 -7. 塔高的确定................................................................................................................. - 23 -五、精馏段塔板结构设计及力学校核 - 24 -1.溢流装置......................................................................................................................... - 24 -(1) 降液管的宽度和截面面积的确定................................................................... - 24 -(2) 出口溢流堰与进口溢流堰的确定................................................................... - 24 -(3) 降液管底隙高度与受液盘的确定................................................................... - 25 -2.板面布置及主要尺寸..................................................................................................... - 25 -(1) 板面布置 .......................................................................................................... - 25 -(2) 浮阀的数目与排列 .......................................................................................... - 26 -3.浮阀塔板的流体力学校核............................................................................................. - 29 -(1) 塔板压降的校核 .............................................................................................. - 29 -(2) 液沫夹带的校核 .............................................................................................. - 29 -(3) 溢流液泛的校核 .............................................................................................. - 30 -(4) 负荷性能图及操作弹性 .................................................................................. - 30 -六、提馏段塔板结构设计及力学校核.................................................................................... - 34 -1 . 溢流装置...................................................................................................................... - 34 -(1) 降液管的宽度和截面面积的确定................................................................... - 34 -(2) 出口溢流堰与进口溢流堰的确定................................................................... - 34 -(3) 降液管底隙高度与受液盘的确定................................................................... - 35 -2 . 板面布置及主要尺寸.................................................................................................. - 35 -(1) 塔板布置 .......................................................................................................... - 35 -(2) 浮阀的数目与排列 ............................................................................................ - 36 -(3) 校核: .............................................................................................................. - 38 -(4) 校核塔板开孔率 .............................................................................................. - 38 -3 . 浮阀塔板的流体力学校核.......................................................................................... - 39 -(1) 塔板压降的校核 .............................................................................................. - 39 -(2) 液沫夹带的校核 .............................................................................................. - 40 -(3) 溢流液泛的校核 .............................................................................................. - 40 -(4) 负荷性能图及操作弹性 .................................................................................. - 41 -七、塔顶冷凝器的选用............................................................................................................ - 44 -1.物料衡算......................................................................................................................... - 44 -2.换热器选用..................................................................................................................... - 45 -3.验算压降......................................................................................................................... - 46 -(1)验算管程压降.................................................................................................. - 46 -(2) 验算管程压降 .................................................................................................. - 46 -4. 核算总传热系数........................................................................................................... - 47 -(1) 管程给热系数 .................................................................................................. - 48 -(2) 壳程给热系数 .................................................................................................. - 48 -(3) 导热系数和传热面积 ...................................................................................... - 48 -八、塔接管设计........................................................................................................................ - 49 -1.塔顶出料管直径............................................................................................................. - 49 -2.回流管直径..................................................................................................................... - 49 -3.进料管直径..................................................................................................................... - 50 -4.馏出液管直径................................................................................................................. - 50 -九、设计总结............................................................................................................................ - 51 -十、参考文献............................................................................................................................ - 51 -一、设计任务设计题目:分离甲醇—乙醇混合液的浮阀精馏塔原料液:组成甲醇0.6 乙醇0.4处理量:8800温度:28℃馏出液:组成苯0.96残液:组成苯0.02(均为摩尔分率)操作压力:常压连续操作二、背景介绍1 . 精馏原理精馏过程的基础依然是混合液组分间挥发度的差异,而塔内的气、液“回流”则是沿塔高不断进行气、液传质实现精馏的必要条件。
化工原理课程设计--苯-甲苯连续精馏塔的工艺设计(浮阀塔)

目录第1章前言31.1设计题目31.2精馏与精馏流程31.3精馏的分类41.4精馏操作的特点41.5塔板的类型与选择51.6相关符号说明5第2章精馏塔的精馏段的设计计算72.1设计方案的确定72.2精馏塔的物料衡算7原料液与塔顶、塔底产品的摩尔分数7原料液与塔顶、塔底产品的平均摩尔质量7物料衡算82.3塔板数的确定82.3.1理论板层数的确定8实际板层数求取102.4精馏塔的精馏段工艺条件与有关物性数据的计算11精馏段的操作压力11精馏段的操作温度11精馏段气、液混合物的平均摩尔质量11精馏段气、液相的平均密度12精馏段液相平均表面张力122.5精馏段的塔体工艺尺寸计算13精馏段塔径和实际空塔气速的确定13精馏段精馏塔有效高度的求取152.6精馏段塔板主要工艺尺寸的计算15精馏段溢流装置性能参数的确定15精馏段塔板布置与浮阀的数目与排列162.7精馏段塔板流体力学验算18精馏段气相通过浮阀塔板的压降18精馏段降液管中清夜层高度的确定192.8精馏段塔板负荷性能图20精馏段雾沫夹带线20精馏段液泛线21精馏段液相负荷上限线21精馏段漏液线22精馏段液相负荷下限线22第3章浮阀塔板工艺设计结果一览表23第4章设计过程的评述和讨论25 4.1回流比的选择254.2塔高和塔径254.3精馏塔的操作和调节25第5章塔附件设计265.1附件的计算26接管26筒体与封头27参考文献29课程设计心得30第1章前言1.1设计题目苯-甲苯连续精馏塔的工艺设计(浮阀塔)1.2精馏与精馏流程精馏是多级分离过程,即同时进行多次部分汽化和部分冷凝的过程。
因此可是混合物得到几乎完全的分离。
精馏可视为由多次蒸馏演变而来的。
精馏操作广泛用于分离纯化各种混合物,是化工、医药、食品等工业中尤为常见的单元操作。
化工成产中,精馏主要用于以下几种目的:⑴获得馏出液塔顶的产品;⑵将溶液多级分离后,收集馏出液,用于获得甲苯,氯苯等;⑶脱出杂质获得纯净的溶剂或半成品,如酒精提纯,进行精馏操作的设备叫做精馏塔。
浮阀塔课程设计7页word

化工原理课程设计—浮阀塔塔板设计专业:化学工程与工艺班级:化工0701姓名:曾超学号:0701010101成绩:指导教师:张克铮题目:拟建一浮阀塔用以分离苯-氯苯混合物(不易气泡),决定采用F1型浮阀,试根据以下条件做出浮阀塔(精馏段)的设计计算。
已知条件见下表:物系液相密度ρL3-⋅mkg气相密度ρV3-⋅mkg液相流量L S13-⋅sm气相流量V S13-⋅sm表面张力σ1-⋅mN苯-氯苯841.9 2.996 0.006 1.61 0.0209要求:(1)进行塔板工艺设计计算及验算(2)绘制负荷性能图(3)绘制塔板结构图(4)给出设计结果列表(5)进行分析和讨论设计计算及验算1.塔板工艺尺寸计算(1)塔径 欲求塔径应先给出空塔气速u ,而 式中c 可由史密斯关联图查出,横标的数值为取板间距m H T 45.0=,板上液层高度m h L 05.0=,则图中参数值为 由图53-查得0825.020=c ,表面张力./9.20m mN =σ 取安全系数为0.6,则空塔气速为 塔径m u V D s562.184.014.361.144=⨯⨯==π按标准塔径圆整m D 6.1=,则 塔截面积 22201.2)6.1(414.34m D A T =⨯==π实际空塔气速 s m A V u T s /801.001.261.1===(2)溢流装置 选用单溢流弓形降液管,不设进口堰。
各项计算如下: ①堰长W l :取堰长D l W 66.0=,即 ②出口堰高W h :OW L W h h h -=采用平直堰,堰上液层高度OW h 可依下式计算: 近似取1=E ,则可由列线图查出OW h 值。
③弓形降液管宽度d W 和面积f A : 由图103-查得:124.0,0721.0==DW A A dTf ,则 停留时间s L H A L H A sT f hTf 88.10006.045.0145.03600=⨯===θs 5>θ,故降液管尺寸可用。
浮阀式精馏塔的设计

化工原理课程设计––––浮阀式精馏塔的设计学校:班级:姓名:学号:指导教师:时间:课程设计任务书一、设计题目:分离苯—甲苯混合液的浮阀式精馏塔二、设计的原始数据及分离要求1、原料的规格及分离要求:(1)、生产能力:年处理苯—甲苯混合液6.0万吨(2)、年开工率:8000小时(3)、原料组成:苯含量45%(质量分率)(4)、进料热状况:饱和液体(5)、分离要求:塔顶苯含量不低于95%(质量分率)塔底苯含量不高于5%(质量分率)2、生产条件:(1)操作条件:常压(2)操作温度:原料和产品均为常温(25℃)(3)塔顶冷凝器:用循环水冷却(进口温度28℃)(4)塔底在沸器:用饱和水蒸气加热(5)回流比:取最小回流比的1.4倍三、设计要求:1、编制设计说明书(1)流程的确定及说明(2)精馏塔的设计计算(3)浮阀塔盘结构设计和计算(4)对设计结果讨论(5)参考文献2、绘制精馏系统工艺流程图四、指导教师:李英杰五、设计时间:2011年12月目录前言---------------------------------------------------------------------------------4 1.精馏塔的物料衡算----------------------------------------------------------------5 1.1原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分率---------------------------------------5 1.2.原料液及塔顶、塔底产品的平均摩尔质量--------------------------------51.3.物料衡算-------------------------------------------------------------------52.塔板数的确定---------------------------------------------------------------------5 2.1.理论板层数NT的求取-----------------------------------------------------5 2.2最小回流比及操作回流比----------------------------------------------------5 2.3精馏塔的气、液相负荷-------------------------------------------------------6 2.4操作线方程-------------------------------------------------------------------62.5塔的有效高度-----------------------------------------------------------------63.精馏塔的塔体工艺尺寸计算------------------------------------------------------73.1精流段塔体工艺尺寸计算---------------------------------------------------73.2塔经的计算------------------------------------------------------------------73.3 溢流装置-----------------------------------------------------------------------------------84.塔板负荷性计算--------------------------------------------------------------------------------114.1. 雾沫夹带线----------------------------------------------------------------------------114.2漏液线------------------------------------------------------------------------------------124.3液相负荷上限线-------------------------------------------------------------------------124.4液相负荷下限线-------------------------------------------------------------------------12 参考目录----------------------------------------------------------------------------14前言在化工、炼油、医药、食品及环境保护等工业部门,塔设备是一种重要的单元操作设备。
浮阀塔设计-过程装备设计-课程设计

1 引言精馏是分离液体混合物最常用的一种单元操作,在化工,炼油,石油化工等工业得到广泛应用。
精馏过程在能量计的驱动下,使气,液两相多次直接接触和分离,利用液相混合物中各相分挥发度的不同,使挥发组分由液相向气相转移,难挥发组分由气相向液相转移。
实现原料混合物中各组成分离该过程是同时进行传质传热的过程。
本次设计任务为设计一定处理量的精馏塔,实现苯—甲苯的分离。
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。
浮阀塔与20世纪50年代初期在工业上开始推广使用,由于它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。
浮阀有很多种形式,但最常用的形式是F1型和V-4型。
F1型浮阀的结果简单、制造方便、节省材料、性能良好,广泛应用在化工及炼油生产中。
1.1 精馏塔对塔设备的要求1.生产能力大:即单位塔截面大的气液相流率,不会产生液泛等不正常流动。
2.效率高:气液两相在塔内保持充分的密切接触,具有较高的塔板效率或传质效率。
3.流体阻力小:流体通过塔设备时阻力降小,可以节省动力费用,在减压操作是时,易于达到所要求的真空度。
4.有一定的操作弹性:当气液相流率有一定波动时,两相均能维持正常的流动,而且不会使效率发生较大的变化。
5.结构简单,造价低,安装检修方便。
6.能满足某些工艺的特性:腐蚀性,热敏性,起泡性等。
1.2 浮阀塔的优点1.生产能力大,由于塔板上浮阀安排比较紧凑,其开孔面积大于泡罩塔板,生产能力比泡罩塔板大 20%~40%,与筛板塔接近。
2.操作弹性大,由于阀片可以自由升降以适应气量的变化,因此维持正常操作而允许的负荷波动范围比筛板塔,泡罩塔都大。
《化工原理》课程设计---浮阀精馏塔连续回收乙醇—水混合物中的乙醇
课程设计题目:浮阀精馏塔连续回收乙醇—水混合物中的乙醇课程:《化工原理》课程设计设计者:化环学院化学工程与工艺专业 AP0809122指导老师:设计任务书完成日期: 2011年4月29日设计说明书目录第一章绪论 (4)1.1 前言 (4)第二章精馏塔 (4)2.1 精馏塔介绍 (4)2.2 浮阀精馏塔的特点 (5)第三章设计条件与操作条件选择 (6)3.1 已知设计条件 (6)3.2 操作条件的选择 (6)第四章精馏塔的工艺计算 (7)4.1 相关数据与资料 (7)4.2 进料液、塔顶及塔底产品计算 (8)) (10)4.3 理论塔板数的计算(NT4.4 实际塔板数的计算 (12)4.5 塔体的热量衡算 (13)第五章精馏塔尺寸计算 (14)5.1 塔径 (14)5.2 总塔高 (17)5.3 塔板主要工艺尺寸 (17)5.4 浮阀数目及排列 (19)第六章流体力学验算 (20)6.1 气体通过浮阀塔板的压力降(单板压降) (21)6.2 漏液验算 (21)6.3 液泛验算 (22)6.4 雾沫夹带验算 (22)第七章操作性能负荷图 (23)7.1 气相负荷下限线 (23)7.2 过量雾沫夹带线 (23)7.3 液相负荷下限线 (23)7.4 液相负荷上限线 (24)7.5 液泛线 (24)第八章各接管尺寸的确定 (26)8.1 进料管 (26)8.2 塔釜残液出料管 (26)8.3 回流液管 (27)8.4 塔顶上升蒸汽管 (27)8.5 水蒸汽进口管 (27)第九章精馏塔的主要附属设备 (28)9.1 冷凝器 (28)9.2 再沸器 (28)9.3 除沫器 (28)9.4 法兰 (28)9.5 视镜 (29)9.6 塔体壁厚 (29)第十章浮阀塔板工艺设计结果一览表 (29)参考文献 (30)感受与心得 (30)第一章绪论1.1 前言乙醇—水是工业上最常见的溶剂,也是非常重要的化工原料之一。
化工原理课程设计-分离苯和甲苯混合物的浮阀塔设计
化工原理课程设计任务书一、设计题目分离苯和甲苯混合物的浮阀塔设计二、设计任务及操作条件1.混合物流量F=5kg/s,其中易挥发组分含量为35%(质量比);2.要求塔顶溜出液中含苯98%,塔釜残液中含苯不大于1.7%;3.塔内为常压操作;4.进料热状况为泡点饱和液体进料;5.塔顶为全凝器,泡点回流。
冷却水进出冷凝器的温度分别为20℃和30℃;6.再沸器用绝压为200Kpa的饱和蒸汽加热,在泡点下排出;7.总板效率为50%;8.采用F1性浮阀塔。
三、设计内容1.设计方案的选择及流程的确定;2.塔的无聊衡算、热量衡算;3.塔的主要工艺尺寸的确定;(1)塔高、塔径及塔板结构尺寸的确定;(2)塔板的流体力学验算;(3)塔板的负荷性能图。
4.辅助设备的选型和计算;5.绘制工艺流程图(2号图一张);6.绘制浮阀塔的设备图(1号图一张;)7.编写设计说明说。
目录1.设计方案简介 (1)1.1设计方案选择 (1)1.2工艺流程简介 (2)2.设计基础物性数据 (2)3.塔的工艺设计计算 (4)3.1物料衡算 (4)3.2最小回流比和适宜回流比确定 (4)3.3精馏段和提馏段操作线方程 (5)3.4理论塔板数的确定 (5)3.5实际板数及实际加料位置 (6)3.6操作温度的计算 (7)3.7平均摩尔质量计算 (7)3.8平均密度计算 (8)3.9液相平均表面张力的计算 (9)3.10塔径的计算 (10)3.11精馏塔有效高度的计算 (12)3.12溢流装置计算 (12)3.13塔板布置及浮阀数目与排列 (15)4.塔板流体力学验算 (16)4.1干板阻力 (16)4.2塔板清液层阻力 (17)4.3淹塔 (17)4.4雾沫夹带 (18)4.5塔板负荷性能图 (19)5.热量衡算 (23)5.1冷凝器 (23)5.2再沸器 (24)6.塔附属设备的计算 (24)6.1接管 (24)6.2筒体与封头 (25)6.3除沫器 (25)6.4裙座 (26)6.5人孔 (26)6.6塔总体高度设计 (27)7.工艺设计结果 (27)7.1物料衡算表 (27)7.2浮阀塔板工艺设计计算结果 (27)8.小结 (28)9.致谢 (28)[参考文献] (29)分离苯和甲苯混合物的浮阀塔设计11. 设计方案简介1.1 设计方案选择本设计任务为分离苯__甲苯混合物。
浮阀塔的设计方案(优秀)解析
滨州学院课程设计任务书一、课题名称甲醇——水分离过程板式精憾塔设计二、课题条件(原始数据)原料:甲醇、水溶液处理量:32∞Kg∕lι原料组成:33% (甲醇的质量分率)料液初温:20i C操作压力、回流比、单板压降:自选进料状态:冷液体进料塔顶产品浓度:98% (质量分率)塔底釜液含甲醇含量不高于1% (质量分率)塔顶:全凝器塔釜:饱和蒸汽间接加热塔板形式:筛板生产时间:300天/年,每天24h运行冷却水温度:20°C设备形式:筛板塔厂址:滨州市三、设计内容1、设计方案的选定2、精餾塔的物料衡算3、塔板数的确泄4、精馅塔的工艺条件及有关物性数据的计算(加热物料进岀口温度、密度、粘度、比热、导热系数)5、精餾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(精餾段)9、换热器设计10、馅塔接管尺寸计算11、制生产工艺流程图(带控制点、机绘,A2图纸)12、绘制板式精憾塔的总装巻图(包括部分构件)(手绘,Al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课程设汁任务书⑵课程设讣成绩评左表⑶中英文摘要⑷目录⑸设计汁算与说明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⑴写岀详细讣算步骤,并注明选用数据的来源⑵每项设汁结朿后列岀讣算结果明细表⑶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,拟建设计进度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天目录摘要 (1)绪论 (2)第一章设计方案的选择和论证 (3)1.1设计思路 (3)1.2设计方案的确定 (3)1∙3设计步骤 (4)第二章塔的工艺设计 (4)2」基础物性数拯 (4)2.2精餾塔的物料衡算 (6)221原料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 (6)2.2.2进料热状况q的确宦 (6)2.2.3操作回流比R的确定 (7)2.2.4求精餾塔的气液相负荷 (7)2.2.5操作线方程 (7)2.2.6用图解法求理论塔板数 (8)227实际板数的求取 (8)2.3精懈塔的工艺条件及有关物性数据的计算 (9)2.3.1进料温度的计算 (9)2.3.2操作压强 (9)2.3.3平均摩尔质量的计算 (10)2.3.4平均密度计算 (10)2.3.5液体平均表而张力计算 (11)2.3.6液体平均粘度计算 (12)2.4精懈塔工艺尺寸的计算 (12)241塔径的计算 (12)2.4.2精馅塔有效高度的计算 (14)2.5塔板主要工艺尺寸的计算 (15)2.5.1溢流装置计算 (15)2.6浮阀数目、浮阀排列及塔板布置 (16)2.7塔板流体力学验算 (17)2.7.1计算气相通过浮阀塔板的静压头降 (17)2.7.2 淹塔 (17)2.8精餾段塔板负荷性能图 (19)2.8.1雾沫夹带线 (19)2.8.2液泛线 (19)2.8.3液相负荷上限线 (20)2.8.4气体负荷下限线(漏液线) (20)2.8.5液相负荷下限线 (20)2.9小结 (21)第三章辅助设备的计算 (21)3.1精餾塔的附属设备 (21)3.1.1再沸器(蒸馅釜) (22)3.1.2塔顶回流全凝器 (23)3.1.3原料贮罐 (24)3.1.4泵的计算及选型 (24)第四章塔附件设计 (24)4.1接管 (24)4.1.1 进料 (24)4.1.2回流管 (25)4.1.3塔底出料管 (25)4.1.4塔顶蒸气出料管 (25)4.1.5塔底进气管 (25)4.2除沫器 (25)4.3裙座 (26)4.4人孔 (26)4.5塔总体高度的设计 (26)4.5.1塔的顶部空间高度 (26)4.5.2塔的底部空间高度 (26)4.5.3塔立体高度 (26)设计结果汇总 (28)致谢 (29)主要符号说明 (30)附录 (33)化工生产常需进行二元液相混合物的分离以达到提纯或回收有用组分的目的饴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多次部分冷凝达到轻重组分分离目的的方法。
浮阀塔课程设计
浮阀塔课程设计化工原理课程设计浮阀塔的设计专业:化学工程与工艺班级:化工1003姓名:孙皓升学号:1001010310成绩:指导教师:王晓宁设计任务书拟建一浮阀塔用以分离甲醇——水混合物,决定采用F1型浮阀(重阀),试根据以下条件做出浮阀塔的设计计算。
已知条件:其中:n为学号要求:1.进行塔的工艺计算和验算2.绘制负荷性能图3.绘制塔板的结构图4.将结果列成汇总表5.分析并讨论一 、塔板工艺尺寸计算(1)塔径 欲求塔径应先给出空塔气速u ,而max u )(⨯=安全系数uvv l Cu ρρρ-=max 式中C 可由史密斯关联图查出,横标的数值为0963.0)01.1819(89.10064.0)(5.05.0==v l h h V L ρρ 取板间距m H T 5.0=,板上液层高度m h l07.0= ,则图中参数值为m h H L T 38.007.045.0=-=-由图53-查得085.020=c ,表面张力./38m mN =σ 0.20.22038()0.085=0.0962020c c σ⎛⎫=⨯=⨯ ⎪⎝⎭max 819 1.010.096 2.73/1.01u m s -==取安全系数为0.6,则空塔气速为max u=0.6u =0.6 2.73=1.63m/s ⨯则塔径D 为:44 1.891.223.14 1.63sV D muπ⨯===⨯按标准塔径圆整D=1.4m ,则 塔截面积:22254.1)4.1(414.34m D A T =⨯==π1.89 1.227/1.54s T V u m s A ===实际空塔气速:(2)溢流装置 选用单溢流弓形降液管,不设进口堰。
各项计算如下:① 堰长W l :取堰长D l W 67.0=,即0.67 1.40.94W l m =⨯=② 出口堰高h w :W L OW h h h =-采用平直堰,堰上液层高度OW h 可依下式计算:32)(100084.2Wh OWl L E h = 近似取1=E ,则可由列线图查出OW h 值。
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化工原理课程设计
最新浮阀塔的设计例示:
1.题目
拟建一浮阀塔用以分离某种液体混合物,决定采用F1型浮阀(重阀),试按下述条件进行浮阀塔的设计计算。
气相流量Vs = 1.27m3/s;液相流量Ls = 0.01m3/s;
气相密度ρV = 3.62kg/m3;液相密度ρL = 734kg/m3;
混合液表面张力σ= 16.3mN/m,平均操作压强p = 1.013×105Pa。
2.设计计算过程
(一)塔径
欲求出塔径应先计算出适宜空塔速度。
适宜空塔速度u一般为最大允许气速uF的0.6~0.8倍,
即:u=(0.6~0.8)u F
依式(2-34) 可知:
式中C可由史密斯关联图查得,液气动能参数为:
取板间距HT = 0.6m,板上液层高度hL = 0.083m,那么图中的参变量值HT - hL = 0.6 - 0.083 =0.517m。
根据以上数值由图2-15可得液相表面张力为20mN/m时的负荷系数C20 = 0.1。
由所给出的工艺条件校正得:
最大允许气速:
取安全系数为0.7,则适宜空塔速度为:
由下式计算塔径:
按标准塔径尺寸圆整,取D = 1.4m;那么
实际塔截面积:
实际空塔速度:
安全系数:在0.6~0.8范围间,合适
(二)溢流装置
选用单流型降液管,不设进口堰。
1)液管尺寸
取溢流堰长lw=0.7D ,即lw/D=0.7 由弓形降液管的结构参数图查得:
A f/A T=0.09,W d/D=0.15
因此:弓形降液管所占面积:A f=0.09×1.54=0.139(m2)
弓形降液管宽度:W d=0.15×1.4=0.21(m2)
验算液体在降液管的停留时间θ,
由于停留时间θ>5s,合适。
2)流堰尺寸由以上设计数据可求出:
溢流堰长lw=0.7×1.4=0.98m
采用平直堰,堰上液层高度可依下式计算,式中E近似取1,即
溢流堰高:h w=h L-h ow=0.083-0.033=0.05m
液体由降液管流入塔板不设进口堰,并取降液管底隙处液体流速u0′= 0.228m/s,那么,降液管底隙高度:
浮阀数及排列方式:
1)浮阀数
初取阀孔动能因数F0 = 11,阀孔气速为:
每层塔板上浮阀个数 :
(个)
2)浮阀的排列 按所设定的尺寸画出塔板,并在塔板的鼓泡区内依排列方式进行试排,确定出实际的阀孔数。
已知Wd = 0.21m ,选取无效边缘区宽区WC = 0.05m 、破沫区宽度WS = 0.075m ,由下式计算鼓泡区面积,即:
浮阀的排列方式采用等腰三角形叉排。
取同一横排的空心距t = 75mm ,则等腰三角形的高度:
由于塔直径D = 1400mm ,需采用分块式塔板四块(其中两块弓形板、通道板和矩形板各一块)。
考虑到各分块的支承与衔接要占去一部分鼓泡区面积,因此排间距t ′应小于计算值,故取t ′= 0.065m 。
现按t = 75mm 、t ′= 65mm 的等腰三角形叉排方式画出浮阀排列图,可见,可排出阀孔数180个,重新核算以下参数: 阀孔气速 :
动能因数:
动能因数在9~12之间,合适。
塔板开孔率:
开孔率在10%~14%之间,合适。
塔板流体力学验算:
1)塔板压降
利用下式计算:
(1)干板阻力
临界孔速:<u0
因阀孔气速u0大于其临界阀孔气速u0C,故干板阻力计算式为:
(2)板上充气液层阻力本设备分离烃化液,液相为碳氢化合物,可取充气系数ε0= 0.5。
(3)液体表面张力造成的阻力
所以:h p=0.047+0.042+0.0005=0.0895
单板压降:
单板压降偏高。
(一般对于常压精馏塔应在260~530Pa为宜)。
2)降液管液泛校核
为了防止降液管液泛现象发生,要求控制降液管内清液层高度Hd≤φ(HT+Hw)。
其中:H d=h p+h L+h d (1)气体通过塔板的压强降所相当的液柱高度hP 前面已求出,hP=0.0895m。
(2)液体通过降液管的压头损失(不设进口堰)
(3)板上液层高度前已选定hL = 0.083m
所以 Hd = 0.00895 + 0.083 + 0.008= 0.181m
取降液管中泡沫层相对密度φ= 0.5,前已选定板间距HT = 0.6m,hw=0.05m。
则
φ(HT+Hw) = 0.5( 0.6+0.05) = 0.325m
可见,Hd<φ(HT+Hw),符合防止降液管液泛要求。
3)液体在降液管内停留时间 应保证液体在降液管内的停留时间大于3~5s ,才能使得液体所夹带气体的释出。
本设计
>5s
可见,所夹带气体可以释出。
4)雾沫夹带量校核 依下面两式分别计算泛点率F ,即
及
板上液体流径长度
板上液流面积
查得泛点负荷因数CF = 0.141、物性系数K = 1.0,将以上数据代入:
及
对于大塔,为避免过量雾沫夹带,应控制泛点率不超过80%。
上两式计算的泛点率都在80%以下,故可知雾沫夹带量能够满足eV <0.1kg(液)/kg(气)的要求。
5)
严
重
漏
液
校
核
当阀孔的动能因数F0低于5时将会发生严重漏液,前面已计出F0 = 11.24,可见不会发生严重
漏液。
塔板负荷性能图:
1
)
气
体
负
荷
下
限
线
(
漏
液
线
)
对于F1型重阀,因动能因数F 0<5时,会发生严重漏液,故取F 0= 5计算相应的气相流量(V S )min :
2
)
过
量
雾
沫
夹
带
线
根据前面雾沫夹带校核可知,对于大塔,取泛点率F = 0.8,那么
整理得:
雾沫夹带线为直线,由两点即可确定。
当L S = 0时,V S= 2.035m3/s;当L S = 0.01时,V S = 1.846m3/s。
由这两点便可绘出雾沫夹带线。
3)液相负荷下限线对于平直堰,其堰上液层高度how必须要大于0.006m 。
取h ow = 0.006m,就可作出液相负荷下限线。
取E = 1、代入lw则可求出(LS)min:
4)液相负荷上限线液体的最大流量应保证在降液管中停留时间不低于3~5s,取θ= 5s作为液体在降液管中停留时间的下限,则:
5)液泛线先求出Vs与Ls的关系,就可在操作范围内任意取若干点,从而绘出液泛线。
其中:
将计算出的a、b、c、d之值代入上式方程并整理可得:
在操作范围内任意取若干Ls值,由上式可算出相应的Vs值,结果列于下表。
将以上五条线标绘在同一Vs~Ls直角坐标系中,画出塔板的操作负荷性能图。
将设计点(Ls,Vs)标绘在图中,如P点所示,由原点O及P作操作线OP。
操作线交严重漏液线①于点A,过量
雾沫夹带线②于点B。
由此可见,此塔板操作负荷上下限受严重漏液线①及过量雾沫夹带线②的控制。
分别从图中A、B两点读得气相流量的下限Vmin及上限Vmax,可求得该塔的操作弹性。
设计结果:
现将以上设计计算结果列于下附表。
附表浮阀塔板工艺设计计算结果表。