水,无水乙醇,各温度下的密度和粘度
- 格式:doc
- 大小:204.50 KB
- 文档页数:2
7铝青铜 7.80 锌锭(Zn0。
1、Zn1、Zn2、Zn3) 7.15铍青铜 8。
30 铸锌 6.863-1硅青铜 8。
47 4—1铸造锌铝合金 6。
901—3硅青铜 8。
60 4—0.5铸造锌铝合金 6。
751铍青铜 8.80 铅和铅锑合金 11.371。
5锰青铜 8。
80 铅阳极板 11.335锰青铜 8。
60 4-4—2.5 锡青铜 8.75金 19.30 5铝青铜 8.204—0.3、4-4-4锡青铜 8。
90 变形镁 MB1 1.76不锈钢 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13 、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 MB2、MB8 1.78 Cr14、Cr17 7.70 MB3 1。
790Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 7.85 MB5、MB6、MB7、MB15 1。
801Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 锻铝 LD8 2.77不锈钢 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 7.90 LD7、LD9、LD10 2。
802Cr13Ni4Mn9 8.50 钛合金 TA4、TA5、TC6 4。
453Cr13Ni7Si2 8.00 TA6 4。
40白铜 B5、B19、B30、BMn40-1。
5 8。
90 TA7、TC5 4.46BMn3-12 8。
40 TA8 4.56BZN15-20 8.60 TB1、TB2 4.89BA16—1。
5 8。
70 TC1、TC2 4。
55BA113—3 8.50 TC3、TC4 4.43锻铝 LD2、LD30 2。
70 TC7 4.40LD4 2.65 TC8 4.48LD5 2。
75 TC9 4。
52防锈铝 LF2、LF43 2。
68 TC10 4。
53LF3 2。
67 硬铝 LY1、LY2、LY4、LY6 2。
76LF5、LF10、LF11 2。
65 LY3 2。
修改记录修改日期修改内容版本/版次修订人审批生效日期规范公司产品检验方法,确保产品质量得到有效控制。
2 范围适用于公司内所有半成品、成品(裸包装)的检验。
3 定义 无4 职责品检部:负责本规程的制定、修改,解释并监督实施。
检验员:负责对规定项目进行检测。
5 程序 抽样方案半成品抽样方案参照《原料和半成品取样管理规定》。
成品抽样方案外箱取样:若设总数为n ,则当n ≤3时,逐件取样;当3<n ≤100时,按n +1取样量随机取样;当n >100时,按2n+1取样量随机取样。
成品(裸包装)外观取样:成品(裸包装)的外观检验规则根据GB/T2828正常检验一次抽样方案,检查水平和抽样方案如下表所示:外观检查水平和抽样方案表批量范围 样本量Ac ReAc Re Ac Re 2-82↓↓↓9-15 3 ↓↓0 116-25 5 ↓↓↑26-50 8 ↓0 1 ↓51-90 13 ↓↑ 1 291-150 20 ↓↓ 2 3150-280 32 ↓ 1 2 3 4281-500 50 ↓ 2 3 5 6501-1200 80 0 1 3 4 7 81201-3200 125 ↑ 5 6 10 113201-10000 200 ↓7 8 14 15315 1 2 10 11 21 22 35001-150000 500 2 3 14 15 ↑800 3 4 21 22 ↑500001及其以上1250 5 6 ↑↑Ac-接收数,Re-拒收数:当样本数量大于或等于批量时,则执行100%检验。
↑-使用箭头上面的第一个抽样方案,↓-使用箭头下面的第一个抽样方案。
同类缺陷合计,当不合格数≤Ac时,则该批合格。
成品(裸包装)抽样频次按批次进行抽样检验。
型式检验:每年应不少于一次。
成品(裸包装)外观检验成品外观检查水平和具体检验标准参照下表:检验标准表一缺陷类别零缺陷A类(AQL=)B类(AQL=)C类(AQL=)缺陷内容1.料体异物(五金,虫子,碎玻璃类)2.喷码错误,无喷码3.产品错装,少装4.容器破裂5.料体用错1.料体异物(树脂,纤维类)2.喷码重码及模糊影响识别3.产品渗漏、封口开裂4.产品料体外观异常5.净含量低于表示值6. 标贴漏贴、错贴7.最小销售单元包装物错版,破损,内外表示不一致。
粘滞系数的测量一、引言粘滞系数是描述流体性质的一个重要的物理量,用于表征流体“粘稠的程度”,由此可以计算层流运动中流体内各处的阻力.。
粘滞系数度还可以用于研究雷诺数,从而用于分析流体运动的混乱程度.。
总之,在研究流体的运动中,粘滞系数是不可回避的物理量。
本实验分别通过落球法、毛细管法测量了粘滞系数较大的蓖麻油和粘滞系数较小的无水乙醇的粘滞系数. 其中,通过比较法得到无水乙醇的粘滞系数.二、实验原理1、粘滞系数流体力学中,描述层流中流体黏滞力的方程为:式中为流层见粘滞阻力,为粘滞系数,为流层面积,为流体沿垂直流动方向速度变化率。
如果液体的运动为湍流,则引入雷诺数表征流体运动,其大小与粘滞系数有关:为流体密度,为流体线度,为流体速度;一般情况下,若计算出雷诺数大于4000,则会产生湍流,若雷诺数小于2000,则肯定为层流,若介于两者之前,则流体流动状态不定。
2、落球法不锈钢小球在液体中沿竖直方向下落,若竖直方向上受到重力、浮力、黏滞力.黏滞力与速度有关,随着小球下落速度增大,黏滞力会逐渐增大,最终达到三力平衡,小球匀速下落:所以平衡时有:式中 , 分别为小球,液体密度, 为小球直径, 为匀速运动路程, 为匀速运动 。
但实验中采用大试管盛装液体,不满足无限深的条件. 当小球沿中心线下落时可 以用以下公式修正:( )其中 为大试管内径, 为液体柱高度。
3、毛细管法实际液体在水平细圆管中流动时,因黏性而呈分层流动态,各流层均为同轴圆管。
若细圆管半径为 ,长度为 ,细管两端的压强差为 ,液体粘滞系数为 ,则细圆管的流量L P r Q ηπ84∆=上式即泊肃叶定律。
而,其中 为流过液体体积。
而本实验采用奥氏粘滞系数计(如下图):这此时要考虑重力作用,则有( ),由伯努利公式容易得到:)()(21L H g h h g P P P B A -=+=-=∆ρρ则:,其中 仅是 的函数;所以:在实际测量时,毛细管半径 、毛细管长度 和A 、C 二刻线所划定的体积V 都很难准确地测出,液面高度差 又随液体流动时间而改变,并非固定值,因此我们采用比较法测量:如果对密度分别为ρ 1和ρ 2的两种液体取相同的体积分别测出两种液体的液面从C 降到A 所需的时间t 1和t 2则有:112212t t ρρηη=式中η 1和η 2分别为两种不同液体的粘滞系数,若已知ρ 1、ρ2和η 1,只要测出t 1和t 2就可求出第二种液体的粘滞系数。
化工原理课程设计设计题目乙醇-水筛板精馏塔设计学生学号班级指导教师设计时间2021年5月1日~6月22日完成时间2021年6月23日于徐州目录一、总论 (4)1.1概述 (4)1.2文献综述 (4)1.2.1板式塔类型 (4)1.2.2筛板塔 (4)1.3设计任务书 (5)1.3.1设计题目 (5)1.3.2设计条件 (5)1.3.3设计任务 (5)二、设计思路 (5)三、工艺计算 (6)3.1 平均相对挥发度的计算 (6)3.2绘制t-x-y图及x-y图 (7)3.3 全塔物料衡算 (8)3.3.1进料液及塔顶、塔底产品的摩尔分数 (8)3.3.2 平均摩尔质量 (9)3.3.3全塔物料衡算: (9)进料量: (9)3.4最小回流比的计算和适宜回流比确实定 (9)3.4.1最小回流比 (9)3.4.2 确定最适操作回流比R (10)3.5 图解法求理论板数及加料板位置 (11)3.5.1精馏段和提馏段操作线方程确实定 (11)3.5.2 理论板数及加料板位置 (12)3.6 实际板数及加料板位置确定 (13)四、塔板结构设计 (13)4.1气液体积流量 (13)4.1.1 精馏段的气液体积流量 (13)4.1.2 提馏段的气液体积流量 (15)4.2 塔径计算 (16)4.2.1 塔径初步估算 (16)4.2.2校核HT与D的范围 (18)4.3 塔高的计算 (18)4.4 塔板结构设计 (19)4.4.1塔板结构尺寸确实定 (19)4.4.2 弓形降液管 (20)4.4.3 塔盘布置 (21)4.4.4开孔面积计算 (21)4.4.5筛板的筛孔和开孔率 (22)4.5塔板流体力学校核 (22)4.5.1 塔板阻力 (22)4.5.2液面落差 (24)4.5.3 液沫夹带量校核 (25)4.5.4严重漏液校核 (25)4.5.6降液管溢流液泛校核 (25)4.6 塔板性能负荷图 (26)4.6.1漏液线 (27)4.6.2 液沫夹带线 (27)4.6.3液相负荷下限线 (27)4.6..4液相负荷上限线 (28)4.6.5液泛线 (28)五、换热器 (29)5.1 换热器的初步选型 (29)5.1.1塔顶冷凝器 (29)5.1.2塔底再沸器 (29)5.2 塔顶冷凝器的设计 (29)六、精馏塔工艺条件 (31)6.1塔体总高 (31)6.2 精馏塔配管尺寸的计算 (32)6.2.1塔顶汽相管径dp (32)6.2.2回流液管径dR (32)6.2.3 加料管径dF (33)6.2.4釜液排出管径dw (33)6.2.5再沸器返塔蒸汽管径dv’ (33)6.3精馏塔工艺尺寸 (34)七、塔板结构设计结果 (35)八、符号说明 (35)九、结束语 (36)一、总论1.1概述化工生产中所处理的原料中间产品几乎都是由假设干组分组成的混合物。
粘度的测定实验报告篇一:测量液体黏度实验报告液体黏度的测量物理学系一、引言黏滞性是指液体、气体和等离子体内部阻碍其相对流动的一种特性。
如果在流动的流体中平行于流动方向将流体分成流速不同的各层,则在任何相邻两层的接触面上就有与面平行而与相对流动方向相反的阻力或曳力存在。
液体的黏度在医学、生产、生活实践中都有非常重要的意义。
例如,许多心血管疾病都与血液的黏度有关;石油在封闭的管道中输送时,其输运特性与黏滞性密切相关。
本实验旨在学会使用毛细管和落球法测定液体黏度的原理并了解分别适用范围,掌握温度计、密度计、电子秒表、螺旋测微器、游标卡尺的使用,并学会进行两种测量方法的误差分析。
二、实验原理(一)落球法当金属小圆球在黏性液体中下落时,它受到3个力,重力mg、浮力和粘滞阻力。
如果液体无限深广,在下落速度v较小下,粘滞阻力F有斯托克斯公式F=6πr是小球的半径;??称为液体的黏度,其单位是Pa·s.小球刚进入时重力大于浮力和粘滞阻力之和,运动一段时间后,速度增大,达到三个力平衡,即mg=+6π于是小球作匀速直线运动,由式,并用m??ldd3??,v?,r?代入上式,并因为6t2待测液体不能满足无限深广的条件,为满足实际条件而进行修正得(??-?)g2dt1??18lDH其中??为小球材料的密度,d为小球直径,l为小球匀速下落的距离,t为小球下落l距离所用的时间,D为容器内径,H为液柱高度。
(二)毛细管法若细圆管半径为r,长度为L,细管两端的压强差为?P,液体黏度为?,则其流量Q可以由泊肃叶定律表示:?r4?PQ?8?L由泊肃叶定律,再加上当毛细管沿竖直位置放置时,应考虑液体本身的重力作用。
因此,可以写出?r4V??t8?L(5)本实验所用的毛细管黏度计如图1所示,实验时将一定量的液体注入右管,用吸球将液体吸至左管。
保持黏度计竖直,然后让液体经毛细管流回右管。
设左管液面在C处时,右管中液面在D处,两液面高度差为H,CA间高度差为h1,BD间高度差为h2。
常见物性参数表常用溶剂一、乙醇(ethyl alcohol,ethanol)CAS No.:64-17-5 (1) 分子式 C2H6O(2) 相对分子质量 46.07(3) 结构式 CH3CH2OH,(4) 外观与性状:无色液体,有酒香。
(5) 熔点(?):-114.1(6) 沸点(?):78.3溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 密度:相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)1.59; 稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂不同压力下乙醇物性参数变化表压液态密比热容气体密蒸发分子粘度沸度度热量点 MPa Kg/m? KJ/Kg*K Kg/m? KJ/Kg g/mol MPa*s ? 0.06 750.49 2.811 2.4693 830.21 46.07 0.58 90.65 0.04 752.35 2.790 2.1825 837.84 46.07 0.59 87 0.02 754.38 2.767 1.8917 845.99 46.07 0.61 83 常压756.65 2.742 1.5966 854.89 46.07 0.63 78.35 -0.02 759.50 2.711 1.2984 865.76 46.07 0.66 72.8 -0.04 762.93 2.674 0.9936 878.32 46.07 0.69 65.9 -0.06 767.38 2.627 0.6806 893.85 46.07 0.74 56.82 -0.08 774.37 2.5560.3559 916.51 46.07 0.83 42.4二、甲醇(methyl alcohol,Methanol)CAS No.:67-56-1 (1) 分子式 CH4O(2) 相对分子质量32(04(3) 结构式 CH3O,(4) 外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
粘滞系数的测量一、引言粘滞系数是描述流体性质的一个重要的物理量,用于表征流体“粘稠的程度”,由此可以计算层流运动中流体内各处的阻力.。
粘滞系数度还可以用于研究雷诺数,从而用于分析流体运动的混乱程度.。
总之,在研究流体的运动中,粘滞系数是不可回避的物理量。
本实验分别通过落球法、毛细管法测量了粘滞系数较大的蓖麻油和粘滞系数较小的无水乙醇的粘滞系数. 其中,通过比较法得到无水乙醇的粘滞系数.二、实验原理1、粘滞系数流体力学中,描述层流中流体黏滞力的方程为:式中为流层见粘滞阻力,为粘滞系数,为流层面积,为流体沿垂直流动方向速度变化率。
如果液体的运动为湍流,则引入雷诺数表征流体运动,其大小与粘滞系数有关:为流体密度,为流体线度,为流体速度;一般情况下,若计算出雷诺数大于4000,则会产生湍流,若雷诺数小于2000,则肯定为层流,若介于两者之前,则流体流动状态不定。
2、落球法不锈钢小球在液体中沿竖直方向下落,若竖直方向上受到重力、浮力、黏滞力.黏滞力与速度有关,随着小球下落速度增大,黏滞力会逐渐增大,最终达到三力平衡,小球匀速下落:所以平衡时有:式中 , 分别为小球,液体密度, 为小球直径, 为匀速运动路程, 为匀速运动 。
但实验中采用大试管盛装液体,不满足无限深的条件. 当小球沿中心线下落时可 以用以下公式修正:( )其中 为大试管内径, 为液体柱高度。
3、毛细管法实际液体在水平细圆管中流动时,因黏性而呈分层流动态,各流层均为同轴圆管。
若细圆管半径为 ,长度为 ,细管两端的压强差为 ,液体粘滞系数为 ,则细圆管的流量L P r Q ηπ84∆=上式即泊肃叶定律。
而,其中 为流过液体体积。
而本实验采用奥氏粘滞系数计(如下图):这此时要考虑重力作用,则有( ),由伯努利公式容易得到:)()(21L H g h h g P P P B A -=+=-=∆ρρ则:,其中 仅是 的函数;所以:在实际测量时,毛细管半径 、毛细管长度 和A 、C 二刻线所划定的体积V 都很难准确地测出,液面高度差 又随液体流动时间而改变,并非固定值,因此我们采用比较法测量:如果对密度分别为ρ 1和ρ 2的两种液体取相同的体积分别测出两种液体的液面从C 降到A 所需的时间t 1和t 2则有:112212t t ρρηη=式中η 1和η 2分别为两种不同液体的粘滞系数,若已知ρ 1、ρ2和η 1,只要测出t 1和t 2就可求出第二种液体的粘滞系数。
科研训练报告学院:化学工程学院专业班级:应化08-1班姓名:张艳时间:2011年6月26日地点:应化实验室指导教师:邢宏龙二O一一年六月训练目的:通过科研训练课程,使高年级本科生初步了解并亲历科研工作的基本过程,以小组为单位,在“接受研究项目→查阅文献资料→总结文献→拟定实验方案→实施实验→分析结果→撰写报告,汇报”训练中,发挥自主学习精神和团队协助精神,培养学生理论联系实际、分析问题和解决问题的能力,提高实践能力和综合素质。
主要内容:1、学会使用网络工具查阅资料,以“乙醇、相容性、粘度法”为关键词进行资料的查询;2、对查得的资料进行总结;3、拟定粘度法测定乙醇与水的相容性的实验流程和具体的操作步骤;4、实验;5、对产物的典型特性进行表征和分析;6、撰写科研训练报告。
指导教师评语:成绩评定指导教师签字年月日粘度法测乙醇和水的相容性张艳应化08-1班指导老师:邢宏龙1 绪论乙醇作为一种试剂被广泛的应用于化工、医药、农药、化妆品等各个领域。
由于其与水、醚、氯仿等溶剂混溶,在化学中经常作为一种溶剂使用。
相容性是两种或两种以上物质混合时,不产生相斥分离现象的能力。
平常人们只研究高分子聚合物之间的相容性问题,采取很多方法来确定,如动力学测定,热分析,电子显微镜,光散射等[1]。
但是与这些方法相比,液体的粘度是液体中大分子问微观作用的宏观表现,测此通过测定液体粘度以反映大分子问作用力的相关信息[2],而且粘度法操作简单方便,仪器简单,于是我们也采用同样的方法研究乙醇与水的相容性问题。
但是乙醇与水的相容性如何,它随温度、配比不同如何变化仍需要进一步进行探讨。
本次科研训练就是通过粘度法对乙醇水溶液粘度的测定,从化学热力学的角度探讨乙醇与水相容性的问题[3-4]。
通过本次科研训练,目的是让我们能初步了解并亲历科研工作的基本过程,在训练中培养独立思考,自主学习,理论联系实际,分析问题解决问题的能力,从而提高实践能力和综合素质。
常见物性参数表常用溶剂一、乙醇(ethyl alcohol,ethanol)CAS No.:64-17-5 (1) 分子式 C2H6O(2) 相对分子质量 46.07(3) 结构式 CH3CH2OH,(4) 外观与性状:无色液体,有酒香。
(5) 熔点(?):-114.1(6) 沸点(?):78.3溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 密度:相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)1.59; 稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂不同压力下乙醇物性参数变化表压液态密比热容气体密蒸发分子粘度沸度度热量点 MPa Kg/m? KJ/Kg*K Kg/m? KJ/Kg g/mol MPa*s ? 0.06 750.49 2.811 2.4693 830.21 46.07 0.58 90.65 0.04 752.35 2.790 2.1825 837.84 46.07 0.59 87 0.02 754.38 2.767 1.8917 845.99 46.07 0.61 83 常压756.65 2.742 1.5966 854.89 46.07 0.63 78.35 -0.02 759.50 2.711 1.2984 865.76 46.07 0.66 72.8 -0.04 762.93 2.674 0.9936 878.32 46.07 0.69 65.9 -0.06 767.38 2.627 0.6806 893.85 46.07 0.74 56.82 -0.08 774.37 2.5560.3559 916.51 46.07 0.83 42.4二、甲醇(methyl alcohol,Methanol)CAS No.:67-56-1 (1) 分子式 CH4O(2) 相对分子质量32(04(3) 结构式 CH3O,(4) 外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
常用溶剂一、乙醇(ethyl alcohol,ethanol)CAS No.:64-17-5 (1)分子式 C2H6O(2)相对分子质量 46.07(3)结构式 CH3CH2OH,(4)外观与性状:无色液体,有酒香。
(5)熔点(℃):-114.1(6)沸点(℃):78.3溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)1.59;稳定性:稳定;危险标记7(易燃液体);主要用途:用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂不同压力下乙醇物性参数变化表压液态密度比热容气体密度蒸发热分子量粘度沸点MPa Kg/m³KJ/Kg*K Kg/m³KJ/Kg g/mol MPa*s ℃0.06 750.49 2.811 2.4693 830.21 46.07 0.58 90.650.04 752.35 2.790 2.1825 837.84 46.07 0.59 870.02 754.38 2.767 1.8917 845.99 46.07 0.61 83 常压756.65 2.742 1.5966 854.89 46.07 0.63 78.35 -0.02 759.50 2.711 1.2984 865.76 46.07 0.66 72.8 -0.04 762.93 2.674 0.9936 878.32 46.07 0.69 65.9 -0.06 767.38 2.627 0.6806 893.85 46.07 0.74 56.82 -0.08 774.37 2.556 0.3559 916.51 46.07 0.83 42.4二、甲醇(methyl alcohol,Methanol)CAS No.:67-56-1(1)分子式 CH4O(2)相对分子质量32.04(3)结构式 CH3O,(4)外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
常用溶剂一、乙醇(ethyl alcohol,ethanol)CAS No.:64-17-5(1)分子式 C2H6O(2)相对分子质量 46.07(3)结构式 CH3CH2OH,(4)外观与性状:无色液体,有酒香。
(5)熔点(℃):-114.1(6)沸点(℃):78.3溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂;密度:相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)1.59;稳定性:稳定;危险标记 7(易燃液体);主要用途:用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂不同压力下乙醇物性参数变化表压液态密度比热容气体密度蒸发热分子量粘度沸点MPa Kg/m³KJ/Kg*K Kg/m³KJ/Kg g/mol MPa*s℃0.06 750.49 2.811 2.4693 830.21 46.07 0.58 90.650.04 752.35 2.790 2.1825 837.84 46.07 0.59 870.02 754.38 2.767 1.8917 845.99 46.07 0.61 83常压756.65 2.742 1.5966 854.89 46.07 0.63 78.35-0.02 759.50 2.711 1.2984 865.76 46.07 0.66 72.8-0.04 762.93 2.674 0.9936 878.32 46.07 0.69 65.9-0.06 767.38 2.627 0.6806 893.85 46.07 0.74 56.82-0.08 774.37 2.556 0.3559 916.51 46.07 0.83 42.4二、甲醇(methyl alcohol,Methanol)CAS No.:67-56-1(1)分子式 CH4O(2)相对分子质量32.04(3)结构式 CH3O,(4)外观与性状:无色澄清液体,有刺激性气味。
(5)熔点(℃):-97.8,凝固点-97.49℃,沸点64.5℃.闪点(开口)16℃,燃点470℃,折射率1. 3285,表面张力22.55×10-3N/m(6)相对密度(20 ℃/4℃)0.7914溶解度参数δ=14.8,能与水、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等有机溶剂混溶,甲醇对金属特别是黄铜有轻微的腐蚀性。
XXXX届化工原理课程设计《分离乙醇-水精馏塔设计》说明书学生姓名学号所属学院专业班级指导教师塔里木大学教务处制化工原理课程设计任务书专业班级学生姓名发题时间:年月日一、设计题目:分离乙醇---水混合液的板式精馏塔工艺设计原始数据及条件:生产能力:年处理乙醇-水混合液37万吨原料:乙醇含量为25%(质量百分比,下同)的常温液体分离要求:塔顶乙醇含量不低于90%塔底乙醇含量不高于1%建厂地址:阿克苏地区库车县二、设计参数(1)设计规模:乙醇---水混合液处理量_51388kg/h(2)生产制度:年开工300天,每天三班8小时连续生产(3)原料组成:乙醇含量为25%(质量百分率,下同)(4)进料状况:含乙醇25%(质量百分比,下同)乙醇---水的混合溶液(泡点进料)(5)分离要求:塔顶乙醇含量不低于_90__%,塔底乙醇含量不大于__1___%,塔顶压力: 0.101325MPa (绝压),塔釜采用0.5 Mpa饱和蒸汽间接加热(表压)(6)建厂地区:大气压为760mmHg、自来水年平均温度为20℃的库车县。
三、设计要求和工作量完成设计说明书一份四、设计说明书主要内容(参考)化工原理课程设计任务书摘要第一章前言第二章绪论设计方案选塔依据设计思路第三章塔板的工艺设计精馏塔全塔物料衡算常压下乙醇-水气液平衡组成与温度关系理论塔的计算塔径的初步设计溢流装置塔板的分布、浮阀数目及排列第四章塔板的流体力学验算气相通过浮阀塔板的压降淹塔物沫夹带塔板负荷性能图第五章塔附件设计接管筒体与封头除沫器裙座吊柱人孔第六章塔总体高度的设计塔的顶部空间高度塔的底部空间高度塔总体高度第七章附属设备设计冷凝器的选择再沸器的选择第八章设计结果汇总塔主要结构参数表第九章设计小结与体会参考文献主要符号说明附录五、主要参考文献[1]谭天恩,等.化工原理(第三版).北京:化学工业出版社,2009[2]大连理工大学化工原理教研室.化工原理课程设计.大连:大连理工大学出版社,1994 [3]贾绍义,柴诚敬.化工原理课程设计.天津:天津大学出版社,2002[4]时钧主编.化学工程手册(第二版).北京:化学工业出版社,1996参考文献并不局限于上述所列。
常用溶剂的性质常用溶剂的性质常用溶剂的极性顺序:水(最大) >甲酰胺〉乙腈〉甲醇〉乙醇〉丙醇〉丙酮〉二氧六环〉四氢呋喃〉甲乙酮>正丁醇〉乙酸乙酯〉乙醚〉异丙醚〉二氯甲烷〉氯仿〉溴乙烷>苯〉四氯化碳〉二硫化碳〉环己烷〉己烷〉煤油(最小)。
甲酰胺分子式HCONH透明油状液体,略有氨臭,具有吸湿性,可燃。
能与水和乙醇混溶,微溶于苯、三氯甲烷和乙醚。
相对密度 1.133(20/4 C)。
沸点210C。
熔点2.55 °C。
闪点175C。
折射率n D(25°C)1.4468。
燃点〉500 E。
粘度(20C) 2.92 6mPa?s 莓性本品低毒。
对皮肤和粘膜有暂时刺激性。
小鼠经口LD50大于1000mg/kg。
乙腈;甲基氰结构式CHCN分子量41.05。
无色透明液体,有醚的气味。
相对密度(20 C/4 C )1. 7822,凝固点-43.8 C,沸点81.6 C、闪点5.6 C。
折射率1.3441 •粘度(20 C)0.35mPa?s,表面张力(20 C )19.10 X 10-3N/m,临界温度274. 7C,临界压力4.83MPa能与水、甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙酯、丙酮、乙醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯以及各种不饱和烃相混溶。
与水形成共沸混合物。
易燃,爆炸极限3.0%-16%(vol)。
有毒人LD503800mg/kg空气中最高容许浓度3mg/nl贮存阴凉、通风、干燥的库房内,远离火种、热源,防止日光直射。
甲醇结构式为CHOH分子量32.04。
无色澄清易挥发液体,相对密度(20 C/4 C)0.7914,凝固点-97.49 C,沸点64.5 C.闪点(开口)16 C,燃点470C, 折射率1.3285 ,表面张力22.55 X 10 N/m,蒸气压(20 C )12.265kPa ,蒸气相对密度1.11,粘度(20C )0.5945mPa?s,溶解度参数3= 14.8,能与水、乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等有机溶剂混溶,甲醇对金属特别是黄铜有轻微的腐蚀性。
化⼯原理课程设计⼄醇-⽔精馏塔设计(完整资料).doc【最新整理,下载后即可编辑】⼤连民族学院化⼯原理课程设计说明书题⽬:⼄醇—⽔连续精馏塔的设计设计⼈:1104系别:⽣物⼯程班级:⽣物⼯程121班指导教师:⽼师设计⽇期:2014 年10 ⽉21 ⽇~ 11⽉3⽇温馨提⽰:本设计有⼀⼩部分计算存在错误,但步骤应该没问题化⼯原理课程设计任务书⼀、设计题⽬⼄醇—⽔精馏塔的设计。
⼆、设计任务及操作条件1.进精馏塔的料液含⼄醇30%(质量),其余为⽔。
2.产品的⼄醇含量不得低于92.5%(质量)。
3.残液中⼄醇含量不得⾼于0.1%(质量)。
4.处理量为17500t/a,年⽣产时间为7200h。
5.操作条件(1)精馏塔顶端压强4kPa(表压)。
(2)进料热状态泡点进料。
(3)回流⽐R=2Rmin(4)加热蒸汽低压蒸汽。
(5)单板压降≯0.7kPa。
三、设备型式设备型式为筛板塔。
四、⼚址⼚址为⼤连地区。
五、设计内容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设计(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.设计结果概要或设计⼀览表5.辅助设备选型与计算6.⽣产⼯艺流程图及精馏塔的⼯艺条件图7.对本设计的评述或有关问题的分析讨论⽬录前⾔ (1)第⼀章概述 (1)1.1塔型选择 (1)1.2操作压强选择 (2)1.3进料热状态选择 (2)1.4加热⽅式 (2)1.5回流⽐的选择 (2)1.6精馏流程的确定 (3)第⼆章主要基础数据 (3)2.1⽔和⼄醇的物理性质 (3)2.2常压下⼄醇—⽔的⽓液平衡数据 (4)2.3 A,B,C—Antoine常数 (5)第三章设计计算 (5)3.1塔的物料衡算 (5)3.1.1 料液及塔顶、塔底产品含⼄醇摩尔分率 (5) 3.1.2 平均分⼦量 (5)3.1.3 物料衡算 (5)3.2塔板数的确定 (6)3.2.1 理论塔板数N的求取 (6)T的求取 (7)3.2.2 全塔效率ET3.2.3 实际塔板数N (7)3.3塔的⼯艺条件及物性数据计算 (7)(7)3.3.1操作压强Pm3.3.2温度t(7)m(8)3.3.3平均摩尔质量Mm3.3.4平均密度ρ(8)m(9)3.3.5液体表⾯张⼒σm(10)3.3.6液体粘度µLm3.4⽓液负荷计算 (10)3.5塔和塔板主要⼯艺尺⼨计算 (11) 3.5.1塔径D (11)3.5.2溢流装置 (12)3.5.3塔板布置 (14)3.5.4筛孔数n与开孔率φ (15)3.5.5塔有效⾼度Z (15)3.5.6塔⾼计算 (15)3.6筛板的流体⼒学验算 (16)3.6.1⽓体通过筛板压强降的液柱⾼度h (16)p的验算 (17)3.6.2雾沫夹带量eV3.6.3漏液的验算 (17)3.6.4液泛的验算 (17)3.7塔板负荷性能图 (18)3.7.1雾沫夹带线(1) (18)3.7.2液泛线(2) (19)3.7.3液相负荷上限线(3) (20)3.7.4漏液线(⽓相负荷下限线)(4) (20)3.7.5液相负荷下限线(5) (20)3.8筛板塔的⼯艺设计计算结果总表 (21)3.9精馏塔附属设备选型与计算 (23)3.9.1冷凝器计算 (23)3.9.2预热器计算 (23)3.9.3各接管尺⼨计算 (24)第四章设计评述与⼼得 (25)4.1设计中存在的问题及分析 (25)4.2设计⼼得 (25)参考⽂献 (27)前⾔化⼯⽣产中所处理的原料中间产品⼏乎都是由若⼲组分组成的混合物,其中⼤部分是均相混合物。
不同温度时水的密度、粘度及与空气界面上的表界面张力表3 不同温度时水的密度、粘度及与空气界面上的表面张力在293K下水的表面张力系数为72.75×10-3 N·m-1,乙醇为22.32×10-3 N·m-1,正丁醇为24.6×10-3N·m-1,而水-正丁醇(4.1‰)的界面张力为34×10-3 N·m-1。
(1)定义或解释①促使液体表面收缩的力叫做表面张力[1]。
②液体表面相邻两部分之间,单位长度内互相牵引的力。
(2)单位表面张力的单位在SI制中为牛顿/米(N/m),但仍常用达因/厘米(dyn/c m), 1dyn/cm = 1mN/m。
(3)说明①表面张力的方向和液面相切,并和两部分的分界线垂直,如果液面是平面,表面张力就在这个平面上。
如果液面是曲面,表面张力就在这个曲面的切面上。
②表面张力是分子力的一种表现。
它发生在液体和气体接触时的边界部分。
是由于表面层的液体分子处于特殊情况决定的。
液体内部的分子和分子间几乎是紧挨着的,分子间经常保持平衡距离,稍远一些就相吸,稍近一些就相斥,这就决定了液体分子不像气体分子那样可以无限扩散,而只能在平衡位置附近振动和旋转。
在液体表面附近的分子由于只显著受到液体内侧分子的作用,受力不均,使速度较大的分子很容易冲出液面,成为蒸汽,结果在液体表面层(跟气体接触的液体薄层)的分子分布比内部分子分布来得稀疏。
相对于液体内部分子的分布来说,它们处在特殊的情况中。
表面层分子间的斥力随它们彼此间的距离增大而减小,在这个特殊层中分子间的引力作用占优势。
因此,如果在液体表面上任意划一条分界线MN把液面分成a、b两部分。
F表示a部分表面层中的分子对b部分的吸引力,F6表示右部分表面层中的分子对a部分的吸引力,这两部分的力一定大小相等、方向相反。
这种表面层中任何两部分间的相互牵引力,促使了液体表面层具有收缩的趋势,由于表面张力的作用,液体表面总是趋向于尽可能缩小,因此空气中的小液滴往往呈圆球形状。
标准状况下乙醇的状态
乙醇(乙醇)是一种日常生活中广泛存在的生理活性溶剂。
它是一种易燃液体,能够溶解各种有机物质,具有较强的柔和、紧密、清爽、挥发性强的特点。
在标准状况下,乙醇的沸点为78.4°C,密度和熔点都比水低,具有较强的挥发性,温度
升高时容易挥发,在常温下呈现清澈透明的液体,有较高的稳定性,不易挥发。
乙醇有各种多种用途,最为广泛的应用是作为常用的精制酒类的溶剂。
乙醇在
酿酒过程中具有较强的溶解淀粉性质,能够溶解淀粉,发酵完成后,乙醇也可以称为酒精。
乙醇还可以作为燃料用于机动车、船舶等等。
它不但可以为这些车辆提供稳定的有效动力,而且热值高,燃烧清洁,无噪音,抗空气污染能力强,是各种节能和环保技术的不可或缺的要素之一。
乙醇也在医药用品中有着多种类型的用途,在各种制药过程中乙醇是不可缺少
的重要物质,可以作为有效溶剂,它具有较强的吸收作用,可以有效溶解高粘度液体,很多消毒剂都是以乙醇为基础材料制成的。
乙醇因其具有多种特性用途,而受到越来越多人的重视,被不断开发出新的用途,比如,乙醇作为一种天然辅助燃料,可以与乙醪一起被用于发电机组,这种新的应用也受到了社会的大力支持,将相应的应用技术发展出来。
在标准状况下,乙醇的状态是清澈透明的易燃液体,它拥有稳定的物理和化学
性质,可以作为日常生活消费,也可以用于多种领域。
它是人们对更优质的生活的必要的支持条件。
水和气体的界面张力(共3篇)以下是网友分享的关于水和气体的界面张力的资料3篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。
篇1不同温度时水的密度、粘度及与空气界面上的表界面张力表3 不同温度时水的密度、粘度及与空气界面上的表面张力在293K下水的表面张力系数为72.75×10-3 Nm-1,乙醇为22.32×10-3 Nm-1,正丁醇为24.6×10-3Nm-1,而水-正丁醇(4.1‰)的界面张力为34×10-3 Nm-1。
(1)定义或解释①促使液体表面收缩的力叫做表面张力[1]。
②液体表面相邻两部分之间,单位长度内互相牵引的力。
(2)单位表面张力的单位在SI制中为牛顿/米(N/m),但仍常用达因/厘米(dyn/cm), 1dyn/cm = 1mN/m。
(3)说明①表面张力的方向和液面相切,并和两部分的分界线垂直,如果液面是平面,表面张力就在这个平面上。
如果液面是曲面,表面张力就在这个曲面的切面上。
②表面张力是分子力的一种表现。
它发生在液体和气体接触时的边界部分。
是由于表面层的液体分子处于特殊情况决定的。
液体内部的分子和分子间几乎是紧挨着的,分子间经常保持平衡距离,稍远一些就相吸,稍近一些就相斥,这就决定了液体分子不像气体分子那样可以无限扩散,而只能在平衡位置附近振动和旋转。
在液体表面附近的分子由于只显著受到液体内侧分子的作用,受力不均,使速度较大的分子很容易冲出液面,成为蒸汽,结果在液体表面层(跟气体接触的液体薄层)的分子分布比内部分子分布来得稀疏。
相对于液体内部分子的分布来说,它们处在特殊的情况中。
表面层分子间的斥力随它们彼此间的距离增大而减小,在这个特殊层中分子间的引力作用占优势。
因此,如果在液体表面上任意划一条分界线MN把液面分成a、b两部分。
F表示a部分表面层中的分子对b部分的吸引力,F6表示右部分表面层中的分子对a部分的吸引力,这两部分的力一定大小相等、方向相反。