化工原理课程设计 塔计算流程
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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。
《化工原理》电子教案——板式塔及其工艺设计计算教案章节:一、板式塔的概述1. 塔设备的分类及应用2. 板式塔的结构及特点3. 板式塔的分类及选用原则二、塔盘结构与性能1. 塔盘的类型及工作原理2. 塔盘性能的评定指标3. 常用塔盘的结构与性能比较三、塔内流体流动与传质过程1. 塔内流体流动特点2. 气液两相流动计算3. 传质过程及计算四、板式塔的设计计算1. 设计计算的基本步骤2. 塔径的计算方法3. 塔高的计算与确定五、板式塔的工艺计算与优化1. 工艺计算的基本内容2. 塔盘效率的计算与提高措施3. 塔内压降的计算与控制教学目标:通过本章的学习,使学生掌握板式塔的基本概念、结构及特点,了解板式塔的分类和选用原则;掌握塔盘的结构与性能,能够根据实际需求选择合适的塔盘;理解塔内流体流动与传质过程,能够进行简单的计算;熟悉板式塔的设计计算方法,能够进行基本的设计与优化。
教学方法:采用讲解、案例分析、互动讨论相结合的方式进行教学。
通过讲解使学生掌握基本概念和原理,通过案例分析使学生了解实际工程中的应用,通过互动讨论激发学生的思考和创新能力。
教学内容:一、板式塔的概述1. 塔设备的分类及应用讲解:塔设备在化工、环保等领域的应用,各类塔设备的特点及适用范围。
2. 板式塔的结构及特点讲解:板式塔的组成部分,各部分的作用及板式塔相较于其他类型塔的优势。
3. 板式塔的分类及选用原则讲解:不同类型板式塔的结构特点及应用领域,选用原则及注意事项。
二、塔盘结构与性能1. 塔盘的类型及工作原理讲解:常见塔盘类型,如平板塔、圆形塔、浮阀塔等,及其工作原理。
2. 塔盘性能的评定指标讲解:塔盘性能的评定指标,如塔盘效率、压降等,及其计算方法。
3. 常用塔盘的结构与性能比较讲解:常用塔盘的结构特点及性能比较,如圆形塔与浮阀塔的优缺点。
三、塔内流体流动与传质过程1. 塔内流体流动特点讲解:塔内气液两相流动的特点,如流动形态、流动参数等。
化工原理课程设计任务书精馏塔本篇文档主要介绍化工原理课程设计任务书中关于精馏塔的要求和内容。
一、设计任务设计一座丙酮-甲醇精馏塔,要求:1. 产品:A级丙酮、B级丙酮、水、甲醇2. 输入流量:1000kg/h,A级丙酮50%,B级丙酮50%3. 操作压力:常压4. 输出流量:1000kg/h,A级丙酮90%,B级丙酮10%5. 设计基准:精馏32个板层二、设计步骤1. 精馏塔的结构设计(1) 塔的类型:管式塔(2) 塔的高度:设定32个板层,按传质条件设计最小高度(3) 填料类型:采用网格填料(4) 塔的直径:根据输入流量、精馏塔高度和填料设计(5) 塔的材质:不锈钢(6) 填料厚度:1.5cm2. 精馏塔的操作参数及控制(1) 操作压力:常压(2) 丙酮的重心温度:58℃(3) 甲醇的重心温度:52℃(4) 塔顶压力:1atm(5) 塔底压力:1atm(6) 板间压力降:0.015atm(7) 蒸汽进口管直径:50mm(8) 汽液分离器直径:100mm(9) 泵的扬程:15m3. 精馏塔的热力学计算(1) 设定板层数:32(2) 输入流量:1000kg/h,A级丙酮50%,B级丙酮50%(3) 设定塔顶压力:1atm(4) 设定塔底压力:1atm(5) 设定塔板温度,参考数值文献或软件计算(6) 根据塔板温度确定物质的蒸汽压(7) 根据物质的蒸汽压计算物质的分馏、回流比等参数4. 精馏塔的动力学模拟(1) 建立模型:使用MATLAB或其他模拟软件建立动力学模型(2) 确定控制方案:根据设定的输出要求,确定控制方案(3) 模拟仿真:进行塔的动态仿真,查找可能的故障及出现的问题(4) 评价:对模拟结果进行评价,并应对出现的问题进行处理三、设计成果1. 绘制精馏塔的结构图:包含填料、板层、进口出口等2. 绘制精馏塔的液相、气相平衡图3. 计算精馏塔流程图:包括输入和输出物质流量、温度、压力等参数4. 编写精馏塔的操作说明:包括操作控制、参数设定、操作步骤等5. 输出精馏塔的动态模拟成果:包括MATLAB或其他模拟软件的代码和仿真结果以上是化工原理课程设计的精馏塔任务书的要求和内容,本文档中介绍了设计步骤和要求,设计成果等部分,可以为读者提供一定帮助,同时也展示了精馏塔设计工作的一般流程和方法。
化工原理课程设计(氨气填料吸收塔设计)1000字氨气填料吸收塔是一种常见的化工工艺设备,用于从氨气等气体中去除二氧化碳等有害成分。
在这篇课程设计中,我们将重点讨论氨气填料吸收塔的设计原理和实现方法。
一、设计原理氨气填料吸收塔的设计原理基于物理吸收法,它通过填充物(如泡沫塑料、陶瓷、金属等)将气相物质传递到液相解吸剂中,以达到去除气体中有害成分的目的。
其中,填充物的种类、形状和大小会影响到吸收效率和压力损失。
塔顶设置进口气流分布器,塔底设置液体分布器,使操作稳定,保证吸收效果。
二、实现方法1. 确定设计参数氨气填料吸收塔的设计需要涉及到多项因素,包括:(1)吸收剂的化学性质:吸收剂的化学性质会影响到塔内化学反应的速率和吸收效率。
因此,需要选择合适的吸收剂,并对其进行物性参数测定。
(2)气体流量:气体流量会影响到塔内的混合程度和扩散速率。
因此,需要确定气体流量范围和变化规律。
(3)操作温度和压力:操作温度和压力会直接影响到化学反应的速率和吸收效率。
因此,需要选择合适的操作温度和压力,并对其进行测定。
(4)塔体高度和直径:塔体高度和直径会影响到填充物的分布、气液流动情况和压降。
因此,需要按照实际需要确定塔的高度和直径。
(5)填充物种类和数量:填充物的种类和数量对吸收效率和压力损失有较大影响。
因此,需要选择合适的填充物,并确定填充层数和填充物粒径。
2. 填充物选型填充物的种类是影响氨气填料吸收塔吸收效率和压力损失的一个关键因素。
选用填充物时需要考虑以下方面:(1)物理性能:填充物的物理性能直接影响其在吸收塔内的分布、气液流动情况和压降。
因此,需要选择合适的物理性能(如比表面积、孔隙率、容重等)的填充物。
(2)化学特性:填充物的化学特性对气液反应速率和吸收效率有较大影响。
因此,需要选择符合需要的化学特性的填充物。
(3)成本和耐久性:填充物的成本和耐久性也是选型时需要考虑的因素,以确保经济可行和长期稳定运行。
化工原理课程设计任务书(07化工一班叶成 2)一、题目:酒精连续精馏板式塔的设计二、原始数据:1、乙醇-水混合物,含乙醇 32 %(质量),温度 28 ℃;2、产品:馏出液含乙醇 93 %(质量),温度 31 ℃;3、塔底:塔底液含乙醇 0.06 %(质量)4、生产能力:日产酒精(指馏出液) 9800 kg;5、热源条件:加热蒸汽为饱和蒸汽,其绝对压强为 300 kPa;三、任务:1、确定精馏的流程,绘出流程图,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。
2、精馏塔的工艺设计和结构设计:选定塔板型,确定塔径、塔高及进料板的位置;选择塔板的结构型式、确定塔板的结构尺寸;进行塔板流体力学的计算(包括塔板压降、淹塔的校核及雾沫夹带量的校核等)。
3、作出塔的操作性能图、计算其操作弹性。
4、确定与塔身相连的各种管路的直径。
5、计算全塔装置所用蒸汽量和冷却水用量,确定每个换热器的传热面积并进行选型,若采用直接蒸汽加热,需确定蒸汽鼓泡管的形式和尺寸。
6、其它。
四、作业份量:1、设计说明书一份,说明书内容见《化工过程及设备设计》的绪论,其中设计说明结果概要一项具体内容包括:塔板数、塔高、塔径、板间距、回流比、蒸汽上升速度、热交换面积、单位产品热交换面积、蒸汽用量、单位产品蒸汽用量、冷却水用量、单位产品冷却水用量、操作压强、附属设备的规格、型号及数量等。
2、塔装配图(1号图纸);塔板结构草图(35×35计算纸);工艺流程图(35×50计算纸〕第一部分化工原理课程设计任务原始数据:1、乙醇-水混合物,含乙醇 32 %(质量),温度 28 ℃;2、产品:馏出液含乙醇 93 %(质量),温度 31 ℃;3、塔底:塔底液含乙醇 0.06 %(质量)4、生产能力:日产酒精(指馏出液) 9800 kg;5、热源条件:加热蒸汽为饱和蒸汽,其绝对压强为 300 kPa;第二部分工艺流程图第三部分设计方案确定第三部分:设计方案的确定一、操作压力:对于酒精——水体系,在常压下已经是液态,而且高压或者真空操作会引起操作上的其他问题以及设备费用的增加,尤其是真空操作不仅需要增加真空设备的投资和操作费用;综上所述,本设计选择常压操作。
气相密度ρv 37.5kg/m 3液相表面张力σ 2.7065液相密度ρ
l
389.3
kg/m
3
乙烷的摩尔质量
30
计算过程
气相流量q vvs 0.134093m 3/s 液相流量q vls
0.014476m 3/s
两相流动参数F LV 0.347841
a.粗估塔径
初选板间距H T 0.45m C 200.05
气体负荷因子C 0.033515泛点率取值0.7液泛气速u f 0.102654m/s
操作气速u 0.071858
气体流道截面积A 1.866084m 2
A d /A T =0.12
A/A T =0.88
塔板截面积A T = 2.12055m 2
塔径D= 1.643158
取实际塔径为
D=1.6
m
所选塔板尺寸为
塔板截面积A T =2.010619m 2
降液管截面积A d =0.241274气体流道截面积A 1.769345m 2
实际操作气速u 0.075787
泛点率0.738273
0.07边缘宽度b c =0.05
0.16
故降液管b d =0.256
x=0.474
r=0.75
0.564435
取筛孔直径d 0=0.0080.028
开孔率υ=0.074041
0.041791筛孔气速u 0=3.208646筛孔个数n=831
选取塔板厚度δ=0.0040.045
0.75
堰长l w =1.2
液头高度h ow =0.035089m 取底隙h b =0.03
c.塔板校核
取堰高h w =由A d /A T =0.11,查图得l w /D=b.塔板布置和其余结构尺寸的选择
2.6MP ,278.1K 下乙烷的物性参数:
选取单流型、弓形降液管塔板
筛孔总截面积A 0=取进出口安定区宽度bs=bs`=根据A d /A T =0.12,可查得b d /D=有效传质区面积Aa=筛孔中心距t=
1.液沫夹带量e v
0.0042
e v =0.004727kg 液体/kg 气体
由式(6.10.16)有
e v =4.63E-05kg 液体/kg 气体
2.塔板阻力h f
(1)h 0的计算因为,d 0/δ=2
0.82
所以,h 0=0.075173m 液柱
(2)h 1的计算
由u a =0.087753m/s
气体动能因子Fa =0.537377
查得充气系数β=0.66
所以,h 1=0.052859m 液柱
(3)h δ的计算
h δ=0.000354所以,h f =
0.128386499
m 液柱
h d =0.024729m 液柱
则,H d =0.233205m 液柱取降液管中Φ=0.6则:
H`d =0.388674τ=7.500025s >5s
3-3严重漏液校核
h`0=0.0156571/k=0.456379k= 2.19116> 1.5-2.0u o `=1.464359m/s
d.负荷性能图1.过量液沫夹带线
q vvh =21277.27 * (0.3375-q vvh =7181.079
-
133.7786414
* q vlh 2/3
2.液相下限线
q vlh =
3.684
m 3/h
3.严重漏液线
a =1760.006b=0.011096
c=0.000327q vvh =220.2103
4.液相上限线
q vlh =78.17288
5.降液管液泛线
a`=3.23E-07
b`=0.2223
由F lv =0.3238和泛点率=0.663,得ψ=所以查得C 0=h 0+h 1+h δ =
3-1降液管液泛校核
m < H T +h w =
3-2液体在降液管中的停留时间τ
c`=9.1E-06d`=0.004174831 q vlh 1.q vvh 2.qvvh 3.qvvh 4.qvvh 5.qvvh 07181.079039220.2103830.0006 56789.907918220.2103806.4525 106560.133591220.2103791.2194 156367.410319220.2103777.0862 206195.389581220.2103763.0787 256037.287744220.2103748.766 305889.460457220.2103733.8902 355749.664324220.2103718.2653 605130.762344220.2103623.7294 704908.849815220.2103575.2362 804697.297247220.2103517.7968
3.6840
3.684850q vlh q vvh
78.17287698052.11508482.736
78.1728769880000
kg/kmol m/s
m2
m/s
0.495
0.006287 * q vlh2/3)。