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时间:2019-01-02
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1、实用标准文案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(
2、1)塔的有效高度(3-1)式中Z–––––板式塔的有效高度,m;NT–––––塔内所需要的理论板层数;ET–––––总板效率;HT–––––塔板间距,m。(2)塔径的计算(3-2)式中D–––––塔径,m;VS–––––气体体积流量,m3/s–––––空塔气速,m/s=(0.6~0.8)umax(3-3)(3-4)式中–––––液相密度,kg/m3精彩文档实用标准文案–––––气相密度,kg/m3C–––––负荷因子,m/s(3-5)式中C–––––操作物系的负荷因子,m/s–––––操作物系的液体表面张力
3、,mN/m3.1.2板式塔的塔板工艺尺寸计算公式(1)溢流装置设计(3-6)式中–––––板上清液层高度,m;–––––堰上液层高度,m。(3-7)式中–––––塔内液体流量,m;E–––––液流收缩系数,取E=1。≥3~5(3-8)(3-9)(3-10)式中u0ˊ–––––液体通过底隙时的流速,m/s。(2)踏板设计开孔区面积:(3-11)精彩文档实用标准文案式中开孔数:(3-12)式中–––––鼓泡区面积,m2;t–––––筛孔的中心距离,m。(3-13)3.1.3筛板流体力学验算(1)塔板压降(3-1
4、4)(3-15)式中–––––与气体通过筛板的干板压降相当的液柱高度,m液柱;–––––与气体通过板上液层的压降相当的液柱高度,m液柱;–––––与克服液体表面张力的压降相当的液柱高度,m液柱。(3-16)式中–––––气体通过筛孔的速率,m/s;–––––流量系数。(3-17)(3-18)(3-19)式中–––––气相动能因子,精彩文档实用标准文案–––––通过有效传质区的气速,m/s;–––––塔截面积,m2。(3-20)(2)液沫夹带(3-21)式中–––––液沫夹带量,kg液体/kg气体;–––––
5、塔板上鼓泡层高度,m。(1)漏液(3-22)(3-23)式中K–––––稳定系数,无因次。K值的适宜范围是1.5~2。(2)液泛(3-24)式中–––––降液管中清液层高度,m液柱;–––––与液体流过降液管的压降相当的液柱高度。(3-25)式中u0ˊ–––––液体通过底隙时的流速,m/s。(3-26)式中–––––安全系数,对易发泡物系,=0.3~0.5。3.2设计计算3.2.1精馏塔的塔体工艺尺寸计算由Aspen模拟结果知全塔的气相、液相平均物性参数如表3-1。精彩文档实用标准文案表3-1物性参数表项目
6、流量(m3/s)密度(kg/m3)粘度mN/m气体2.46043.685液体0.0197832.42717.6751.塔径的计算查5-1史密斯关联图[6],图的横坐标为:取塔板间距HT=0.50m,板上液层高度=0.08m,则=0.50-0.006=0.42m查图[6]5-1的C20=0.09,由式3-5得:由式3-4得:(m/s)取安全系数[6]为0.7,由式3-3得空塔气速为:u=0.7umax=0.7×1.32=0.924(m/s)由式3-2得塔径为:(m)按标准塔径圆整后为:D=2.000m塔截面积
7、为:(m2)实际空塔气速为:(m/s)2.精馏塔有效高度的计算Aspen模拟结果NT=20,由式3-1得有效塔高为:精彩文档实用标准文案(m)3.2.2塔板主要工艺尺寸的计算1.溢流装置的计算因塔径D=2.0m,可选用单溢流弓形降液管,采用凹形受液盘[6]。各项计算如下:(1)堰长(m)(2)溢流堰高度由式3-7得堰上液层高度为:(m)由式3-6得溢流堰高度为:(m)(3)弓形降液管宽度Wd和截面积由=0.7,查图[6]5-7弓形降液管的参数图得:(m2)(m)依式3-8验算液体在降液管中的停留时间,即(s
8、)>5(s)故降液管设计合理。(4)降液管底隙高度由式3-10得降液管底隙高度为:(m)精彩文档实用标准文案由式3-9得:(m)故降液管底隙高度设计合理。1.塔板布置(1)塔板的分块因D≥800mm,故塔板采用分块式。查[6]表5-3得,塔板分为5块。(2)边缘区宽度确定取Ws=Ws′=0.08m,Wc=0.05m。(3)开孔区面积计算由式3-11可算得开孔区面积如下:(m)(m)(4)筛孔计算及其排列本次设计所
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