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时间:2017-11-10
《苯-氯苯连续精馏塔的工艺设计方案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、苯-氯苯连续精馏塔的工艺设计方案一.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。二.操作条件1.塔顶压强4kPa(表压);2.进料热状况,自选;3.回流比,自选;28/284.塔底加热蒸汽压力0.5MPa
2、(表压);5.单板压降不大于0.7kPa;三.设备形式:筛板塔四.有关物性参数相对分子质量:苯:78.11;氯苯:112.56序号12345678910111213温度/K404.85401.15394.15389.55384.45379.55374.05370.05365.95360.65356.65355.35353.25X00.0350.1020.1610.2320.3150.4190.5060.6080.7550.8820.921Y00.1460.3350.4640.5750.6780.770.8280.
3、8810.9350.970.981五.设计内容(一)设计方案的确定及流程说明28/28(二)精馏塔的物料衡算(三)塔板数的确定1、理论塔板数计算2、实际塔板数计算(四)塔体工艺尺寸计算1、塔径的计算2、塔的有效高度计算(五)塔板主要工艺尺寸的计算(1)溢流装置计算(堰长、堰高、弓形降液管宽度和截面积、降液管底隙高度)(2)塔板布置(边缘区宽度确定、开孔区面积计算、筛孔计算及排列)(3)塔板的流体力学验算(4)塔板的负荷性能图(六)设计结果概要或设计一览表(七)辅助设备选型与计算(八)绘制生产工艺流程图及精馏塔的工
4、艺条件图28/28(九)对设计过程的评述和有关问题的分析讨论设计方案此塔为板式塔,通体由不锈钢制造。28/28整个精馏塔包括:塔釜、塔节、进料罐、进料预热器、塔釜液储罐、塔顶冷凝器、回流比控制器、产品储罐等。塔压降由变送器测量,塔釜上升蒸汽量可通过采用釜液温度或灵敏板进行控制,塔压可采用稳压阀控制,并可装载自动安全阀。为使塔身保持绝热操作,采用现代化仪表控制温度条件,并可在室温~300℃范围内任意设定。同时,为了满足需要,每一段塔节内的温度、塔釜液相温度、塔顶气相温度、进料温度、回流温度、塔顶压力、塔釜压力、塔釜
5、液位、进料量等参数均可以数字显示。工艺流程原料液由高位槽即原料储罐中引出,在预热器中预热后送入连续板式精馏塔(筛板塔),塔顶上升蒸汽流采用强制循环式列管全凝器冷凝后一部分作为回流液,其余作为产品经冷却至后送至产品槽;塔釜采用热虹吸立式再沸器提供气相流,塔釜残液送至废热锅炉。28/28苯-氯苯板式精馏塔的工艺计算书一.设计方案的确定及工艺流程的说明本设计任务为分离苯-氯苯混合物。对于二元混合物的分离,应采用连续精馏过程。设计中采用泡点进料,将原料液通过预热器加热至泡点后送入精馏塔内。塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝,冷凝
6、液在泡点下一部分回流至塔内,其余部分经产品冷却器冷却后送至储罐。该物系属易分离物系,最小回流比较小,故操作回流比取最小回流比的2倍。塔釜采用间接蒸汽加热,蒸汽流量由控制器控制,塔底产品经冷却后送至储罐。28/28塔主体设计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)进料热状态泡点进料;(3)回流比自选;(4)塔底加热蒸汽压力:0.5MP
7、a(5)单板压降≤0.7kPa。根据设计要求可得:轻组分摩尔分数:进料原液:==46.9%28/28同理可求塔顶产品97.6%;塔釜%平衡曲线的确定:1.根据苯-氯苯的相平衡数据作图序号12345678910111213温度404.85401.15394.15389.55384.45379.55374.05370.05365.95360.65356.65355.35353.25X00.0350.1020.1610.2320.3150.4190.5060.6080.7550.8820.921Y00.1460.335
8、0.4640.5750.6780.770.8280.8810.9350.970.981由于泡点进料==0.469由图查得=0.805回流比:利用公式可求得=0.509取R=2=1.18平均摩尔质量:28/28=78.11×0.469+(1-0.469)×112.56=96.40kg/kmol=78.11×0.976+(1-0.976)×112.56=78.94kg/kmo
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