乙醇-水溶液连续板式精馏塔设计

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时间:2018-11-07

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1、1设计内容及任务(一)设计内容乙醇-水溶液连续板式精馏塔设计(二)设计任务处理能力:3.6万吨/年,每年按300天计算,每天24小时连续运转。原料乙醇-水溶液:7.4%组成(乙醇的质量分数)产品要求:塔顶产品组成(质量分数):≥38.2%塔底的产品组成(质量分数):≤0.1%1)塔型选择根据生产任务,若按年工作日300天,每天开动设备24小时计算,产品流量为265.3kmol/h,由于产品黏度较小,流量增大,为减少造价,降低生产过程中压降和塔板液面落差的影响,提高生产效率,选择浮阀塔。2)操作条件(1)操作压力:塔顶压强为常压101.3kPa(2)单板压降:0.7KPa(3)进料

2、状况:30°C冷夜进料(4)回流比:自选(5)加热方式:间接蒸汽加热(6)冷却水进口温度:30°C一、塔的工艺计算1工艺过程物料衡算工艺过程1.1物料衡算=7.4%=38.2%F=265.3kmol/h=0.03031塔底产品流量:1.1表1物料衡算数据记录F265.3kmol/h0.0303D36.66kmol/h0.1948W228..64kmol/h0.00039由图(在《化工原理》(第三版,王志魁)页)查出组成的乙醇-水溶液泡点为95.7°C,在平均温度为(95.7+30)/2=61.35下,由《化工原理》(第三版,王志魁)附录查得乙醇与水的有关物性为:(数值为在范围内的

3、一个估值)乙醇的摩尔热容:乙醇的摩尔汽化潜热:水的摩尔热容:水的摩尔汽化潜热:比较水与乙醇的摩尔汽化潜热可知,系统满足衡摩尔流的假定。加料液的平均摩尔热容:加料液的平均汽化热:r=1.2最小回流比及操作回流比的确定由于产品纯度不高,故可采取塔顶进料,无回流,只有提留段操作,从而达到节约成本的目的。11.3理论及实际塔板数的确定(1)由相平衡方程式,可得根据乙醇-水体系的相平衡数据可以查得:因此可以求得:平均相对挥发度的求取:用逐板法计算理论板数相平衡方程包括塔釜共四块(2)根据乙醇-水体系的相平衡数据可以查得:塔顶:,°C塔釜:,°C塔顶和塔釜的算术平均温度:t=91.5°C由《

4、化工原理》(第三版,化学工业出版社,王志魁)书中附表12查得:在91.5°C下,,1根据公式得(1)由奥康奈尔关联式:C求解实际塔板数取N=81.4塔的结构设计1.4.1塔径的计算A.查得有关乙醇与水的安托因方程:乙醇:得:水:得:将代入进行试差,求塔顶、进料板、及塔釜的压力和温度:1)塔顶:,试差得2)塔釜压力:塔釜:,试差得求得塔内的平均压力及温度:B.平均摩尔质量的计算:塔顶:塔釜:1平均摩尔质量:表2平均摩尔质量的计算塔顶平均摩尔质量塔釜A.平均密度的计算:1)汽相平均密度计算:汽相平均密度:2)液相平均密度计算:塔顶:,塔釜:,,1得:液相平均密度:表3液相平均密度的计

5、算塔顶塔釜0.03119精馏段液相平均密度A.液体平均表面张力计算液体平均表面张力按下式计算:塔顶:,由《化工原理》(第三版,化学工业出版社,王志魁)附录二十,塔釜:,查附录:,液体表面平均张力:1表4液体平均表面张力计算塔顶塔釜液体表面平均张力A.液体平均黏度计算:液体平均黏度按下式计算:塔顶:,查由《化工原理》(第三版,化学工业出版社,王志魁)附录十二,得:塔釜:,查附录:,得:液体平均黏度:表5液体平均黏度计算塔顶塔釜液体平均黏度B.气液相体积流率计算:1汽相体积流率:液相体积流率:表6气液相体积流率计算A.塔径的确定塔径的确定,需求=,C由下式计算:由Smith图查取。取

6、板间距,板上液层高度,则(1)精馏段塔径的确定:图的横坐标为查smith图,smith图1得0.062==2.29m/s取安全系数为0.75,则空塔气速为:则塔径(1)按标准塔径圆整后,(故采取整块式塔板结构)塔截面积:实际空塔气速为:1.4.2塔的有效高度的计算有效高度:塔顶间距:H1=(1.5~2.0)HT,取H1=2×0.35=0.7m塔底空间高度:H2=1.5m塔高:H=0.7+1.5+2.45=4.65m2塔板主要工艺尺寸的计算12.1溢流装置计算因塔径D=0.5m,可选用单溢流弓形降液管A.堰长lw单溢流:lw=(0.6~0.8)D,取lw=0.6×0.5=0.3mB

7、.溢流堰高度hw因为hl=hw+how选用平直堰,堰上液层高度how可用Francis计算,即液体收缩系数计算图=0.00122×3600=4.392m3/h,得E=1.15,则h′OW=(2.84/1000)×1.15×(4.392/0.3)2/3=0.0170m取板上清夜层高度hL=0.05m,故h′W=0.05-0.0170=0.033m2.2降液管2.2.1降液管高度和截面积因为,查下图(弓形降液管参数图)得:,所以,1弓形降液管参数图依下式验算液体在降液管中的停留时间:

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