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时间:2019-10-17
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1、塔板工艺尺寸计算(1)塔径欲求塔径应先求出空塔气速u,而u=(安全系数)×umaxumax=CρL-ρVρV式中C可由史密斯关联图查出,其横坐标的数值为LhVh(ρLρV)0.5=0.010×36002.65×3600(611.923.35)0.5=0.051取板间距HT=0.45m,取取板上液层高度hL=0.05m,则HT-hL=0.5-0.05=0.45m查得C20=0.1C=C20(σL20)0.2=0.1×(13.6320)0.2=0.093umax=CρL-ρVρV=0.093611.92-3.353.35=1.25m/s
2、取安全系数为0.7,则空塔气速为u=0.7umax=0.88m/s塔径D=4Vsπu=4×2.653.14×0.88=1.96m按标准塔径圆整为D=2m,则塔截面积AT=π4D2=3.14m2实际空塔气速u=2.65/3.14=0.84m/s(2)溢流装置选用单溢流弓形降液管,不设进口堰。①堰长lW:取堰长lW=0.66D,即lW=0.66×2=1.32m②出口堰高hW:hW=hL-hOW采用平直堰,近似取E=1,堰上液层高度hOW=2.841000E(LhlW)23=2.841000×1×(0.0095×36001.32)23=0
3、.025mhW=hL-hOW=0.05-0.025=0.025m③弓形降液管宽度Wd和面积Af,由图弓形降液管的宽度与面积查得:AfAT=0.072,WdD=0.124Af=0.072AT=0.072×3.14=0.23m2Wd=0.124D=0.124×2=0.25m液体在降液管中停留时间,即θ=3600HTAfLh=HTAfLs=0.23×0.50.0095=12.11s﹥5s,故降液管尺寸可用。④降液管底隙高度h0:h0=Lh3600lWu0'=LslWu0'取降液管底隙处液体流速u0'=0.13m/s,则h0=0.00951
4、.32×0.13=0.055m(3)塔板布置及浮阀数目与排列取阀孔动能因子F0=10u0=F0ρV=103.06=5.71m/s每层塔板上的浮阀数取阀孔直径d0=0.039mN=Vsπ4u0d02=2.673.144×5.71×(0.039)2=392取边缘区宽度Wc=0.06m,破沫区宽度Ws=0.10m,计算塔板上的鼓泡区面积Aa=2[xR2-x2+π180R2arcsinxR]R=D2-Wc=0.94mx=D2-(Wd+Ws)=0.65mAa=2[0.65(0.94)2-(0.65)2+π180°(0.94)2arcsin0.
5、650.94]=2.23m2浮阀排列方式采用等腰三角形叉排。取同一横排的孔心距t=0.075m,估算排间距t',即t'=AaNt=2.23392×0.075=0.076m考虑到塔的直径较大,必须采用分块式踏板,而各分块板的支承与衔接也要占去一部分鼓泡区面积,因此排间距不宜采用76mm,而应小于此值,故取t'=65mm按t=75mm,t'=65mm以等腰三角形叉排方式作图,排得阀数366个。按N=366重新核算孔速及阀孔动能因数:u0=Vsπ4Nd02=2.673.144×366×(0.039)2=6.11m/sF0=u0ρV=6.1
6、1×3.06=10.69阀孔动能因数F0变化不大,仍在9~12范围内塔板开孔率=uu0=0.856.11×100%=13.91%塔板流体力学验算(1)气相通过浮阀塔板的压强降hp=hc+hl+hσ①干板阻力u0c=1.82573.1ρV=1.82573.13.06=5.69m/s因u0﹥u0c,故hc=5.34ρVu022ρLg=5.34×3.06×(6.11)22×613.6×9.81=0.051m液住②板上充气液层阻力:本设备分离正戊烷和正己烷的混合液,即液相为碳氢化合物,可可取充气系数ε0=0.5hl=ε0hL=0.5×0.0
7、5=0.025m液住③液体表面张力所造成的阻力:此阻力很小,可忽略不记。因此,与气体流经一层浮阀塔板的压强降所相当的液住高度为hp=hc+hl+hσ=0.051+0.025+0=0.076m液住单板压降△PP=hPρLg=0.076×613.6×9.81=457.48Pa(2)淹塔为了防止淹塔现象的发生,要求控制降液管中清液层高度,Hd≤φ(HT+hW)Hd=hp+hL+hd①与气体通过塔板的压强降所相当的液住高度hp=0.076m液住②液体通过降液管的压头损失:因不设进口堰,即m液住③板上液层高度:hL=0.05mHd=hp+hL
8、+hd=0.076+0.05+0.0026=0.13m取φ=0.5,则φ(HT+hW)=0.5×(0.5+0.025)=0.26m可见Hd﹤φ(HT+hW),符合防止淹塔的要求。(3)雾沫夹带泛点率=VsρVρL-ρV+1.36ZLL
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