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时间:2018-03-01
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1、填料精馏塔课程设计精馏塔设计计算1操作压力与基础数据(1)操作压力精馏塔操作按操作压力分为常压、加压和减压操作。精馏操作中压力影响非常大。当压力增大时,混合液的相对挥发度将减小,对分离不利;当压力减小时,相对挥发度会增大,对分离有利。但当压力不太低时,对设备的要求较高,设备费用增加。因此在设计时一般采用常压蒸馏。当常压下无法完成操作时,则采用加压或减压蒸馏。对于乙醇–水系统在常压下相对挥发度相差较大,较易分离,故本设计采用常压蒸馏。(2)气、液平衡关系数据如表1:平均温度t10095.58986.785
2、.384.182.782.3液相乙醇x01.97.219.6612.3816.6123.3726.08气相乙醇y01738.9143.7547.0450.8954.9555.8平均温度t81.580.779.879.779.378.7478.4178.15液相乙醇x32.7339.6550.7951.9857.3265.6374.7289.43气相乙醇y59.2661.2265.6565.9968.4173.8578.1589.43根据以上数据绘出x-y平衡图(3)物料平衡计算①物料衡算。已知:F=30
3、00t摩尔分率:进料平均相对分子质量:②根据气、液平衡表(x-y-t表)利用内插法求塔顶温度,。塔釜温度,进料温度。a、塔顶温度,℃℃a、塔釜温度℃b、进料温度℃③回流比的确定查乙醇–水物系在101.3kpa下的温度组成图可知,对组成为乙醇的摩尔分数为0.207的进料,泡点为81.9℃、露点为91.7℃。又因进料的平均摩尔质量查附录十三可知30℃时,液体变蒸气时,乙醇和水的平均比热容,乙醇和水的汽化潜热分别为,将料液由30℃升温至81.9℃所需热量为:继续加热使之完全汽化。本设计中所需的汽化潜热都是在正
4、常沸点下的值,可认为沸点低的乙醇在81.9℃完全汽化再升温至91.7℃则q线方程为q线与平衡线的交点e,查图知:,代入式取,则R=1.58。④相对挥发度α:t=95.5℃时,t=78.41℃时,2、精馏塔的工艺计算(1)物料衡算①物流示意图(略)②物料衡算a、已知:F=3000t,年开工300天。。进料摩尔流量已求得,,。总物料F=D+W,易挥发组分解得,b、塔顶产品的平均相对分子质量:塔顶产品流量:C、塔釜产品的平均相对分子质量:塔釜产品流量F=D+W=172.164+244.333=416.497(
5、kg/h)③物料衡算结果如表2:单位进料F塔顶D塔釜W物料流量Kg/h416.497172.164244.333Kmol/h17.484.08713.394组成质量分率40%94%2%摩尔分率20.7%85.97%0.97%(2)热量衡算①热流示意图(略)②热量衡算a、加热介质和冷却剂的选择(a)加热介质的选择本设计选用300kpa(温度为133.3℃)的饱和水蒸气作为加热介质,水蒸气易获得、清洁、不易腐蚀加热管,不但成本会相应降低,塔结构也不复杂。(b)冷却剂的选择。常用的冷却剂是水和空气,应因地制宜
6、加以选用。受本地气温限制,冷却水一般为10-25℃。本地最热月份平均气温为25℃,故选用25℃的冷却水,选升温10℃,即冷却水的出口温度为35℃。a、冷凝器的热负荷冷凝器的热负荷:,其中——塔顶上升蒸气的焓,kcal/kmol,——塔顶馏出液的焓,kcal/kmol。其中——乙醇的蒸发潜热,kcal/kmol——水的蒸发潜热,kcal/kmol沸点下蒸发潜热数据如表3项目沸点/℃蒸发潜热/(kcal/kmol)/k乙醇78.39469516.2水1009729647.3注:1kcal=4.184kJ蒸发
7、潜热与温度的关系:,其中——对比温度。由沃森公式计算塔顶温度下的潜热:78.23℃时,对乙醇对水,同理得:,蒸发潜热=(kcal/kmol)=(kcal/kmol)对全凝器作热量衡算(忽略热量损失)选择泡点回流,因为塔顶乙醇含量很高,与露点相接近,所以:代入数据得:a、冷却介质消耗量:b、加热器的热负荷及全塔热量衡算。选用300kpa(温度为133.3℃)的饱和水蒸气为加热介质。列表计算乙醇、水在不同温度下混合的比热容[单位:kcal/(kg·℃]如表4乙醇水乙醇水注:1kcal=4.18kJ乙醇:水:
8、根据表2有:D=172.164kg/h,W=244.333kg/h对全塔进行热量衡算:为了简化计算,以进料焓为基准做热量衡算:=-738.58+3625.90+70768.06-0=73655(kcal/h)塔釜热损失为10%,则η=0.9,则式中——加热器理想热负荷,kcal/h——加热器实际热负荷,kcal/h——塔顶馏出液带出热量,kcal/h——塔底带出热量,kcal/h加热蒸汽消耗量:热量衡算结果如表5:符号数值70768kcal
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