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文檔簡介
1、<p><b> 煤化工課程設(shè)計</b></p><p> ( 2014——2015年度第1學(xué)期)</p><p> 名 稱: 煤化工課程設(shè)計 </p><p> 院 系: 環(huán)境學(xué)院 </p><p> 班 級: 應(yīng)化1001 </p><
2、p> 學(xué) 號: </p><p> 學(xué)生姓名: </p><p> 設(shè)計周數(shù): 1周 </p><p> 成 績: </p><p> 日期:2015 年 2 月 16 日</p><p> 《煤化工》課程
3、設(shè)計3</p><p><b> 任 務(wù) 書</b></p><p><b> 設(shè)計目的</b></p><p> 通過對氣態(tài)污染物凈化系統(tǒng)的工藝設(shè)計,初步掌握氣態(tài)污染物凈化系統(tǒng)設(shè)計的基本方法。培養(yǎng)學(xué)生利用所學(xué)理論知識,綜合分析問題和解決實際問題的能力、繪圖能力、以及正確使用設(shè)計手冊和相關(guān)資料的能力。</p
4、><p><b> 二、設(shè)計任務(wù)</b></p><p> 試設(shè)計常壓填料塔,采用逆流操作,以水為吸收劑,吸收混合氣中的丙酮。</p><p><b> 三、設(shè)計資料</b></p><p> 1)混合氣(空氣,丙酮蒸汽)處理量為1500m3/h,溫度為35℃;</p><p
5、> 2)進(jìn)塔混合氣物性可近似看作空氣物性,比如密度等;</p><p> 3)進(jìn)塔混合氣含丙酮體積分?jǐn)?shù)為1.5 %,要求達(dá)到的丙酮回收率為90%;</p><p> 4)操作壓力為常壓,101.325 kPa。</p><p> 5)進(jìn)塔吸收劑為清水;</p><p> 6)吸收操作為等溫吸收,溫度為35℃。</p>
6、;<p> 7)氣液平衡曲線:t=15~45℃時,丙酮溶于水其亨利常數(shù)E(kPa)可用下式計算:lgE=9.171-[2040/(t+273)]</p><p> 8)液氣比倍數(shù)請自己選定。</p><p> 9)氣速u=0.77uF范圍。(填料在矩鞍環(huán)、階梯環(huán)、拉西環(huán)和鮑爾環(huán)中自行選用)</p><p> 10)kG=1.795×1
7、0-3kmol/(m2·s·kPa);kL=1.81×10-4m/s。</p><p><b> 四、設(shè)計內(nèi)容和要求</b></p><p><b> 1)研究分析資料。</b></p><p> 2)凈化設(shè)備的計算,請計算出塔高、塔徑、壓降等,并校核。</p><p
8、> 3)編寫設(shè)計計算書。設(shè)計計算書的內(nèi)容應(yīng)按要求編寫,即包括與設(shè)計有關(guān)的闡述、說明及計算。要求內(nèi)容完整,敘述簡明,層次清楚,計算過程詳細(xì)、準(zhǔn)確,書寫工整,裝訂成冊。設(shè)計計算書應(yīng)包括目錄、前言、正文及參考文獻(xiàn)等。</p><p> 4)設(shè)計圖紙。包括工藝流程圖、塔器剖面結(jié)構(gòu)圖。應(yīng)按比例繪制,標(biāo)出設(shè)備、零部件等編號,并附明細(xì)表,即按工程制圖要求。圖紙幅面、圖線等應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn);圖面布置均勻;符合制圖規(guī)范要求
9、。有能力的同學(xué)采用計算機(jī)AUTOCAD制圖。</p><p><b> 五、設(shè)計進(jìn)度安排</b></p><p> 下達(dá)任務(wù)書后,開始進(jìn)行課程設(shè)計計算。</p><p> 1周內(nèi)提交完成的課程設(shè)計說明書及圖紙。</p><p> 安排時間進(jìn)行答辯。答辯時請攜帶紙張與筆。</p><p>&
10、lt;b> 目錄</b></p><p><b> 前言- 1 -</b></p><p> 第一部分 丙酮填料塔的設(shè)計- 1 -</p><p> 一.設(shè)計任務(wù)- 1 -</p><p> 二.設(shè)計資料- 1 -</p><p> 三.設(shè)計流程的選擇- 2
11、 -</p><p> 四.吸收塔填料的選擇- 2 -</p><p> 五.設(shè)計塔工藝的選擇- 4 -</p><p> 5.1.1液相物性數(shù)據(jù)- 4 -</p><p> 5.1.2氣相物性數(shù)據(jù)- 4 -</p><p> 5.1.3氣液相平衡數(shù)據(jù)- 4 -</p><p&g
12、t; 5.2物料衡算- 5 -</p><p> 5.3填料塔的工藝尺寸的計算- 6 -</p><p> 5.3.1塔徑的計算- 6 -</p><p> 5.3.2填料層高度計算- 7 -</p><p> 5.4填料層壓降的計算- 9 -</p><p> 第二部分 設(shè)計總結(jié)- 9-<
13、;/p><p><b> 符號說明- -</b></p><p><b> 參考文獻(xiàn)- -</b></p><p><b> 前言</b></p><p> 在化工、煉油、醫(yī)藥、食品及環(huán)境保護(hù)等工業(yè)部門,塔設(shè)備是一種重要的單元操作設(shè)備。其作用實現(xiàn)氣—液相或液—液相之間
14、的充分接觸,從而達(dá)到相際間進(jìn)行傳質(zhì)及傳熱的過程。它廣泛用于蒸餾、吸收、萃取、等單元操作,隨著石油、化工的迅速發(fā)展,塔設(shè)備的合理造型設(shè)計將越來越受到關(guān)注和重視。塔設(shè)備有板式塔和填料塔兩種形式,下面我們就填料塔展開敘述。</p><p> 填料塔的基本特點是結(jié)構(gòu)簡單,壓力降小,傳質(zhì)效率高,便于采用耐腐蝕材料制造等,對于熱敏性及容易發(fā)泡的物料,更顯出其優(yōu)越性。過去,填料塔多推薦用于0.6至0.7m以下的塔徑。近年來,
15、隨著高效新型填料和其他高性能塔內(nèi)件的開發(fā),以及人們對填料流體力學(xué)、放大效應(yīng)及傳質(zhì)機(jī)理的深入研究,使填料塔技術(shù)得到了迅速發(fā)展。</p><p> 氣體吸收過程是化工生產(chǎn)中常用的氣體混合物的分離操作,其基本原理是利用氣體混合物中各組分在特定的液體吸收劑中的溶解度不同,實現(xiàn)各組分分離的單元操作。板式塔和填料塔都可用于吸收過程,此次設(shè)計用填料塔作為吸收的主設(shè)備。</p><p> 第一部分 丙
16、酮填料塔的設(shè)計</p><p><b> 一.設(shè)計任務(wù)</b></p><p> 設(shè)計常壓填料塔,采用逆流操作,以水為吸收劑,吸收混合氣中的丙酮。</p><p><b> 二、設(shè)計資料</b></p><p> 1)混合氣(空氣,丙酮蒸汽)處理量為1500m3/h,溫度為35℃;</
17、p><p> 2)進(jìn)塔混合氣物性可近似看作空氣物性,比如密度等;</p><p> 3)進(jìn)塔混合氣含丙酮體積分?jǐn)?shù)為1.5 %,要求達(dá)到的丙酮回收率為90%;</p><p> 4)操作壓力為常壓,101.325 kPa。</p><p> 5)進(jìn)塔吸收劑為清水;</p><p> 6)吸收操作為等溫吸收,溫度為3
18、5℃。</p><p> 7)氣液平衡曲線:t=15~45℃時,丙酮溶于水其亨利常數(shù)E(kPa)可用下式計算:lgE=9.171-[2040/(t+273)]</p><p> 8)液氣比倍數(shù)請自己選定。</p><p> 9)氣速u=(0.6~0.8)uF范圍。</p><p> 10)kG=1.795×10-3kmol/
19、(m2·s·kPa);kL=1.81×10-4m/s。</p><p><b> 三.設(shè)計流程的選擇</b></p><p> 采用常規(guī)逆流操作流程,流程如下:</p><p> 四.吸收塔填料的選擇</p><p> 塑料填料的材質(zhì)主要包括聚丙烯(PP),聚乙烯(PE)及聚氯乙?。?/p>
20、PVC)等,國內(nèi)一般多采用聚丙烯材質(zhì)。塑料填料的耐腐蝕性能好,可耐一般的無機(jī)酸,堿和有機(jī)溶劑的腐蝕。其耐溫性良好,可長期在100℃以下使用,聚丙烯填料在低溫(低于0℃)時具有冷脆性,在低于 0℃ 的條件下使用要慎重,可選用耐低溫性能好的聚氯乙稀填料。塑料填料具有質(zhì)輕,價廉,耐沖擊,不易破碎等優(yōu)點,多用于吸收,解吸,萃取,除塵等裝置中。塑料填料的缺點是表面潤濕性能差,在某些特殊應(yīng)用場合,需要對其表面進(jìn)行處理,以提高表面潤濕性能。</
21、p><p> 聚丙烯階梯環(huán)具有壓降低,通量大,效率高,負(fù)荷彈性性大,抗污性好等特性。廣泛應(yīng)用于合成氨廠脫碳、脫硫系統(tǒng)、原油分離常減壓裝置,各種分離裝置,例如甲醇分離,有機(jī)酸分離等吸收及脫吸塔。</p><p> 表4-1聚丙烯階梯環(huán)特性參數(shù)</p><p> 散裝填料的規(guī)格通常是指填料的公尺直徑。工業(yè)塔常用的散裝填料主要有、、、、等幾種規(guī)格。同類填料,尺寸越小,分
22、離效率越高;但阻力增加,通量減小,填料費用也增加很多。而大尺寸的填料應(yīng)用于小直徑塔中,又會產(chǎn)生液體分布不良及嚴(yán)重的壁流,使塔的分離效率降低。因此,對塔徑與填料尺寸的比值要有一定的規(guī)定。</p><p> 表4-2 常用填料的塔徑與填料公稱直徑比值D/d的推薦值</p><p> 同種類型的規(guī)整填料,其表面積越大,傳質(zhì)效率越高,但阻力增加,通量減小,填料費用也明顯增加。選用時應(yīng)從分離要
23、求,通量要求,場地條件,物料性質(zhì)及設(shè)備投資,操作費用等方面綜合考慮,使所選填料既能滿足工藝要求,又具有經(jīng)濟(jì)合理性。</p><p> 填料尺寸的選擇 實踐表明,填料塔的塔徑與填料直徑的比值應(yīng)保持不低于某一下限值,以防止產(chǎn)生較大的壁效應(yīng),造成塔的分離效率下降。一般來說,填料尺寸大,成本低,處理量大,但是效率低,使用大于50mm的填料,其成本的降低往往難以抵償其效率降低所造成的成本增加。所以,一般大塔經(jīng)常使用50
24、mm的填料。</p><p> 表4-3 填料尺寸與塔徑的對應(yīng)關(guān)系</p><p> 設(shè)計題目根據(jù)以上的設(shè)計原則和后面的計算得,采用塑料階梯環(huán)38的填料。</p><p> 五.吸收塔的工藝計算</p><p> 5.1.1液相物性數(shù)據(jù)</p><p> 對低濃度吸收過程,溶液的物性數(shù)據(jù)。由《化工原理》[1]
25、查得35℃時水的有關(guān)數(shù)據(jù)如下:</p><p><b> 密度: </b></p><p><b> 粘度: </b></p><p><b> 表面張力: </b></p><p> 5.1.2氣相物性數(shù)據(jù)</p><p> 混合氣體的平均摩
26、爾質(zhì)量: </p><p> 混合氣體的平均密度: </p><p> 5.1.3氣液相平衡數(shù)據(jù)</p><p> 根據(jù)氣液平衡曲線:t=15~45℃時,丙酮溶于水其亨利常數(shù)E(kPa)可用下式計算:lgE=9.171-[2040/(t+273)]</p><p> 得常壓下35℃時,丙酮在水中的亨利系數(shù)為:</p>&
27、lt;p><b> 相平衡常數(shù): </b></p><p><b> 溶解度系數(shù): </b></p><p><b> 5.2物料衡算</b></p><p> 如下圖所示,全塔物料衡算是一個定態(tài)操作逆流式接觸的吸收塔,各個符號表示的意義如下:</p><p>&
28、lt;b> 進(jìn)塔氣體摩爾比:</b></p><p><b> 出塔氣體摩爾比:</b></p><p><b> 進(jìn)塔空氣相流量: </b></p><p> 該吸收塔過程屬最低濃度吸收,平衡關(guān)系為直線,最小液氣比可按下式計算,即:</p><p> 對于純?nèi)軇┪者^程
29、,進(jìn)塔液相組成: ; 取操作液氣比: </p><p> 5.3填料塔的工藝尺寸的計算</p><p> 5.3.1塔徑的計算</p><p> 采用??颂赝ㄓ藐P(guān)聯(lián)圖計算泛點氣速:</p><p><b> 氣相質(zhì)量流量: </b></p><p> 液相質(zhì)量流量課近似按純水的流量
30、計算,即: </p><p> 圖2 Eckert關(guān)聯(lián)圖</p><p> ??颂赝ㄓ藐P(guān)聯(lián)圖的橫坐標(biāo): </p><p> 查《化工原理課程設(shè)計》[3]得: ; </p><p><b> ??;</b></p><p><b> 取 ;</b></p>
31、<p> 由 ; 圓整塔徑,取 ;</p><p><b> 泛點率校核: ;</b></p><p><b> ?。ㄔ谠试S范圍內(nèi))</b></p><p><b> 填料規(guī)格校核: ;</b></p><p><b> 噴淋密度的校核:&l
32、t;/b></p><p> 因填料尺寸小于75mm, 取最小潤濕速率:</p><p> 查《化工原理課程設(shè)計》[3]得該填料的比表面積:;</p><p><b> ;</b></p><p><b> ?。?lt;/b></p><p> 經(jīng)以上校核可知,填料塔
33、在直徑選用D=600 mm合理。</p><p> 5.3.2填料層高度計算</p><p><b> ??; ;</b></p><p><b> 脫因系數(shù)為: ;</b></p><p> 氣相總傳質(zhì)單元數(shù)為:</p><p><b> ;</b&g
34、t;</p><p> 氣相總傳質(zhì)單元高度采用修正的恩田關(guān)聯(lián)式計算:</p><p> ,查《化工原理課程設(shè)計》[3]得: ;</p><p><b> 液體質(zhì)量通量為:;</b></p><p> 由 查《化工原理課程設(shè)計》[3]得 ;</p><p><b> 則;&
35、lt;/b></p><p><b> ?。?lt;/b></p><p><b> ?。?lt;/b></p><p><b> 由 ; 得:</b></p><p><b> ??;</b></p><p><b> ??;
36、</b></p><p><b> 則 ;</b></p><p><b> 由 ;</b></p><p><b> 由 得 ;</b></p><p> 設(shè)計填料層高度為2m。</p><p> 查《化工原理課程設(shè)計》[3]
37、得:對于階梯環(huán)填料 ,??;</p><p> 計算得填料層高度為2000mm,故不需分段。</p><p> 5.3.3填料塔附屬高度的計算</p><p> 一個完整的吸收塔,除了填料高度外,還有其他附屬高度,因此塔高的計算還包括塔附屬高度的計算。</p><p> 塔填料層上部的高度:可取。塔底空間高度取0.3m。</p&g
38、t;<p> 塔的附屬總高為: 。</p><p><b> 所以塔的總高:</b></p><p> 5.4填料層壓降的計算</p><p> 采用??颂赝ㄓ藐P(guān)聯(lián)圖計算填料層壓降:</p><p> 橫坐標(biāo): ,查《化工原理課程設(shè)計》[3]得:;</p><p><
39、b> 縱坐標(biāo): ;</b></p><p> 查《化工原理課程設(shè)計》[3]得: ;</p><p><b> 填料層壓降為: </b></p><p><b> 第二部分 設(shè)計總結(jié)</b></p><p> 這次設(shè)計總體來說還比較合理,各項設(shè)計結(jié)果均符合設(shè)計要求,詳見設(shè)計
40、結(jié)果總匯表及填料塔配圖。由于該類型填料塔的一些物性參數(shù)均非化工手冊中未能查到的確切數(shù)據(jù),是通過分析計算得到的,這給計算帶來了一定的誤差。</p><p> 這次課程設(shè)計,自己收獲頗多。課程設(shè)計可謂是理論聯(lián)系實際的橋梁,是我們學(xué)習(xí)化工設(shè)計基礎(chǔ)的初步嘗試。通過課程設(shè)計,使我們能綜合運用本課程和前修課程的基本知識,進(jìn)行融會貫通的獨立思考,在規(guī)定的時間內(nèi)完成了指定的化工設(shè)計任務(wù),從而得到了化工程序設(shè)計的初步訓(xùn)練。通過課
41、程設(shè)計,使我們更加深刻的了解了工程設(shè)計的基本內(nèi)容,掌握化工設(shè)計的程序和方法,培養(yǎng)了我們分析和解決工程實際問題的能力。同時,通過課程設(shè)計,還可以使我們樹立正確的設(shè)計思想,培養(yǎng)實事求是,嚴(yán)肅認(rèn)真,高度負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)。</p><p> 綜上所述,這次課程設(shè)計對自己來說是一個提高的過程。在做課程設(shè)計的過程中,幾次頻繁的去圖書館找尋資料,不僅讓自己現(xiàn)在能夠熟悉查閱文獻(xiàn)資料,還豐富了自己的課外知識。這個星期內(nèi),同學(xué)之間熱
42、烈討論,各寢室間交流密切,極大增進(jìn)了同學(xué)之間的友誼,這可算上是此次課程設(shè)計的額外收獲。對于化工單元操作,從開始的陌生到現(xiàn)在的一知半解,有自己的努力,也有很多他人的幫助。</p><p> 表5-1 填料設(shè)計總表</p><p> 表5-2 吸收塔的吸收劑表</p><p> 表5-3 塔設(shè)備計算表</p><p><b>
43、; 符號說明</b></p><p><b> 英文字母</b></p><p><b> 下標(biāo)</b></p><p><b> 希臘字母</b></p><p> 參考文獻(xiàn): </p><p> 1.
44、丙酮-水相平衡常數(shù)</p><p> 湯金石主編.化工原理課程設(shè)計.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990.</p><p><b> 2.填料塔的設(shè)計</b></p><p> 趙毅 李守信主編,有害氣體控制工程 北京;化學(xué)工業(yè)出版社,2001</p><p> 3.填料塔附屬設(shè)備的設(shè)計</p><
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