化工原理设计说明书-三效并流蒸发器

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1、设计题目:NaOH 水溶液三效并流加料蒸发装置的设计设计者:设计日期:年月日审核:2009 级化工单元操作课程设计任务书一、设计题目NaOH 水溶液三效并流加料蒸发装置的设计二、设计任务及操作条件1. 处理能力 3.96104吨/年NaOH 水溶液2. 设备形式中央循环管式蒸发器3. 操作条件(1) NaOH 水溶液的原料液浓度为5% 。完成液浓度为25% ,原料液温度为第一效沸点温度,原料液比热为3.7KJ(kg ) ,各效蒸发器中溶液的平均密度为:1=1014kg/m3, 2=1060 kg/m3,3=1239 kg/m3;(2) 加热蒸气压强为 500kPa(绝压) ,冷凝器压强为 15

2、 kPa(绝压) :(3) 各效蒸发器的总传热系数:1=1500/(m2 ) ,2=1000/(m2 ) ,3=600/(m2) ;(4)各效蒸发器中页面的高度:1.5m;(5)各效加热蒸气的冷凝液均在饱和温度下下排出,假设各效传热面积相等,并忽略热损失;(6)每年按 330 天计算,每天 24 小时运行。三、设计项目(1)设计方案简单,对确定的工艺流程及蒸发器形式进行简要论述;(2)蒸发器的工艺计算,确定蒸发器的传热面积;(3)蒸发器的主要结构尺寸设计;(4)绘制 NaOH水溶液三效并流加料蒸发装置的流程及蒸发器设备工艺简图;(5)对本设计的评述1目录(一)蒸发器的形式、流程、效数论证. (

3、二)工艺计算 . (三)蒸发器主要工艺尺寸的设计计算. (四)设计感想 . (五)设计图纸 . 2(一)蒸发器的形式、流程、效数论证1. 蒸发器的形式:中央循环管式2蒸发器的流程:三效并流加料3. 效数论证:在工业中常用的加热方式有直接加热和间接加热。直接加热的优势是传热速率高, 金属消耗量小。 劣势是应用范围受到被蒸发物料和蒸发要求的限制; 间接加热是热量通过间壁式换热设备传给被蒸发溶液而使溶液气化。一般工业蒸发多采用这类。间接加热蒸发器分为循环型和单程型两大类,循环型分为中央循环管式、悬挂筐式、外加热式、列文式及强制循环式;单程型有升膜式、降膜式、升降模式及刮板式。本次选用循环性的中央循环

4、管式,因为此循环管结构简单、 制造方便、操作可靠、投资费用较少等优点。蒸发器的类型一般有单效蒸发和多效蒸发,单效蒸发是蒸发装置中只有一个蒸发器,蒸发时产生的二次蒸汽直接进入冷凝器不再利用;多效蒸发器是将几个蒸发器串联操作,使蒸汽的热能得到多次利用,蒸发器的串联个数称谓效数。多效蒸发器的效数受到经济和技术的限制。对于电解质溶液采用2-3 个效数,对于非电解质可采用4-6个。根据情况本次采用多效蒸发器中的三效蒸发器。1 多效蒸发器的流向一般有并流加料、逆流加料、分流加料和错流加料。并流加料的优点如下溶液从压强和温度高的蒸发器流向压强和温度低的蒸发器,溶液可依靠效间的压差流动而不需泵送溶液进入温度和

5、压强较低的下一效时处于过热状态,因而会产生额外的气化,得到较多的二次蒸汽。完成液在末效排出,其温度最低,故总的热量消耗较低。缺点是:由于各效中溶液的浓度依次增高,而温度依次降低,因此溶液的黏度增加很快, 使加热室的传热系数依次下降,这将导致整个蒸发装置生产能力的下降或传热面积的增加。由此可见并流加料流程只适用于黏度不大的料液的蒸发。逆流加料优点是: 溶液浓度在各效中依次增高的同时,温度也随之增高,因而各效内溶液的黏度变化不大,这种流程适用于粘度随浓度和温度变化较大的溶液蒸发。缺点有:溶液在效间是从低压流向高压的,因而必须用泵输送。溶液在效间是从低温流向高温, 每一效的进料相对而言均为冷液,没有

6、自蒸发,产生的二次蒸汽量少于并流流程。完成液在第一效排出, 其温度较高, 带走热量较多而且不利于热敏性料液的蒸发。2 分流加料其特点是溶液不在效间流动。适用于蒸发过程中有结晶析出的情况,或要求得到不同浓度溶液的场合。错流加料流程中采用部分并流加料和部分逆流加料,以利用逆流合并流流程各自的优点。一般在末效采用并流,但操作比较复杂。综上所述,本次选用并流加料流程3(二)工艺设计1. 估算各效蒸发量和完成液浓度 总蒸发量:3.96 104吨/年=3.96 10433024=5000kg/h(1- 10 xx ) 5000(1- 25.005.0)4000kg/h因并流加料,蒸发中无额外蒸汽引出,可设

7、1:2:31.0:1.1:1.2 1233.31解得13.340001212 kg/h 212121.1 1333kg/h312121.2 1454kg/h 1x 10 WFFx 1212500005.050000.0662x 210 WWFFx 13331212500005.050000.1023x0.25 2. 估算各效溶液的沸点和有效温度差 设各效间压强降相等,则总压强为:k1500-15485 kPa 各效间的平均压强差为i3 3485161 kPa 由各效的二次蒸汽压强, 从书中查的相应的二次蒸汽温度和比汽化焓列于下表 中: 4 效数 参数1 2 3 二次蒸汽压强 i,kPa 339

8、 178 15 二次蒸汽温度 i,(即下一效加热蒸汽温度)137.6 116.2 53.5 二次蒸汽的比汽化焓 ir,kj/kg( 即下一效加热蒸汽的比汽化焓 ) 2155 2215 2370 (1) 各效由于溶液的蒸汽压下降所引起的温度差损失 根据各效的二次蒸汽温度 i(亦即相同压强下水的沸点)和各效完成液的浓度ix,由 NaOH 水溶液的杜林线图查的各效溶液的沸点iAt,分别为 : 1 ,At138.52,At123.13,At65.3则各效由于溶液的蒸汽压下降所引起的温度差损失为 11 ,At- 1T138.5-137.6 0.9 22,At- 2T123.1-116.2 6.9 33,

9、At- 3T65.3-53.5 11.8所以0.9 6.911.819.5(2) 各效由于溶液静压强所引起的温度差损失 根据m2gl得5 1 ,m33910325 .181.91014346103Pa346kPa 2,m17810325 .181.91060186103 Pa186kPa 3,m1510325 .181.9123924103 Pa24kPa 根据各效溶液的平均压强,由书中查得对应的饱和温度为:1 ,mT138.32,mT117.63,mT65.0从而得 11 ,mT- 1T138.3-137.6 0.7 22,mT- 2T117.6-116.2 1.4 33,mT- 3T65.

10、0-53.5 11.5所以 1 2 30.7 1.411.5 13.6(3)由于流体阻力产生压强降所引起的温度差损失 根据经验取 1 2 31所以 1 2 33(4)各效溶液的沸点和有效总温度差 溶液的沸点1t 1T1137.6 0.9 0.71140.22t 2T2116.26.9 1.41125.53t 3T353.111.811.5177.3有效总温度差t 1kTT(151.7-53.5 )-(19.513.63)62.16 3. 加热蒸汽消耗量和各效蒸发水量的初步计算 第一效的焓衡量式为: 1100, 111 11rttFcrrDWp因沸点进料,故10tt1W 111 1rrD10.9

11、8-0.7 (1x-0x)0.98-0.7 (0.066-0.05 )0.96888 1W0.96888215521131D 0.94991D(a)第二效的焓衡量式为: 221,10, 221 22)(1 rttcWFcrrWWWpp20.98-0.7 (2x-1x)0.98-0.7 (0.102-0.066 )0.9548 查表得1,Wpc4.282 kj/(kg) 2W0.954822155.1252.140)282.47.35000(2215215511WW0.90181W117.2 0.85661D117.2 (b)7 第三效的焓衡量式为: 332,2,10, 332 33)(21 r

12、ttcWcWFcrrWWWpWpp30.98-0.7 (3x-2x)0.98-0.7 (0.25-0.102 )0.8764 查表得2,Wpc4.245kj/(kg) 3W0.876423703 .775.125)245.4282.47. 35000(23702215212WWW0.8764(0.93462W376.3-0.08711W-0.08632W)0.74352W329.8-0.07631W0.7435(0.85661D 117.2)329.8-0.0763 0.94991D0.56441D 416.9 (c)1W2W3W4000 (d)联立( a) 、 (b) 、 (c) 、 (d)

13、式,解得1D1462kg/h 1W1389kg/h2W1369kg/h3W1242kg/h 4. 估算蒸发器的传热面积iii itKQS8 111rDQ146221133089206W 112rWQ138921552993295W 223rWQ136922153032335W111tTt151.7-140.2 11.5 2 1222tTtTt137.6-125.5 12.13 2333tTtTt116.2-77,3 38.9 111 1tKQS5.311.515003089206 49.752m222 2tKQS5.312.110002993295 68.722m333 3tKQS5.338.

14、96003032335 36.082m误差估算05.0maxmin/1SS05.047.072.6808.361所以需调整各效的有效温度差5. 重新分配各效的有效温差ttStStSS3322119.381.125 .119 .3808.361.1275.685.1175.49S44.922m9 即11 1tSSt5.1192.4475.49 12.7422 2tSSt5.1192.4475.49 18.5233 3tSSt5.1192.4475.49 31.246. 重复上述计算步骤 (1)由所求得的各效蒸汽量。求各效溶液的浓度。他们分别为:10 1WFFxx1389500005.05000 0.069210 2WWFFxx13691389500005.05000 0.11225.03x(2)计算各效溶液沸点 因末效完成液浓度和二次蒸汽压强不变,各种温度差损失可视为恒定, 故末效溶液的沸点3t不变。则第三效加热蒸汽温度(即第二效二次蒸汽温度)为: 33 23ttTT77.3+31.24=108.5 由第二效的二次蒸汽温度 2T及2x查杜林线图得第二效溶液的2,At,且由于静压强引起的

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