化工原理课程设计报告-乙醇-水混合液精馏塔设计

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1、. -全套论文化工原理课程设计 题目:乙醇-水混合液精馏塔设计学 院:化学与材料工程学院 专 业:高分子材料与工程 姓 名: 徐光璞 学 号: 102410143 指导教师: 任海波城建学院 2021年12月25日. 优选-. -化工原理课程设计工艺条件一、设计目的和要求课程设计是化工原理课程教学中综合性和实践性较强的教学环节,是理论系实际的桥梁。通过课程设计,培养学生查阅资料、选用公式和搜索数据的能力;熟悉工程设计根本容,掌握化工单元操作设计的主要程序及方法;锻炼和提高学生综合运用理论知识和技能的能力、独立工作和创新能力;培养学生能用简洁的文字清晰的图表来表达自己设计思想的能力。二、设计任务

2、完成精馏塔工艺设计,运用最优化方法确定最正确操作条件;精馏设备设计,有关附属设备的设计和选用;绘制带控制点工艺流程图,塔板构造简图和塔板负荷性能图,编制设计说明书;等。三、 设计题目 题目二:乙醇-水混合液精馏塔设计四、设计条件年处理量:8000吨/年料液浓度质量%:40%料液初温:30塔顶产品浓度:94%质量分率塔底乙醇含量不高于0.3%以质量计精馏塔塔顶压强:4kPa(表压)进料状态:泡点进料回流比:自选单板压降0.7 k pa冷却水温度:30设备形式:筛板塔饱和水蒸汽压力:2.5kgf/cm2(表压) 1kgf/=98.066kPa每年实际生产天数:330天,每天24小时连续运转目 录一

3、设计方案简介4二物料流程说明4三设计说明书53.1.气液相平衡数据53.2 全塔物料衡算63.3工艺条件及物性数据计算6操作温度:7操作压强73.3.3平均分子量的计算8平均密度9混合液体外表力10液体粘度11塔的物性数据列表123.4实际塔板数的计算12计算最小回流比12精馏塔汽液负荷计算13操作线方程13逐板法计算塔板数14塔板效率15计算实际塔板数153.5塔和塔板主要工艺尺寸计算15塔径的设计15塔高的设计计算16溢流装置17塔板布置和筛孔数目与排列183.6流体力学验算19塔板压降19液面落差20液泛验算203.6.4漏液21物沫夹带213.7.塔板负荷性能图21漏液线21液沫夹带线

4、22液相负荷下限线22液相负荷上限线22液泛线22操作性能负荷图23四筛板塔设计结果概要24五塔设计255.1接收管径计算255.2换热器的计算与选型275.3储槽285.4泵的选型与计算29六设计体会及改良意见30七参考文献31八主要符号说明31一、 设计方案简介乙醇水体系是工业上最常见的溶剂,也是非常重要的化工原料之一,是无色、无毒、无致癌性、污染性和腐蚀性小的液体混合物。因其良好的理化性能,因而被广泛的应用于化工、日化、医药等行业。近年来,由于燃料价格的上涨,乙醇燃料越来越有取代传统燃料的趋势。长期以来,乙醇多用于蒸馏法生产,但是由于乙醇水体系有共沸现象,由于乙醇水体系形成共沸物,在常压

5、下,共沸物的组成为4.43%的水,95.57%的乙醇,共沸温度为78.15,此时乙醇组成=0.894(摩尔分数,且此时溶液的气液组成平衡组成相等,这就无法用普通的精馏的方法来将乙醇溶液再浓缩,既得不到纯度高于95.6%的乙醇。本实验塔顶产品浓度要求为94%质量分率,普通精馏便可以得到需要产品,不用再进展吸附别离提纯。二、物料流程说明乙醇水溶液经预热至泡点后,用泵送入精馏塔。塔顶上升蒸气采用全冷凝后,局部回流,其余作为塔顶产品经冷却器冷却后送至贮槽。塔釜采用间接蒸汽再沸器供热,塔底产品经冷却后送入贮槽。三、 设计说明书3.1汽液相平衡数据表1 乙醇水溶液体系的平衡数据液相中乙醇的含量(摩尔分数)

6、汽相中乙醇的含量(摩尔分数)液相中乙醇的含量(摩尔分数)汽相中乙醇的含量(摩尔分数)0.00.00.400.6140.0040.0530.450.6350.010.110.500.6570.020.1750.550.6780.040.2730.600.6980.060.340.650.7250.080.3920.700.7550.100.430.750.7850.140.4820.800.820.180.5130.850.8550.200.5250.8940.8940.250.5510.900.8980.300.5750.950.9420.350.5951.01.0表2常压下乙醇与水气液平衡组

7、成摩尔与温度关系 温度液相中乙醇的含量(摩尔分数)汽相中乙醇的含量(摩尔分数)温度液相中乙醇的含量(摩尔分数)汽相中乙醇的含量(摩尔分数)1000.00.081.532.7359.2695.51.9017.0080.739.6561.22897.2138.9179.850.7965.6486.79.6643.7579.751.9865.9985.312.3847.0479.357.3268.4184.116.6150.8978.7467.6373.8582.723.3754.4578.4174.7278.1582.326.0855.8078.1589.4389.433.2 全塔物料衡算由质量分

8、数求摩尔分数 乙醇相对分子质量 MA=46.07g/mol;水的相对分子质量 MB=18.02 g/mol。 进料、塔顶、塔底质量分数:=40%(wt%);=94%;=0.3%。= =0.2068= =0.0012物料衡算进料平均相对分子量:29.24kg/k mol 进料量:F=9.6mol/s总物料衡算 F=D+W=9.6 mol/s乙醇物料衡算9.60.2068=0.8597D+0.0012W联立解得 D=2.3mol/s, W=7.3mol/s3.3、工艺条件及物性数据计算工艺条件物性的计算包括:操作压强、温度、平均分子量、平均密度、液体外表力、液体黏度及表格。 为了考察精馏塔物质的状

9、态性质,需要计算塔各局部的温度具体为:塔顶、进料口、塔釡、精馏段平均温度、提馏段平均温度。 利用表一中数据由拉格朗日插值可求得 :=82.95 C (=0.2068):78.21 C (=0.8597):99.72C (=0.0012)精馏段平均温度 C;提馏段平均温度C。乙醇、水的饱和蒸汽压可以用下式计算:式中:p为蒸气压mmHg;A、B、C为常数;t为摄氏温度C物质名称温度围t/ C安托尼常数ABC乙醇-301508.044941554.3222.65水0608.107651750.286235.0水601507.966811668.21228.0表3:乙醇、水安托尼常数: 78.21 C

10、,=0.8597由安托尼公式可以计算出该温度下,100.813KPa, 44.075KPa假设该物系为理想物系:92.85KPaC,=0.2068同上,可以计算出该温度下,121.240KPa, 53.396KPa67.426KPa: C, =0.0012222.960KPa, 100.765KPa100.91KPa平均液相组成:0.4038110.635KPa, 48.547KPa73.618KPaC平均液相组成:0.053165.786KPa, 73.966KPa78.832KPa汽相组成精馏段:0.6119提馏段: 0.3102精馏段平均液相组成分别为0.4038 0.6119提馏段平均

11、液相组成分别为0.053 0.3102精馏段: 提馏段:4. 用下式计算密度,混合液密度: 混合气密度:。其中:a为质量分数,为平均相对分子质量不同温度下乙醇和水的密度如下表(表示乙醇,表示水)温度/ C/kg/m3/kg/m3温度/ C/kg/m3/kg/m380735971.895720961.8585730968.6100716958.490724965.3表4:不同温度下乙醇和水的密度和温度下乙醇和水的平均密度C, =734.42 kg/m3=971.43kg/m3同理:C ,722.93 kg/m3964.38kg/m3精馏段:液相:=806.43kg/m3汽相:=kg/m3提馏段:

12、液相 =925.673kg/m3气相 =kg/m3 表5:乙醇、水的外表力和温度的关系如下表温度/C708090100乙醇的外表力/ 10mN/m1817.1516.215.2水的外表力/ mN/m64.362.660.758.8 塔顶 : tD=78.21C=0.8597,乙醇的外表力:=17.302mN/m水的外表力:=62.904mN/mmN/m进料口:=0.2068乙醇外表力:=17.32mN/m水的外表力:=62.94mN/mmN/m塔釡:C, =0.0012乙醇的外表力:=15.23mN/m水的外表力:=58.85mN/m58.80mN/m精馏段的平均外表力提馏段的平均外表力 塔顶:=78.21 C 、=0.8597, 可查得在该温度下,乙醇和水的粘度分别为:塔釡:C 、=0.0012,同a可得mPa.s精馏段平均粘度:精馏段平均液相组成0.4038,可知平均温度下,乙醇和水的粘度分别为:精馏段平均粘度: 提馏段平均黏度提馏段

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