最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计

上传人:ni****g 文档编号:497098294 上传时间:2022-08-20 格式:DOC 页数:18 大小:631.50KB
返回 下载 相关 举报
最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计_第1页
第1页 / 共18页
最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计_第2页
第2页 / 共18页
最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计_第3页
第3页 / 共18页
最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计_第4页
第4页 / 共18页
最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最终版化工原理课程设计水吸收氨填料吸收塔设计(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、word水吸收氨课程设计目 录第一节前言5555第二节 填料塔主体设计方案确实定662.2 吸收剂的选择662.3.1 填料种类的选择62.3.2 填料规格的选择62.3.3 填料材质的选择72.4 根底物性数据72.4.1 液相物性数据72.4.2 气相物性数据72.4.3 气液相平衡数据82.4.4 物料横算8第三节 填料塔工艺尺寸的计算93.1 塔径的计算93.2 填料层高度的计算与分段103.2.1 传质单元数的计算103.2.3 填料层的分段123.3 填料层压降的计算12第四节填料塔内件的类型与设计134.1 塔内件类型134.2 塔内件的设计134.2.1 液体分布器设计的根本要

2、求:134.2.2 液体分布器布液能力的计算13注:141填料塔设计结果一览表142 填料塔设计数据一览143 参考文献164 后记与其他16附件一:塔设备流程图17附件二:塔设备设计图17化工学院关于专业课程设计的有关要求草案专业课程设计是学生学完专业根底课与专业课之后,进一步学习工程设计的根底知识,培养学生工程设计能力的重要教学环节,也是学生综合运用相关课程知识,联系生产实际,完成以单元操作为主的一次工程设计的实践。为了加强我院本科学生专业课程设计这一重要实践教学环节的规X化管理,保证专业课程设计工作有序进展与教学质量,特制定专业课程设计的有关要求并请遵照执行。一、选题要求选题应以单元操作

3、的典型设备为对象,进展单元操作过程中相关的设备与工艺设计,尽量从科研和生产实际中选题。为了保证专业课程设计的质量和工作量,选题要求1人1题。二、设计说明书文本要求(一)、字数要求:2000字以上(二)、打印要求:用A4纸打印;左边距3厘米、右边距2厘米、上边距3厘米、下边距2.5厘米;行距20磅;页码居中字体、字号要求包括装订顺序:1、封面由学院统一制定格式2、设计任务书3、目录 宋体、4号,其余宋体、小4号4、正文宋体、小4号字、一级标题宋体、3号字、加粗、二级标题宋体、4号字、加粗正文内容主要包括:概述与设计方案简介;设计条件与主要物性参数表;工艺设计计算内容较多,应根据设计计算篇幅适当划

4、分为假如干小节,使之条理清晰;辅助设备的计算与选型;设计结果汇总表物料衡算表,设备操作条件与结构尺寸一览表;设计评述设计的评价与学习体会。5、参考文献宋体、5号字6、附录:设计图纸工艺流程图与主体设备装配图三、考核方式与成绩评定专业课程设计的考核与成绩评定由指导教师进展。考核内容:考勤、计算草稿或笔记、说明书和图纸的质量,独立完成设计情况。化工学院二一年十二月一日文档第一节 前言1.1 填料塔的主体结构与特点结构:图1-1 填料塔结构图填料塔不但结构简单,且流体通过填料层的压降较小,易于用耐腐蚀材料制造,所以她特别适用于处理量肖,有腐蚀性的物料与要求压降小的场合。液体自塔顶经液体分布器喷洒于填

5、料顶部,并在填料的外表呈膜状流下,气体从塔底的气体口送入,流过填料的空隙,在填料层中与液体逆流接触进展传质。因气液两相组成沿塔高连续变化,所以填料塔属连续接触式的气液传质设备。1.2 填料塔的设计任务与步骤设计任务:用水吸收空气中混有的氨气。 设计步骤:1根据设计任务和工艺要求,确定设计方案;2针对物系与别离要求,选择适宜填料;3确定塔径、填料层高度等工艺尺寸考虑喷淋密度;4计算塔高、与填料层的压降;5塔内件设计。1.3 填料塔设计条件与操作条件1. 气体混合物成分:空气和氨2. 空气中氨的含量: 5.0% 体积含量即为摩尔含量3. 混合气体流量6000m3/h4. 操作温度293K6. 回收

6、率99 %7. 采用清水为吸收剂8. 填料类型:采用聚丙烯鲍尔环填料第二节 精馏塔主体设计方案确实定2.1 装置流程确实定本次设计采用逆流操作:气相自塔低进入由塔顶排出,液相自塔顶进入由塔底排出,即逆流操作。逆流操作的特点是:传质平均推动力大,传质速率快,别离效率高,吸收剂利用率高。工业生产中多采用逆流操作。2.2 吸收剂的选择因为用水做吸收剂,故采用纯溶剂。2-1 工业常用吸收剂溶质 溶剂溶质溶剂氨水、硫酸丙酮蒸汽水氯化氢水二氧化碳水、碱液二氧化硫水硫化氢碱液、有机溶剂苯蒸汽煤油、洗油一氧化碳铜氨液填料的种类很多,根据装填方式的不同,可分为散装填料和规整填料两大类。2.3.1 填料种类的选择

7、本次采用散装填料。散装填料根据结构特点不同,又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料与球形填料等。鲍尔环是目前应用较广的填料之一,本次选用鲍尔环。2.3.2 填料规格的选择工业塔常用的散装填料主要有Dn16Dn25Dn38 Dn76等几种规格。同类填料,尺寸越小,别离效率越高,但阻力增加,通量减小,填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良与严重的壁流,使塔的别离效率降低。因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定。常用填料的塔径与填料公称直径比值D/d的推荐值列于。表3-1填料种类D/d的推荐值拉西环D/d2030鞍环D/d15鲍尔环D/d1015阶梯环D/d8环矩鞍

8、D/d82.3.3 填料材质的选择工业上,填料的材质分为陶瓷、金属和塑料三大类聚丙烯填料在低温低于0度时具有冷脆性,在低于0度的条件下使用要慎重,可选耐低温性能良好的聚氯乙烯填料。综合以上:选择塑料鲍尔环散装填料 Dn502.4 根底物性数据2.4.1 液相物性数据对低浓度吸收过程,溶液的物性数据可近似取纯水的物性数据。由手册查得 20 水的有关物性数据如下:1. 2. 3. 外表X力为:4. 5. 6. 2.4.2 气相物性数据1. 混合气体的平均摩尔质量为 (2-1)2. 混合气体的平均密度由 (2-2)3. 混合气体黏度可近似取为空气黏度。查手册得20时,空气的黏度注: 12.4.3 气

9、液相平衡数据由手册查得,常压下,20时,NH相平衡常数: (2-3) 溶解度系数: (2-4) 2.4.4 物料横算1. 进塔气相摩尔比为 (2-5) 2. 出他气相摩尔比为 (2-6) 3. 进塔惰性气体流量: (2-7) 因为该吸收过程为低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比按下式计算。即: (2-8)因为是纯溶剂吸收过程,进塔液相组成所以 选择操作液气比为 2-9因为V(Y1-Y2)=L(X1-X2) X1第三节 填料塔工艺尺寸的计算填料塔工艺尺寸的计算包括塔径的计算、填料能高度的计算与分段3.1 塔径的计算1. 空塔气速确实定泛点气速法对于散装填料,其泛点率的经验值u/u贝恩Bain霍

10、根Hougen关联式 ,即:=A-K 3-1即:所以:其中:泛点气速,m/s;g WL=5358.89572/h WVA=0.0942; K=1.75;取u=0.7 3-2 1. 泛点速率校核: m/s如此在允许X围内2. 根据填料规格校核:D/d=800/50=16根据表3-1符合3. 液体喷淋密度的校核:(1) 填料塔的液体喷淋密度是指单位时间、单位塔截面上液体的喷淋量。(2) 最小润湿速率是指在塔的截面上,单位长度的填料周边的最小液体体积流量。对于直径不超过75mm的散装填料,可取最小润湿速率。 3-3 3-4经过以上校验,填料塔直径设计为D=800mm 合理。3.2 填料层高度的计算与

11、分段 3-5 3-6 3.2.1 传质单元数的计算用对数平均推动力法求传质单元数 3-7 3-8 =3.2.2 质单元高度的计算气相总传质单元高度采用修正的恩田关联式计算: 3-9即:w/液体质量通量为:0.8=10666.5918kg/(h)气体质量通量为: =600001.1761/0.64=14045.78025kg/(h)气膜吸收系数由下式计算: 3-101.1761)0.3(100293)=0.152159029kmol/(h kpa)液膜吸收数据由下式计算: (3-11因为100 3-12=8.565021kmol/(m3 h kpa)1001.450.4 3-13因为: =所以需

12、要用以下式进展校正: 3-14 =19.5(0.699990.5)1.4 8.56502=17.113580 kmol/(m3 h kpa) 3-15 3-16 =1(117.1358+126.4210) =9.038478 kmol/(m3 h kpa) 3-17 =0.491182 m 3-189.160434=4.501360m,得 3.2.3 填料层的分段对于鲍尔环散装填料的分段高度推荐值为h/D=510。h=580010800=48 m计算得填料层高度为7000mm,故不需分段3.3 填料层压降的计算取 Eckert (通用压降关联图);将操作气速(2.8886m/s) 代替纵坐标中的查表,DG50mm塑料鲍尔环

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号