甲醇水分离过程板式精馏塔的设计.docx

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甲醇水分离过程板式精馏塔的设计.docx

甲醇水分离过程板式精馏塔的设计

 

化工原理课程设计

计算说明书

题目:

甲醇—水精馏塔设计

学院名称:

化学工程学院

专业:

化学工程与工艺

班级:

11-1

姓名:

赵讯

学号:

指导教师:

张亚静

 

2014年1月10日

目录

第一章设计任务书........................................1

第2章设计原则...........................................2

第三章设计步骤...........................................3

第四章精馏塔的工艺计算..................................4

第5章精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算...............9

第六章塔板主要工艺尺寸的计算............................11

第7章筛板的流体力学验算................................15

第八章塔板负荷性能图....................................18

第九章辅助设备的计算和选型..............................21

设计评述.................................................27

参考文献.................................................27

 

第一章设计任务书

1.1设计题目

设计题目:

甲醇—水分离过程板式精馏塔的设计

设计要求:

年产纯度为99%(质量分数,下同)的甲醇,塔底馏出液中含甲醇不得高于0.05%,原料液中含甲醇22%。

生产能力11100L/h

1.2操作条件

1)操作压力常压

2)进料热状态饱和进料

3)回流比自选

4)塔底加热蒸气压力0.3Mpa(表压)

1.3塔板类型

筛孔塔

1.4工作日

每年工作日为330天,每天24小时连续运行。

1.5设计说明书的内容

(1)流程和工艺条件的确定和说明

(2)操作条件和基础数据

(3)精馏塔的物料衡算;

(4)塔板数的确定;

(5)精馏塔的工艺条件及有关物性数据的计算;

(6)精馏塔的塔体工艺尺寸计算;

(7)塔板主要工艺尺寸的计算;

(8)塔板的流体力学验算;

(9)塔板负荷性能图;

(10)主要工艺接管尺寸的计算和选取

(11)塔板主要结构参数表

(12)对设计过程的评述和有关问题的讨论

第二章设计原则

2.1确定设计方案的原则

确定设计方案总的原则是在可能的条件下,尽量采用科学技术上的最新成就,使生产达到技术上最先进、经济上最合理的要求,符合优质、高产、安全、低消耗的原则。

必须具体考虑如下几点:

⑴首先必须保证产品达到任务规定的要求,而且质量要稳定。

这就要求各流体流量和压头稳定,入塔料液的温度和状态稳定,从而需要采取相应的措施。

⑵其次所定的设计方案需要有一定的操作弹性,各处流量应能在一定范围内进行调节,必要时传热量也可进行调整。

因此,在必要的位置上要装置调节阀门,在管路中安装备用支线。

计算传热面积和选取操作指标时,也应考虑到生产上的可能波动。

再其次,要考虑必需装置的仪表(如温度计、压强计,流量计等)及其装置的位置,以便能通过这些仪表来观测生产过程是否正常,从而帮助找出不正常的原因,以便采取相应措施。

要节省热能和电能的消耗,减少设备及基建费用。

如前所述在蒸馏过程中如能适当地利用塔顶、塔底的废热,就能节约很多生蒸汽和冷却水,也能减少电能消耗。

同样,回流比的大小对操作费和设备费也有很大影响。

降低生产成本是各部门的经常性任务,因此在设计时,是否合理利用热能,采用哪种加热方式,以及回流比和其他操作参数是否选得合适等,均要作全面考虑,力求总费用尽可能低一些。

而且,应结合具体条件,选择最佳方案。

例如甲醇属易燃有毒物料,不能让其蒸汽弥漫车间,也不能使用容易发生火花的设备。

又如,塔是指定在常压下操作的,塔内压力过大或塔骤冷而产生真空,都会使塔受到破坏,因而需要安全装置。

以上三项原则在生产中都是同样重要的。

但在化工原理课程设计中,对第一个原则应作较多的考虑,对第二个原则只作定性的考虑,而对第三个原则只要求作一般的考虑。

 

2.2精馏操作对塔设备的要求和类型

2.2.1 对塔设备的要求

精馏所进行的是气(汽)、液两相之间的传质,而作为气(汽)、液两相传质所用的塔设备,首先必须要能使气(汽)、液两相得到充分的接触,以达到较高的传质效率。

但是,为了满足工业生产和需要,塔设备还得具备下列各种基本要求:

⑴气(汽)、液处理量大,即生产能力大时,仍不致发生大量的雾沫夹带、拦液或液泛等破坏操作的现象。

⑵操作稳定,弹性大,即当塔设备的气(汽)、液负荷有较大范围的变动时,仍能在较高的传质效率下进行稳定的操作并应保证长期连续操作所必须具有的可靠性。

⑶流体流动的阻力小,即流体流经塔设备的压力降小,这将大大节省动力消耗,从而降低操作费用。

对于减压精馏操作,过大的压力降还将使整个系统无法维持必要的真空度,最终破坏物系的操作。

⑷结构简单,材料耗用量小,制造和安装容易。

⑸耐腐蚀和不易堵塞,方便操作、调节和检修。

⑹塔内的滞留量要小。

实际上,任何塔设备都难以满足上述所有要求,况且上述要求中有些也是互相矛盾的。

不同的塔型各有某些独特的优点,设计时应根据物系性质和具体要求,抓住主要矛盾,进行选型。

2.2.2 板式塔类型

气-液传质设备主要分为板式塔和填料塔两大类。

精馏操作既可采用板式塔,也可采用填料塔,板式塔为逐级接触型气-液传质设备,其种类繁多,根据塔板上气-液接触元件的不同,可分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、穿流多孔板塔、舌形塔、浮动舌形塔和浮动喷射塔等多种。

目前从国内外实际使用情况看,主要的塔板类型为浮阀塔、筛板塔及泡罩塔,而前两者使用尤为广泛。

筛板塔也是传质过程常用的塔设备,它的主要优点有:

⑴结构比浮阀塔更简单,易于加工,造价约为泡罩塔的60%,为浮阀塔的80%左右。

⑵处理能力大,比同塔径的泡罩塔可增加10~15%。

⑶塔板效率高,比泡罩塔高15%左右。

⑷压降较低,每板压力比泡罩塔约低30%左右。

筛板塔的缺点是:

⑴塔板安装的水平度要求较高,否则气液接触不匀。

⑵操作弹性较小(约2~3)。

⑶小孔筛板容易堵塞。

第三章设计步骤

3.1精馏塔的设计步骤

本设计按以下几个阶段进行:

⑴设计方案确定和说明。

根据给定任务,对精馏装置的流程、操作条件、主要设备型式及其材质的选取等进行论述。

⑵蒸馏塔的工艺计算,确定塔高和塔径。

⑶塔板设计:

计算塔板各主要工艺尺寸,进行流体力学校核计算。

接管尺寸、泵等,并画出塔的操作性能图。

⑷管路及附属设备的计算与选型,如再沸器、冷凝器。

⑸抄写说明书。

⑹绘制精馏装置工艺流程图和精馏塔的设备图。

3.2确定设计方案

本设计任务为分离甲醇——水混合物。

对于二元混合物的分离,应采用连续精馏流程。

设计中采用泡点进料,将原料液通过预热器加热至泡点后送入精馏塔内。

塔顶上升蒸汽采用全凝器冷凝,冷凝液在泡点下一部分加回流至塔内,其余部分经产品冷却器后送至储罐。

塔釜采用间接蒸汽加热,塔底产品经冷却后送至储罐。

 

第四章精馏塔的工艺计算

4.1物料衡算

甲醇的摩尔质量为:

水的摩尔质量为:

原料液摩尔分率:

xF=22/32.04/(22/32.04+78/18.01)=0.1369

塔顶摩尔分率:

xD=99/32.04/(99/32.04+1/18.01)=0.9824

塔底摩尔分率:

xW=0.05/32.04/(0.05/32.04+99.95/18.01)=0.00028

原料液平均摩尔质量:

MF=0.1369×32.04+(1-0.1369)×18.01=19.9307kg/kmol

塔顶产品平均摩尔质量MD=0.9824×32.04+(1-0.9824)×18.01=31.7931kg/kmol

塔底产品平均摩尔质量

MW=0.00028×32.04+(1-0.00028)×18.01=18.0139kg/kmol

由手册查得甲醇—水物系的气液平衡数据得:

xD=0.9824.T=64.29℃

T=64.29℃时,甲醇密度ρ=747kg/m3水密度ρ=980.8kg/m3

塔顶的平均密度ρ=747×0.9824+18.01×(1-0.9824)=751.124kg/m3

D=11100L/h=11.1m3/h=11.1×751.124×10/31.793=262.243kmol/h

F=D+WFxF=DxD+WxW

F=1884.992kmol/hW=1622.75kmol/h

式中F—原料液流量,kmol/h

D—流出液流量,kmol/h

W—釜残液流量,kmol/h

XF—原料液中易挥发组分的摩尔分数

XD—流出液中易挥发组分的摩尔分数

XW—釜残液中易挥发组分的摩尔分数

4.2精馏段操作线方程

甲醇—水属理想物系,可采用图解法求理论板层数。

1由手册查得甲醇—水物系的气液平衡数据(表1),绘出x-y图,见图4.1。

表1

温度/℃

x

y

温度/℃

x

y

100

0.00

0.00

75.3

0.40

0.729

96.4

0.02

0.134

73.1

0.50

0.779

93.5

0.04

0.234

71.2

0.60

0.825

91.2

0.06

0.304

69.3

0.70

0.870

89.3

0.08

0.365

67.6

0.80

0.915

87.7

0.10

0.418

66.0

0.90

0.958

84.4

0.15

0.517

65.0

0.95

0.979

81.7

0.20

0.579

64.5

1.00

1.00

78.0

0.30

0.665

查得:

yδ=0.4960,xδ=0.1369

Rmin=(xD-yδ)/(yδ-xδ)

=(0.9824-0.4960)/(0.496-0.1369)

=1.354

R=1.7Rmin=1.7*1.354=2.3

L=RD=2.3*262.243=601.85kmol/h

V=(R+1)*D=(2.3+1)*262.243=864.09kmol/h

V’=V=846.09kmol/h

L’=L+F=601.85+1884.992=2486.842kmol/h

4.3提馏段操作线方程

4.4进料方程

由于为泡点进料,则q=1

yδ=0.4960

4.5图解法确定塔板数

 

X

可知,总理论塔板数NT为13块(包括再沸器)

进料板位置NF为自塔顶数起第8块。

4.6理论板层数NT的求取

操作温度

表3-1甲醇—水气、液平衡组成(摩尔)与温度关系

温度/℃

液相

气相

温度/℃

液相

气相

温度/℃

液相

气相

100

0

0

84.4

0.15

0.517

69.3

0.70

0.870

96.4

0.02

0.134

81.7

0.20

0.579

67.6

0.80

0.915

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