浮阀精馏塔(7)

2019-03-06 07:25

吉林化工学院化工原理课程设计

查表取 ?219?mm6 4.2.6塔高计算

精馏段有效高度为Z精?(N精?1)HT=(17-1)?0.45=7.2m 提馏段有效高度为Z提?(N提?1)HT=(26-1)?0.45=11.25m

塔有效高度 Z有效=7.2+11.25=18.45m 开4个入孔,开入孔后板间距离变为0.8m,塔顶空间0.8m,塔底空间1.5m,封头加塔顶蒸汽管高度为0.7m,取裙座高度为2m。 故精馏塔高度

Z?7.2?11.?25?0.8?4?0.8?1.5?

0?.7 2 30

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工艺设计计算结果汇总与主要符号说明: 项 目 符号 单位 计算数据 精馏段 提馏段 气相 Vs m3/s 0.6926 0.703 平均流量 液相 Ls m3/s 0.00163 0.0053 实际塔板数 N 块 26 17 板间距 HT m 0.45 0.45 塔径 D m 1.2 1.2 空塔气速 u m/s 0.708 0.773 塔板类型 -- -- 单流型 单流型 溢流管型式 --- -- 弓形 弓形 溢 堰长 lW m 0.78 0.78 流 装 堰高 hW m 0.058 0.023 置 管底与受液盘距离 h0 m 0.018 0.044 板上清液层高度 hL m 0.07 0.07 浮阀数 N 84 87 孔间距 t mm 75 75 临界阀孔气速 uol m/s 6.04 5.90 阀孔气速 u0 m/s 10.97 10.97 单板压降 ?pp Pa 600.10 595.24 降液管内底隙高度 Hd mm 2.6 2.6 雾沫夹带 eV % 40.58 46.27 负荷上限 -- -- 雾沫夹带控雾沫夹带控制 制 负荷下限 -- -- 漏液控制 漏液控制 气相最大负荷 Vs,max m3/s 0.319 0.320 操作弹性 -- -- 2.25 2.98

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吉林化工学院化工原理课程设计 主要符号说明:

符号 意义 SI单位 F 进料流量 kmol/h; D 塔顶产品流量 kmol/h; W 塔釜产品流量 kmol/h; X 进料组成 V 上升蒸汽流量 kmol/h; L 下降液体流量 kmol/h; μ 粘度 mPa.s; 板效 ET 率 P 压强 Pa T 温度 ℃; R 回流比 N 塔板数 Q 进料状况参数 M 分子量 kg/kmol; C 操作物系的负荷因子 m/s ? 密度 kg/m3; ? 表面张力 mN/m; U 空塔气速 m/s; Ht 板间距 m; hL 板上液层高 m; H0 降液管低隙高M; 度 D 塔径 m; A塔截面积 m2T ; A弓形降液管面m2f ; 积 Wd 降液管宽度 m; uo 阀孔气速 m/s; Z 塔高 m; Ap 鼓泡区面积 m2; ψ 开孔率 uoc 临界孔速 m/s; F0 动能因子 d0 阀孔直径 m; Hd 液体通过降液管的m; 高度 lW 堰长 m; hW 溢流高度 m; 32

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hW 堰上液层高度 m; Wc 边缘区宽度 m; Vs 气相体积流量 m3/s Ls 液体体积流量 m3/s Ap 塔板上液流面m2 积 AT 塔的截面积 m2 K 物性系数 CF 液泛负荷因数 uoc 临界阀孔气速 m/s hl 塔板充气液层m 静压头降 hd 液体通过降液m 管的静压头降 hc 干板静压头降 m hσ 表面张力所造m 成的阻力 hW 溢流堰高度 m Δh 液面落差 m how 堰上液流高度 m F 液泛率 Lsmax 液相负荷上限 m3/s Lsmin 液相负荷下限 m3/s Lw 堰长 m ρVm 气相密度 kg/m3

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文献参考

[1]陈敏恒,丛德滋,方图南,齐鸣斋主编. 化工原理.下册. 北京:化学工业出版社.2006 [2]夏清,陈常贵主编.化工原理. 天津: 天津大学出版社.2006

[3]贾绍义,柴诚敬主编. 化工原理课程设计.天津:天津大学出版社.2002 [4]叶世超,夏素兰.易兰贵等编. 化工原理.下册. 北京: 科学出版社.2006 [5] 陈常贵, 柴诚敬,姚玉英主编. 化工原理. 下册. 天津: 天津大学出版社.2004 [6]王国胜主编.化工原理课程设计.大连:大连理工大学出版社.2006 [7]贾绍义,柴城敬.化工原理课程设计. 天津:天津大学出版社,2002

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