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化工原理板式塔課程設計-文庫吧

2025-01-03 14:01 本頁面


【正文】 *+ *+ * μ= α= ET=*(α*μ) = =N2/ET= 結果比較接近于23,與假設相符,所以假設成立,因此實際塔板數(shù)為23塊。 (1)塔頂溫度 tD=50176。C,由圖表集查出各組分的焓值如下: (2)塔頂產(chǎn)品帶出的熱量QD (3)進料帶入熱量QF 由圖表集查出進料狀態(tài)下各物質的焓值: (4)求塔底帶出熱量 由圖表集查出塔底各物質的焓值: (5)散失與周圍的熱量Q1 一般取 Q1=(6)由全塔熱平衡計算塔底再沸器的熱負荷QB 列熱量衡算方程: (7)確定冷卻水和加熱蒸汽用量設水進出口溫度分別為:t1=30176。C t2=40176。C水的比熱:CP=4174J/(kg*K)冷卻水的用量GC:蒸汽加熱一般比塔底溫度高20176。C,因此取蒸汽溫度134176。C。查圖表集的飽和蒸汽的汽化潛熱rB=則蒸汽用量GB:2.塔板的設計和計算 由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的密度如下表所示丙烷異丁烷正丁烷異戊烷正戊烷氣相kg/m3 液相kg/m3 氣相密度:液相密度:a、 塔板間距smith法計算查smith氣相負荷因數(shù)圖 C20=由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的表面張力如下表所示:表面張力N/M 波津法: 塔徑取較大值歸元后計算b、取塔間距smith法計算查smith氣相負荷因數(shù)圖 C20=由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的表面張力如下表所示:表面張力N/M 波津法:塔徑取較大值歸元計算c、取塔間距查smith氣相負荷因數(shù)圖 C20=由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的表面張力如下表所示:表面張力N/M 波津法:塔徑取較大值歸元后計算由以上計算a、b、c、*D^2最小值一組是b在以提餾段的最后一塊為基準計算塔徑:用aspen物性分析,查出塔底物系密度如下表:ABCDE氣相kg/m3 液相kg/m3 氣相密度:液相密度: a、取塔間距smith法計算查smith氣相負荷因數(shù)圖 C20=由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的表面張力如下表所示:表面張力N/M 波津法:塔徑:取較大值歸元:計算b、取塔間距查smith氣相負荷因數(shù)圖 C20=由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的表面張力如下表所示:表面張力N/M 波津法:塔徑取較大值歸元計算c、取塔間距smith法計算查smith氣相負荷因數(shù)圖 C20=由aspen物性分析方法查的塔頂個物系的表面張力如下表所示:表面張力N/M 波津法: 塔徑:取較大值歸元后:計算:由以上計算a、b、c、*D^2最小值一組是b。D= 精餾段:提餾段:由以上數(shù)據(jù)可得:由溢流類型和液體流量及塔徑關系可知,應選擇單溢流。 精餾段 溢流堰長度:取堰高溢流堰的類型取平口堰 由 查弓形函數(shù)表則降液管高度降液管寬度選取受液盤為凹型受液盤,受液盤的深度為60mm 降液管底隙高度:
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