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化工原理課程設計簡易步驟-全文預覽

2025-07-14 14:21 上一頁面

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【正文】 或梯級圖解法(塔頂采用全凝器)計算理論板層數(shù),并確定加料板位置:P257258?!痘ぴ怼氛n程設計說明書設計題目 學生姓名 指導老師 學 院 專業(yè)班級 完成時間 目 錄1. 設計任務書……………………………………………( )2. 設計方案的確定與工藝流程的說明…………………( )3. 精餾塔的物料衡算……………………………………( )4. 塔板數(shù)的確定 ……………………………………… ( )5. 精餾段操作工藝條件及相關物性數(shù)據的計算………( )6. 精餾段的汽液負荷計算………………………………( )7. 精餾段塔體主要工藝尺寸的計算 …………………( )8. 精餾段塔板主要工藝尺寸的計算…………………………( )9. 精餾段塔高的計算………………………………… ( )10. 精餾段塔板的流體力學驗算…………………………( )11. 精餾段塔板的汽液負荷性能圖………………………( )12. 精餾段計算結果匯總……………………………… ( )13. 設計評述…………… ……………………………… ( )14. 參考文獻………………………………………………( )15. 附件……………………………………………………( )附件1:附圖1精餾工藝流程圖……………………… ( )附件2:附圖2降液管參數(shù)圖……………………………( )附件3:附圖3塔板布孔圖………………………………( ) 板式塔設計簡易步驟一、 設計方案的確定及工藝流程的說明對塔型板型、工藝流程、加料狀態(tài)、塔頂蒸汽冷凝方式、塔釜加熱方式等進行說明,并繪制工藝流程圖。再確定適宜回流比:P268。②需知相對揮發(fā)度,可由安托因方程求平均溫度下的飽和蒸汽壓,再按理想溶液計算。3. 平均摩爾質量MVm、MLm:由P8式027分別計算塔頂、進料板處的摩爾質量,再分別取兩處的算術平均值。6. 液體粘度:與表面張力的計算類似。(二) 塔徑的初估與圓整 P2861. 液泛速度。(以下為選擇依據:):降液管有圓形與弓形兩類。常選擇的為單流型和雙流型P281。4)受液盤: 受液盤有平受液盤和凹形受液盤兩種形式,如下圖所示。凹形受液盤既可在低液量時能形成良好的液封,又有改變液體流向的緩沖作用,并便于液體從側線的抽出。 1)堰長lw:參見P281 堰長lW應由液體負荷及溢流型式而定。2)堰上液層高度how: 太小,堰上的液體均布差,太大則塔板壓強增大,物沫夾帶增加。平直堰,一般how,若低于此值,改用齒形堰。計算公式: 式中:hL——板上液層高度,在50~100mm內取值,m;how——堰上液層高度,m。在求出how后,檢驗堰高是否在下式范圍:4)弓形降液管寬度Wd與截面積Af:可根據查由下圖查得。5)降液管底隙高度h0 :降液管底隙高度h0應低于出口堰高度hw,才能保證降液管底端有良好的液封,一般取為: ,m降液管底隙高度一般也不宜小于20~25mm,否則易于堵塞,或因安裝偏差而使液流不暢,造成液泛。確定邊緣區(qū)寬度:在靠近塔壁的一圈邊緣區(qū)域供支持塔板的邊梁之用,稱為無效區(qū),也稱邊緣區(qū)。溢流堰前的安定區(qū)寬度為Ws,其作用是在液體進入降液管之前有一段不鼓泡的安定地帶,以免液體大量夾帶氣泡進入降液管;安定區(qū)的寬度可按下述范圍選取,即:溢流堰前的安定區(qū)寬度 Ws=70~100 mm 。 對雙流型塔板,請查資料。 ρV——氣相密度,kg/m3; F0——閥孔的動能因子,一般取8~11(苯甲苯體系取913),對于不同的工藝條件,也可適當調整。正三角形排列又有順排和叉排兩種方式(見下圖)。按等腰三角形排列時:
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