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萬噸苯-甲苯浮閥精餾塔設計-預覽頁

2025-02-09 09:10 上一頁面

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【正文】 帶增加。故依以上關系計算堰上液層高度后,可依下式決定堰高,即。弓形降液管的寬度與截面積可根據堰長與塔徑的比值。也不宜小于,以免引起堵塞。塔板的板面一般分為四部分即:1. 開孔區(qū)為布置篩孔、浮閥等部件的有效傳質區(qū),亦稱鼓泡區(qū)。在設計中,故選4. 無效區(qū)在靠近塔壁的塔板部分需留出一圈邊緣區(qū)域供支撐塔板的邊梁之用,稱為無效區(qū)。型(即V1型)浮閥使用得很普遍,已定為部頒標準。工業(yè)試驗結果表明:浮閥臨界動能因數一般為: 由此關系可決定。因為本次設計是在常壓下操作,所以浮閥數可根據上升蒸汽量,閥孔氣速和孔徑用下式算出:3. 浮閥塔板的開孔率浮閥塔板的開孔率是指閥孔面積與板截面積之比,即:式中:— 塔板面積, — 閥孔總面積, — 適宜的空塔氣速,其余符號同前。4. 閥孔的排列閥孔的排列應使絕大部分液體內部有汽(氣)泡透過,一般按三角形排列。塔板上浮閥得排列,在繪圖布置前,還需要計算或來進行排列。塔板液體力學驗算得目的是為了檢驗以上初算塔徑及塔各相工藝尺寸得計算是否合理,塔板能否正常操作,驗算項目如下::式中:— 氣體通過每一層浮閥塔板得壓強降, — 氣體克服干板阻力所產生得壓強降, — 氣體克服板上充氣液層得靜壓強所產生得壓強降, — 氣體克服液體表面張力所產生的壓強降,習慣上,常把這些壓強降折合成塔內液體的液柱高度表示,故上式又可寫成:式中:— 與相當得液柱高度, — 與相當得液柱高度, — 與相當得液柱高度, — 與相當得液柱高度,1. 干板壓降由于浮閥全部開啟前后,其干板阻力的計算規(guī)律不同,故在計算干板壓降前,首先需確定臨界孔速。液相為水時,;為油時;為碳氫化合物時。對常壓或加壓塔,允許的壓降范圍為:265~530,減壓塔為200左右。為此,應使 式中:— 系數,是考慮到降液管內充氣及操作安全兩種因素的校正系數。即大塔 泛點率80% 泛點率70%減壓塔 泛點率75%泛點率的經驗計算式如下:泛點率 或泛點率式中:— 板上液體的徑流長度。據氣相密度及板間距 — 物性系數,對無泡正常系統(tǒng),一般按以上兩式分別計算泛點率,而取其中大者為驗算依據。當氣相負荷超過此線時,霧沫夾帶量將過大,使板效率嚴重下降,塔板適宜操作區(qū)應在霧沫夾帶線下。時可整理出的曲線方程?!獨庀嘭摵上孪蘧€(為發(fā)生嚴重漏液現象時的最低氣相負荷)對型重閥,當時,泄漏量接近10%為確定氣相負荷下限的依據。由塔板負荷性能圖可以看出:(1)任務規(guī)定的氣、液負荷下的操作點P(設計點),處在適宜操作區(qū)以內的適中位置。操作彈性 在3~4范圍內。塔頂空間是指塔內最上層塔板與塔頂的間距。(2) 塔底液面至最下層塔板之間要有的間距,大塔可大于此值。式中:— 塔高(不包括封頭、裙座), — 實際塔板數 — 進料板數 — 進料板處板間距, — 人孔數 — 設人孔處的板間距, — 塔頂空間(不包括頭蓋部分), — 塔底空間(不包括底蓋部分), 現將計算結果匯總列于下表浮閥塔板工藝設計計算結果項 目數值及說明備 注塔徑D/m板間距塔板形式單溢流弓型降液管分塊式塔板空塔氣速堰長堰高板上液層高度降液管底隙高度浮閥數308等腰三角形叉排閥孔氣速閥孔動能因數臨界閥孔氣速孔心距指同一橫排的孔心距排間距指相鄰二橫排的中心線距離單板壓降562液體在降液管內停留時間降液管內清液層高度泛點率/%氣相負荷上限霧沫夾帶控制氣相負荷下限漏液控制操作彈性參考文獻:【1】、路秀林 王者相主編《塔設備》 化學工業(yè)出版社【2】、夏清 陳常貴主編《化工原理(上、下)》 天津大學出版社【3】、賈紹義 柴誠敬主編《化工原理課程設計》 天津大學出版社【4】、自編講義《化工原理課程設計》【5】、朱有庭 曲文海 于浦義主編《化工設備設計手冊(下)》 化學工業(yè)出版社【6】、賈紹義等編 《化工傳遞與單元操作課程設計》 天津大學出版社2002【7】、程能林 胡聲聞主編《溶液手冊(上冊)》 化學工業(yè)出版社1986致謝兩個星期的化工原理設計即將結束了,以前學的都是課本上的理論,這次用于設計和實踐,有很多考慮不周全以及不懂的地方,如果沒有老師的悉心指導,同學的幫助,想要完成這個設計是難以想象的。在此我說聲謝謝!
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