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化工原理課程設計(水吸收氨填料吸收塔設計)-資料下載頁

2025-06-03 07:10本頁面
  

【正文】 kpa) OG YGVVH K K P?????? ( 317) 2 ????? OG OGZ H N? ( 318) ==,得 39。Z == 故 取 填料層高度為 7m。 填料層的分段 對于鮑爾環(huán)散裝填料的分段高度推薦值為 h/D=5~10 h=5 900~ 10 900=5~ 9 m 計算得填料層高度為 7000mm,故 不需要分段。 填料層壓降的計算 取 Eckert (通用壓降關聯(lián)圖 );將操作氣速 (u = ) 代替縱坐標中的 Fu 查表 ,DG50mm塑料鮑爾環(huán)的壓降填料因子 ? = 125 代替縱坐標中的 p? . 則縱標值為: 2LLVPgu ????? ?? 13 112558 2 ?????? (319) 橫坐標為: VLVLWW ????????? 02 18 87 97 ??????? (320) 15 查圖得 PZ??? (321) 全塔填料層壓降 P? =7= 至此, 吸收塔的物科衡算、塔徑、填料層高度及填料層壓降均已算出。 Eckert 圖如 圖 21 Eckert 圖 圖 21 所示: 圖 21 Eckert 圖 第 3節(jié) 填料塔內件的類型及設計 塔內件類型 填料塔的內件主要有填料支撐裝置、填料壓緊裝置、液體分布裝置、液體收集再分 16 布裝置等。合理的選擇和設計塔內件,對保證填料塔的正常操作及優(yōu)良的傳質性能十分重要。 塔內件的設計 液體分布器設計的基本要求: ( 1) 液體分布均勻 ( 2) 操作彈性大 ( 3) 自由截面積大 ( 4) 其他 液體分布器布液能力的計算 ( 1) 重力型液體分布器布液能力計算 ( 2) 壓力型液體分布器布液能力計算 注: (1) 本設計任務液相負荷不大,可選用排管式液體分布器;且填料層不高,可不設液體再分布器。 (2) 塔徑及液體負荷不大,可采用較簡單的柵板型支承板及壓板。其它塔附件及氣液出口裝置計算與選擇此處從略。 17 注: 1. 填料塔設計結果一覽表 吸收塔類型 (塑料鮑爾環(huán))填料吸收塔 混合氣體處理量( m3/h) 5916 塔徑 D( m) 填料層高度 Z( m) 7 氣相總傳質單元高度( m) 氣相總傳質單元數 泛點氣速( m/s) 泛點率 壓降( kpa) 操作壓力( kpa) 操作溫度( ℃ ) 20 填料直徑( mm) 50 孔隙率 ε 18 填料比表面積 a(㎡ /m3) 100 填料常數 A 填料常數 K 惰性氣體流量 (kmol/h) 校正液體流速 (m/s) 操作液氣比 ( 倍最小液氣比 ) 2. 填料塔設計數據一覽 E— 亨利系數 ( kpa) Vu — 氣體的粘度, 510?? /Pas 6228 510 / .kg mh?? m — 平衡常數 ? — 水的密度和液體的密度之比 1 g — 重力加速度 2/ms 8210 /mh? L? — 液體的密度 (3/kgm ) 23t m/— m)? 填 料 總 比 表 面 積 ( 100 33m / m )? ?? 填 料 層 空 隙 率 ( % H — 溶解度系數 ( ? ?2/kmol m kPa? ) R — 氣體常數 ( 3 /m KPa kmol K??) VD — 氨氣在空氣中中的擴散系數 2( / )mh LD — 氨氣在水中的 擴散系數 2( / )mh 10?? 19 2k— g h )L? 液 體 的 表 面 張 力 (/ 940896 2c — k g / h? 填 料 材 質 的 臨 界 表 面 張 力 ( ) 427680 —? 填 料 形 狀 系 數( 開 孔 鮑 爾 環(huán) ) 145. 3. 參考文獻 [1] 夏清 .化工原理(下) [M]. 天津 :天津大學出版社 , 2021. [2] 賈紹義 ,柴誠敬 . 化工原理課程設計 [M]. 天津 :天津大學出版社 , 2021. [3] 華南理工大學化工原理教研室著.化工過程及設備設計 [M].廣州 : 華南理工大學出版社 , 1986. [4] 周軍 .張秋利 化工 AutoCAD 制圖應用基礎 .北京 . 化學工業(yè)出版社 . 4. 后記及其他 通過本次課程設計,使我對從填料塔設計方案到填料塔設計的基本過程的設計方法、步驟、思路、有一定的了解與認識。在課程設計過程中 ,使我加深了對課本知識的認識,也鞏固了所學到的知識。此次課程設計按照設計任務書、指導書、技術條件的要求進行。同學之間相互討論,整體設計基本滿足使用要求,但是在設計指導過程中也發(fā)現(xiàn)一些問題,發(fā)現(xiàn)自己基礎知識不牢固,需加強學習,擴大知識面的廣度。 附件一: 塔設備流程圖 20 附件二: 塔設備設計圖
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