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乙苯制苯乙烯-資料下載頁

2025-08-05 00:43本頁面
  

【正文】 、進料管尺寸設=2m/s, V=247。872247。3600=V=u, 圓整取取=40mm.塔頂回流管選u=(重力回流),V=V=,所以,圓整取再沸器蒸汽出口取,VS=,則,圓整取d=塔底回流管d=d= 式中: H 塔高,m; HD 塔頂空間高度,m; N 理論塔板數(shù); HETP 等板高度,m; HF 塔內件及人孔、手孔、進料位置等空間的總高度; HB 塔釜空間高度,m; HQ 裙座高度,m‘:NHETP=50=15m,取=,=,=;塔釜空間高度要保證釜液10~15min的儲量,假設15min的儲量;由aspen模擬,= m3/h= m3/min由,可得=,取=代入式中,得= 液體分布器在塔內回流液接管處設置一噴頭式液體分布器,噴頭標準為H4500102.填料上方安裝壓緊裝置可防止在氣流的作用下填料床層發(fā)生松動和跳動。填料壓緊裝置分為填料壓板和床層限制板兩大類。填料壓板自由放置于填料層上端,靠自身重量將填料壓緊。它適用于陶瓷、石墨等制成的易發(fā)生破碎的散裝填料。床層限制板用于金屬、塑料等制成的不易發(fā)生破碎的散裝填料及所有規(guī)整填料。床層限制板要固定在塔壁上,為不影響液體分布器的安裝和使用,不能采用連續(xù)的塔圈固定,對于小塔可用螺釘固定于塔壁,而大塔則用支耳固定。本設計中的填料塔,在每層填料設置一塊壓緊裝置,選用壓緊柵板,在其下方,根據(jù)填料的規(guī)格敷設一層金屬網(wǎng),并將其與壓緊柵極固定。填料支承結構應滿足3個基本條件:①。②要有足夠的強度承受填料的重量,并考慮填料孔隙中的持液重量。③要有一定的耐腐蝕性能。填料支承裝置的作用是支承塔內的填料,常用的填料支承裝置有柵板型、孔管型、駝峰型等。支承裝置的選擇,主要的依據(jù)是塔徑、填料種類及型號、塔體及填料的材質、氣液流率等。本設計根據(jù)需要,選擇柵條式支承裝置。液體在亂堆填料層內向下流動時,有偏向塔壁流動的現(xiàn)象,偏流往往造成塔中心的填料不被潤濕,降低表面利用率。故需設置液體收集及再分布裝置。本次填料塔設計在精餾段分段填料層之間設置一分盤式液體收集分布器,在進料位置設置一遮板式液體收集再分布器。除沫裝置安裝在液體再分布器上方,用以除去出氣口氣流中的液滴。由于氨氣溶于水中易于產(chǎn)生泡沫為了防止泡沫隨出氣管排出,影響吸收效率,采用除沫裝置,根據(jù)除沫裝置類型的使用范圍,該填料塔選取絲網(wǎng)除沫器。進料泵:進料流量 Q=W/ρ=泵進料管線DN40,流速U=,取當量長度L=Re=d uρ/μ=2872/=22006 為湍流 管線為無縫鋼管ε= 相對粗糙度ε/d=查表:λ= 管線阻力降=λ (L/d )u2/2=22/總阻力降ΔP=管線阻力降+靜壓+塔壓=++= 根據(jù)Q=,ΔP=,選進料泵為IS5032160A。第四章 反應器計算(列管式)(1)催化劑的填充量根據(jù)空速算得催化劑的填充量為: VR =VON/ SVVR— 催化劑的填充量,m 3 S V— 體積空速,h 1VoN— 原料氣體體積標流量VON = [273/(273+600)](100/)=VR = (2)反應管長度的計算,則床層截面積為:AR =Vo/ uo= /(3600) = 2則催化劑床層高度為:HR =VR/ AR AR =,則反應管長為:H= + = (3)管束尺寸和反應管的排列選取工業(yè)上所用的Φ35 的列管,則單管催化劑體積為:V1=πLd 2= = 103 m 3 則管數(shù)為:n =VR /Vo = 103 m 3= 6146根則反應器管數(shù)為6146 根,采用正三角形排列。致謝本次課程設計是在林陵老師悉心指導下完成的。在做課程設計的過程中,林老師給予我很多指導與幫助。林老師嚴謹?shù)闹螌W態(tài)度、淵博的知識、豐富的科研經(jīng)驗、專于思考的習慣使我受益匪淺,對學生誨人不倦的教誨給我留下深刻的印象。在此向林老師致以最真誠的謝意!在這期間我遇到很多以前從未遇到的各種問題,在林老師幫助下解決了這些問題。在設計過程中,我同學們通力合作,互相指導。正是這些合作,使我對Aspen Plus和CAD化工制圖有了更深的了解和認識,也在這些合作中讓我想明白了很多以前不明白的東西,受益匪淺。由于課程設計時間有限以及本人自身的專業(yè)知識水平有限,設計中仍不可避的存在一些缺點甚至錯誤,希望大家多給予批評,提出修改意見。參考文獻[1] 《化工工程手冊》 第二版 時鈞 汪家鼎 化工工業(yè)出版社 2002[2] 《化工原理》 第二版 管國鋒 趙汝傅 化工工業(yè)出版社 2003[3] 《反應工程》 第二版 李紹芬 化工工業(yè)出版社 2000[4] 《化工工藝設計》 丁浩 化工工業(yè)出版社 2003[5] 《化工設計手冊》 上海醫(yī)工研究所 2003[6] 《現(xiàn)代填料塔技術指南》 王樹楹 化工工業(yè)出版社 2002[7] 《ASPEN PLUS在化工過程設計中的應用》 湯吉海 南京工業(yè)大學化工學院 2006[8] 有關“化工設計”、“塔設備設計”參考書及教材37
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