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化工原理課程設計酒精水連續(xù)精餾塔分離-wenkub.com

2024-12-30 05:18 本頁面
   

【正文】 /s) L (m179。通常開孔率為 5%~15%。 化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 篩板的篩孔與開孔率 化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 n?t?0d① 孔徑 ② 篩板厚度 ③ 孔心距 ④ 開孔率 ⑤ 篩孔數(shù) t d0 篩孔的正三角形排列 ? 篩孔的孔徑 篩孔的孔徑 的選取與塔的操作性能要求、物質性質、塔板厚度、材質及加工費用等有關,一般認為,表面張力為正的物系易起泡沫,可采用 為 3~8mm(常用的 4~6mm)的小孔徑篩板,屬鼓泡型操作; 表面張力為負系統(tǒng)的物系易堵,可采用 為10~25mm的大孔徑篩板,其造價低,不易堵塞,屬噴射型操作。 ③ 安定區(qū) 開孔區(qū)與溢流區(qū)之間的不開孔區(qū)域為安定區(qū)(破沫區(qū)),其作用為使自降液管流出液體在塔板上均布并防止液體夾帶大量泡沫進入降液管。s A39。 即 式中 — 液體在降液管中的停留時間, s Af— 降液管的截面積, m2 sTfLHA ????化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 降液管底隙高度 化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 how Hd hL hw HT h0 ?hw - h0 ≥ 6 mm ? h0 應低于 hw ? 降液管底隙高度 h0 ( 1)一般取為: ( 2)也可按下式計算 式中 — 液體通過降液管底隙的流速, m/s 一般 不宜超過 不宜小于 ~,以免引起堵塞。 4. 溢流堰裝置的設計計算 )/(130~100/ 3 hmmlLWh ??化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 堰長 lw 單流型 lw 為( ~ ) D 雙溢流 lw 為( ~ ) D 也可由溢流強度計算篩板及浮閥塔的 lw : 其中 D- 塔徑 lw - 溢流堰長 Lh - 液體流量 溢流堰 OWWL hhh ??化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 式中 hL - 板上液層高度 (一般 50~ 100mm) how - 堰上液層高度(可按圖 56進行計算,一般低于 60mm) 堰高 hw 堰上液層高度 how 也可按 Francis 公式計算 hw how Hd hL ho HT D 321000 ???????WOW lLEh hOWh ~??OWhWl化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 堰上液層高度 平直堰的 hOW按下式計算 l W - 堰長, m Lh - 塔內液體流量, m179。 單流型 液體流程較長,板面利用好, 塔板結構簡單,直徑 的塔。s A39。/s u — 空塔氣速 , m/s 化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 化工原理課程設計 塔主要工藝尺寸的設計 2. 塔徑 圓整 將計算所得塔徑向系列標準圓整 400、 500、 700、 800、 1000 /s 空塔氣速,m/s C為負荷系數(shù),可由 Smith關聯(lián)圖查取。) PTT NNE ?mTE ? ??化工原理課程設計 板式精餾塔設計 ② O′connell 法 將全塔效率關聯(lián)為相對揮發(fā)度與液相平均粘度乘積的函數(shù),得到精餾塔全塔效率關聯(lián)曲線。 ④ 確定進料板位置 。 如采用再沸器,應減去一層塔板數(shù),如采用分凝器,應再減去一層塔板數(shù)。與精餾段操作線相交與點 d。 ? ?1?m化工原理課程設計 板式精餾塔設計 ( 2)直角梯級求解法( ) 方法和步驟如下: 設采用間接蒸汽加熱,全凝器( ),泡點進料。同理由 利用相平衡方程求 ,如此交替利用相平衡方程和操作方程進行下行逐板計算,直到 ≤ 1x Dxy ?11y 1x2y1 Dn xRxR Ry 1111n ?????2y2x nx2y F化工原理課程設計 板式精餾塔設計 則第 n層理論板為進料板,精餾段理論板數(shù)為( n1)層。 常用理論板數(shù)的求算方法有三種方法,現(xiàn)分別予以介紹。 ? 理想溶液的氣液平衡關系遵循拉烏爾定律( Raoult’ s law),即 式中 p—— 溶液上方組分的平衡分壓 p0—— 同 溫度 下純組分的飽和蒸氣壓 x—— 溶液中組分的摩爾分率 第三節(jié) 雙組分溶液的氣液平衡 化工原理課程設計 板式精餾塔設計 根據(jù)道爾頓分壓定律和 拉烏爾定律 )1(00ABAABA xpxpppP ????? 當總壓 P不高時,平衡的氣相可視為理想氣體,服從道爾頓分壓定律,即 AAPyp ?式( a)和( b)為 兩組分理想物系的氣液平衡關系式 。 q 每摩爾進料的氣化潛熱蒸汽所需熱量使每摩爾進料變成飽和?q?q ?q 01 ?? q0?q ?化工原理課程設計 板式精餾塔設計 4. 加熱方式的選擇 大多采用間接蒸汽加熱,設置再沸器。) 的流體稱作超臨界流體。nRT,式中的 Zc稱為壓縮因子,表示實際氣體偏離理想氣體行為的程度。 ω可用以關聯(lián)一些與分子間力有關的性質。 氣液界面兩邊物質不同,則液體表面存在使其面積減小的力(該力使液體呈球滴狀),這個力就
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