化工原理课程设计---利用浮阀塔分离正戊烷及正己烷的工艺设计 下载本文

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安徽理工大学 化工原理课程设计

第6章 塔板负荷性能图

6.1.物沫夹带线

VS?泛点率

?V?L??V?1.36?LS?ZL

KCFAb据此可作出负荷性能图中的物沫夹带线,按泛点率80%计算: 精馏段:

ZL?D?2Wd?1.6?2?0.232?1.136m

查物性系数K=1.0 CF?0.125

Ab?AT?2Af?2.01?2?0.1407?1.7286

VS3.54?1.36?LS?1.136613.5?3.540.125?1.7286

0.8??整理得:

0.07618VS?1.545LS?0.17286

VS?2.2691?20.28LS

LS由上式可知物沫夹带线为直线,则在操作范围内任取两个提馏段:

VS'值算出

VS

0.8??4.23'?1.36?LS?1.136614.6?4.230.125?1.7286

整理得:

0.083251VS?1.545LS?0.17286

VS?2.0764?18.56LS

精馏段 LSm3/s '??0.002 2.2285 0.01 2.0663 VSm3/s ?? 20

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提馏段 'LSm3/s ??0.002 2.0393 0.01 1.8908 'VSm3/s ??6.2.液泛线

??HT?hw??hp?hL?hd?hc?hl?h??hL?hd由此确定液泛线,忽略式中的

h?

?取0.5 ?取0.5

??LS??v?022.84?3600LS????????HT?hw??5.34??0.153???1??h?E?0w?lh??l??L2g1000?w?w0????22/3????

?0?而

?4VSd0N2

精馏段:

3.54VS0.5??0.45?0.0463??5.34?(0.785?0.0392?224)2?2?613.5?9.8

22/3?LS2.84?3600LS?????0.153?????1?0.5??0.0463????1000?1.04???1.04?0.0226????2

整理得:

VS??12600LS?44.35LS提馏段:

222/3?8.13

4.23VS0.5??0.45?0.034??5.34?(0.785?0.0392?242)2?2?614.6?9.8

2''2/3??????LS3600LS????1?0.5??0.034?2.84???0.153???1.04?0.0592???1000?1.04???????'2

整理得:

VS??1794LS?43.32LS'2'2'2/3?8.4889

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在操作范围内任取两个精馏段 LS1m3/s VS1m3/s LS值,算出相应的

VS

0.004 6.8109 0.004 7.3686 0.007 5.8897 0.007 6.8158 ??0.001 7.6739 0.001 8.0539 0.003 7.0941 0.003 7.5712 ??提馏段 LS2m3/s ??VS2m3/s ??6.3.液相负荷上限

液体的最大流量应保证降液管中停留时间不低于3~5秒。

??液体降液管内停留时间

AfHTLS?3~5s

以??5s作为液体在降液管内停留时间的下限,则:

?AfHT5?0.1407?0.45?0.0127m3/s5

(LS)max6.4.漏液线

?4d0N?02对于F1型重阀,依

(VS1)min?F0?5作为规定气体最小负荷的标准,则

53.5454.23?0.7111m3/sVS?

?4?0.0392?224?精馏段:

?0.7028m3/s提馏段:

(VS2)min??4?0.0392?242?

6.5.液相负荷下限

取堰上液层高度

how?0.006作为液相负荷下限条件作出液相负荷下限线,该线为与

气相流量无关的竖直线。

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2.84?3600?LS?min?E??1000?lw?2/3?0.006 取E=1.0

2/32.84?3600?LS?min????1000?1.04??0.006

?LS?min?0.000887m3/s由以上1—5作出塔板负荷性能图 精馏塔的负荷性能图

精馏段塔板负荷性能图1086420-0.005-200.0050.010.0150.02

由塔板负荷性能图可以看出:

(1) 在任务规定的气、液负荷下的操作点处在适宜操作区内的适中位置; (2) 塔板的气相负荷上限完全由物沫夹带控制,操作下由漏液控制;

第7章 结束语

通过本塔的负荷性能图可以看出,操作线分别与液沫夹带线和漏液线相交,是以上限为液沫夹带控制,下限为漏液控制。若操作点位于操作区内的适中位置时可获得稳定

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