Расчет ректификационной колонны

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Февраля 2014 в 20:34, курсовая работа

Краткое описание

Большое разнообразие тарельчатых контактных устройств затрудняет выбор оптимальной конструкции тарелки. При этом наряду с общими требованиями (высокая интенсивность единицы объема аппарата, его стоимость и др.) ряд требований может определяться спецификой производства: большим интервалом устойчивой работы при изменении нагрузок по фазам, способностью тарелок работать в среде загрязненных жидкостей, возможностью защиты от коррозии. Зачастую эти качества становятся превалирующими, определяющими пригодность той или иной конструкции для использования в каждом конкретном процессе.

Содержание

Введение………………………………………………………………………5
1 Принципиальная технологическая схема и ее описание………………...6
2 Технологический расчет……………………………………………………8
2.1 Материальный баланс…………………………………………………….8
2.2 Расчет флегмового числа………………………………………………...10
2.3 Определение средних концентраций низкокипящего компонента
в жидкости и паре, определение средних температур жидкости и пара
по высоте колонны……………………..……………………………………12
2.4 Определение скорости пара и диаметра в колонне…………………….14
2.5 Определение высоты колонны…………………………………………..14
3 Гидравлический расчет колонны………………………………………….21
4 Тепловой расчет ректификационной колонны…………………………...23
4.1 Расчет тепловой изоляции колонны……………………………………..25
5 Расчет вспомогательного оборудования…………………………………..26
5.1 Кипятильник (куб – испаритель)……………………………………….26
5.1.1Определение коэффициента теплопередачи……………………….27
Дефлегматор……………………………………………………………30
Холодильник для дистиллята………………………………………….32
5.4 Холодильник для кубового остатка…………………………………..33
5.5 Подогреватель………………………………………………………….35
Заключение…………………………………………………………………37
Список использованной литературы……………………………………..38

Вложенные файлы: 1 файл

Расчет ректификационной колонны.doc

— 1.04 Мб (Скачать файл)

 

Эту величину и принимаем в дальнейших расчетах за оптимальное рабочее  число флегмы. Число ступеней изменения  концентраций (число теоретических тарелок) при этом равно 54.


Относительный мольный расход питания  определяется по уравнению:

          (7)

Уравнения рабочих линий

А) в верхней (укрепляющей) части  колонны

 

где R – флегмовое число

    Б) в нижней (исчерпывающей) части колонны

Xw

где R – флегмовое число

F – относительный мольный расход питания

 

2.3 Определение средних  концентраций низкокипящего компонента  в жидкости и паре, определение  средних температур жидкости  и пара по высоте колонны

 

По данным таблицы 1строим диаграмму t-x,y.

 

 

 

 


 

 

Рисунок 4 Диаграмма t-x,y для определения состава равновесия пара в зависимости от температуры

 

По диаграмме, представленной на рисунке 4, определяем средние температуры:

А) ycpв = 0.9397     tcp = 100.1 oC

Б) ycpн = 0.7346     tcp = 102.3 oC

Зная средние мольные, определяем массы и плотности  пара:

M’cpв= кг/кмоль

M’cpн= кг/кмоль

       M’в и M’н средние мольные массы пара в верхней и нижней части колонны соответственно;

ρув и ρун плотности пара в в верхней и нижней части колонны соответственно.

Температура в верхней  части колонны при Хсрв =0.9831 равна 100.01°С, а в нижней при Xсрн = 0.77795 равна 101.5°С. Отсюда t ср = 100.9755°С. Эти данные определены по диаграмме t-х,у, представленной на рисунке 2.

Плотность воды при t = 100 °С ρв=958 кг/м3, а уксусной кислоты при ρукс= 958 кг/м3.

Принимаем среднюю плотность жидкости в колонне:

 


2.4 Определение скорости пара и диаметра в колонне

 

Определяем скорость пара в колонне по уравнению:

Диаметр ректификационной колонны рассчитываем по формуле:

 м

Берем диаметр колонны D = 2600 мм.

        Тогда скорость пара в колонне будет равна:

 

2.5 Определение высоты  колонны

 

Высоту колонны определим  графо-аналитическим методом, т.е. последовательно  рассчитываем коэффициенты массоотдачи, массопередачи, коэффициенты полезного действия тарелок; строим кинетическую кривую и определяем число действительных тарелок.

Коэффициент массоотдачи в паровой  фазе рассчитывают по формуле:

 

,

 

где Dп – коэффициент диффузии паров уксусной кислоты в парах воды, рассчитывается по формуле:

 

,

 

где Т – температура, К; р – абсолютное давление, кгс/см2; МА, МВ – мольные массы пара уксусной кислоты и воды; vА, vВ – мольные объемы уксусной кислоты и воды, определяемые как сумма атомных объемов элементов, входящих в состав пара;


Re – критерий Рейнольдса для паровой фазы

 

,

 

где μп – коэффициент динамической вязкости пара, Па с

 

,

где Мср.п, МА, МВ– мольные массы пара и отдельных компонентов, кг/кмоль; μср.пА, μВ – соответствующие им динамические коэффициенты вязкости; yА, yВ – объемные доли компонентов смеси.

Коэффициент диффузии паров уксусной кислоты в парах воды, м/с2:

а) в верхней части  колонны

 

;

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Коэффициент динамической вязкости паров уксусной кислоты и воды, Па с:

а) в верхней части колонны  при температуре t = 100,1ºС

μА= 0,00867мПа·с, μВ= 0,00891мПа·с

 

;

 

б) в нижней части колонны при t = 101,5 ºС

μА= 0,00872мПа·с, μВ= 0,01004мПа·с;

 

.

 

Критерий Рейнольдса для паровой фазы:


а) в верхней части колонны

 

;

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Коэффициент массоотдачи в паровой фазе, кмоль/(м2с):

а) в верхней части  колонны

 

;

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Коэффициент массоотдачи  в жидкой фазе:

 

гдеDж – коэффициент диффузии в жидкости, м2/с; Мж.ср. – средняя мольная масса жидкости в колоне, кг/кмоль

 

 

Pr’ж – диффузионный критерий Прандля

 

 

Коэффициент диффузии пара в жидкости Dt связан с коэффициентом диффузии D20 следующей приближенной зависимостью:

 

;

 

где b – температурный коэффициент. Определяется по формуле:

 

 


 

 

где μж – динамический коэффициент вязкости жидкости при 20ºС, мПа·с; ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Коэффициент диффузии в  жидкости при 20ºС можно вычислить по приближенной формуле:

 

 

где μж– динамический коэффициент вязкости жидкости, мПа·с; νА, νВ – мольные объемы уксусной кислоты и воды;А и В – коэффициенты, зависящие от свойств растворенного вещества и растворителя; МА, МВ – мольные массы растворенного вещества и растворителя.

Динамический коэффициент  вязкости жидкости:

 

 

гдеμА, μВ – коэффициенты динамической вязкости ацетона и этанола при соответствующей температуре.

Коэффициент динамической вязкости жидкости, Па с:

а) в верхней части колонны при температуре t=100,01ºС

μу= 0,3205мПа·с, μВ= 0,3799мПа·с

 

;

 

 

б) в нижней части колонны при температуре t = 101,5ºС

μА= 0,29мПа·с, μВ= 0,357мПа·с

 

.

 

Коэффициент диффузии уксусной кислоты в воде при 20ºС, м2/с:

а) в верхней части  колонны

 

;

 


 

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Плотности и динамические коэффициенты вязкости уксусной кислоты и воды близки, следовательно, температурный коэффициент можно принять одинаковым и равным b=0,004.

Критерий Прандля

а) в верхней части  колонны

 

;

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Средняя мольная масса  жидкости в колонне, кг/кмоль:

а) в верхней части  колонны

;

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Определяем коэффициент массоотдачи, кмоль/(м2·с):

а) в верхней части  колонны

 

;

 

б) в нижней части колонны

 

.

 

Коэффициенты массопередачи определяем по уравнению:

 


 

 

 

где m – тангенс угла наклона линии равновесия на рабочем участке.

Для определения угла наклона разбиваем ось х на участки и для каждого из них  находим среднее значение тангенса как отношение разности ординат  (у*-у) к разности абсцисс (х-х*), т.е.

 

.

 

Подставляем найденные  значения коэффициентов массоотдачи  βп и βж и тангенсов углов линии равновесия в уравнение, находим величину коэффициента массопередачи для каждого значения х в пределах от xW до xD.

Полученные значения Ky используем для определения числа единиц переноса nу в паровой фазе:

 

 

где φ – отношение  рабочей площади к свободному сечению колонны, равному 0,8.    

Допуская полное перемешивание жидкости на тарелке, имеем:

 или  
,

 

где η=АВ/АС – коэффициент  обогащения тарелки или так называемый КПД тарелки.

Результаты приведенных  выше расчетов, начиная с тангенса угла наклона, сводим в таблицу 3.

 

  Таблица 3 – Параметры,  необходимые для построения кинетической

                        кривой

 

X

Хw

0,13

XF

0,3

0,5

0,7

XD

Tgα=m

3,30

2,06

1,58

1,19

0,82

0,62

0,68

Ky

0,0159

0,0221

0,0260

0,0185

0,0241

0,0287

0,0270

ny

0,3312

0,4601

0,5389

0,3803

0,4864

0,5728

0,5349

η

0,02

0,37

0,42

0,32

0,39

0,44

0,41

AC,мм

21

22

18

25

24

21

13

АВ,мм

0,4

8,1

7,5

7,9

9,2

9,2

5,4


 

Построение кинетической кривой.

Между кривой равновесия и линиями рабочих концентраций в соответствии с табличными значениями х проводим ряд прямых, параллельных оси ординат (рис.5).

Измеряем полученные отрезки А1С1, А2С2 и т. д. Определяем величину отрезков А1В1, А2В2 и т. д. Через найденные для каждого значения х точки В проводим кинетическую кривую, отображающую степень приближений фаз на тарелках равновесию.

Число реальных тарелок nД находим путем построения ступенчатой линии между кинетической кривой и рабочими линиями в пределах от xD до xW. Получаем 24 тарелки, (из которых – 11 в верхней части колонны, 13 – в нижней), которые и обеспечивают разделение смеси в заданных пределах изменения концентраций. Исходная смесь должна подаваться на 11 тарелку сверху.

Высота тарельчатой  колонны, м:

 

.

 

Общая высота колонны, м:

 

.

где hсеп – расстояние между верхней тарелкой и крышкой колонны,(высота сепарационного пространства), принимаем 1м; hкуб – расстояние между нижней тарелкой и днищем колонны, (высота кубовой части), принимаем 2м(Приложение А6 [1]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 Гидравлический расчет колонны

 

Для клапанных тарелок  величину общего сопротивления ΔР, Па, можно определить по уравнению

 

 

где ζ – коэффициент  сопротивления тарелки: для клапанных  тарелок ζ=3,63; ωоп – скорость пара в рабочем сечении колонны, м/с.

Скорость пара в отверстиях тарелки при

= = 7,57 м/с.

 

Коэффициент сопротивления  неорошаемых клапанных тарелок  = 1,75. Тогда гидравлическое сопротивление сухой тарелки рассчитывается по формуле:

= = 1,75 = 66 Па.  (9)

Сопротивление, обусловленное силами поверхностного натяжения:

= = 6,2 Па.                             (10)

 

Периметр сливной  перегородки П = 1,13 м [ОСТ 26-01-108-85]. Принимаем  отношение плотности парожидкостного  слоя (пены) на тарелке к плотности  жидкости = 0,5.

Средний объемный расход флегмы в верхней части  колонны:

V = = = 0,0019 м /ч.                  (11)

Высота слоя над сливной перегородкой :

= = = 0,016 м.          (12)

Высота парожидкостного  слоя на тарелке:

           h = h + h = 0,04+0,016 = 0,056 м. (13)

Сопротивление парожидкостного слоя:

= = = 293,3 Па.(14)

Общее гидравлическое сопротивление тарелки в верхней  части колонны:

= + + = 82+6,2+293,3 = 381,5 Па. (15)


Информация о работе Расчет ректификационной колонны