筛板式精馏塔设计_化工原理课程设计(编辑修改稿)内容摘要:

           解得液体密度为 Fs tt  Ft3/ mkg0 5 1 3 2 8 9 5  RDLD R)()1(  DRV 塔顶物料平均千摩尔质量为: 60 0 , 60 , 6 4 06 21 4 81 36 29 97TLTFLLggH m m h m mHhVV     取 则 分 离 空 间 为气 液 动 能 参 数 为 208 13 / , /( 1 ) ( 1 ) /ABD A D BCN m N mx x N m          由 图 查 得 气 体 负 荷 因 子 为 查 附 录 15 得 因表面张力的差异,气体负荷因子校正为 200 . 2 0 . 2m a x0 . 1 2 50 . 1 3 /0 . 0 2 0 0 . 0 2 0( ) ( )0 . 0 2 1 5 48 1 4 . 3 2 . 6 9 70 . 1 3 2 . 2 6 /2 . 6 9 7LggCC m su C m s      最 大 允 许 速 率 取空塔速率为最大允许速率的 倍,则空塔速率为 0 .8 2 .2 6 1 .8 1 /4 4 3 .0 2 9 1 .4 63 .1 4 1 .8 1gu m sVDmu    塔 径 为 : 综上: 根据标准塔径圆整为 D= 由表 82 可知,当塔径为 时,其板间距可取 二、塔高计算 塔内气液接触的有效高 sm / 3sm / 3TP HNZ )1( 已知 为实际塔板数 为塔间距,对塔径影响较大,可查表取值 Z 塔的有效高度 由所给条件塔间距取 (由所求塔径查表得) 综上: 塔顶空间高度 塔顶封头切线与第一块板间的距离,为减少塔顶液体夹带量一 般大于板间距,取 故: Z′ = 塔底空间高度 再沸器在塔外时,塔底封头切线与最末一块板间的距离。 塔底空间高度 =(液体流 量 247。 截面积 ) 停留时间 停留时间取 1015min 注意: 塔径 > 1,应开设人孔, 进料板与其上一塔板的间距要稍大一些 故: Z″ = 综上:塔总高 [Z]=Z+ Z′ + Z″ =++= 溢流装置设计 一、堰高和堰长 选堰长与塔径之比为 ,则堰长为 22223232 2 1 2 1 2 41412910391010390 3 2 0 2 )1 2 3 6 0 00 0 6 2 1 ( 0 2 )(0 0 2 8 1 2 3 6 0 00 0 6 2 1 1 2 mAAADlmDAhhhhmmmhhhmLVEhElwVDlwfTfWTwoowOWLWWLOWL即得确定降液管横截面积:查图根据则取得查图、THPNmHNZ TP )125()1( mmHP 600 塔板布置 当 取 Ws=,Wc= 塔板校核 降液管液泛 0,000 .8 0 .800 .1 8 0 .1 1 6( 2 ) ( 1 .7 7 2 0 .1 1 )8 2 0 0 .8 33 .0 2 91 6 .8 3 /0 .1 8OTfgOd dAAACVu m sA     取 板 厚查 图 得 孔 流 系 数22222o2222223 4 7 8%1td,8)a r c s i (2)a r c s i n(222)(2)(2mAAtAdtmmdrXrXrXAmWDrmWWDXmDWDWnnooacsddd筛孔总面积:筛孔数)()(则开孔率取孔径筛孔按正三角形排列,则即确定查图 0 2201 1 2 . 6 9 7 1 6 . 8 3( ) ( ) 0 . 0 6 9 4 12 2 9 . 8 1 8 1 4 . 3 0 . 8 3gdLuhmgC     液 注3 .0 2 9 1 .9 5 /2 1 .7 7 2 0 .1 1gaTfVu m sAA     0 . 5 0 . 5 0 . 5 0 . 51 . 9 5 3 . 0 / ( )aa gF u k g m s       故 气 相 动 能 因 子 8 1 9 0 . 5 90 . 0 6 9 4 1 0 . 5 9 0 . 0 6 0 . 1 0 4 8p d Lh h h m     查 图 得 充 气 系 数液 注 液体通过降液管的压降 2200 . 0 0 6 2 1 40 . 1 5 3 ( ) 0 . 1 5 3 ( ) 0 . 0 0 9 1 9 30 . 9 7 5 0 . 0 2 6LrwVhmlh     液 注 0 .6 0 .0 3 60 .3 1 822,2TwTwHhm。
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