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塔设备设计示例.doc

1、塔设备设计示例 (1)塔板的选型 由以上比较,综合考虑塔板的效率、分离效果和设备的成本、维修等,我们初步选择筛板。 (2)物性参数 提取Aspen plus各塔板上的物性参数,选取塔板上气液相负荷最大的第11块塔板进行手工计算和校核,然后再用KG-TOWER进行软件计算,通过比较来检查计算的正确性。第11块塔板物性参数如表7-11所示,各塔板上的物性参数如表7-11所示。 表7-11 第11块塔板物性参数 气相流量m3/s 液相流量m3/s 气相密度kg/ m3 液相密度kg/ m3 液体表面张力N/m 41.980 0.0811 1.5806 799.450 0

2、02044 - 28 - 表7-12 各塔板上的物性参数 塔板序号 液体温度(℃) 气体温度(℃) 液体质量流量(kg/hr) 气体质量流量(kg/hr) 液体体积流量(m3/s) 气体体积流量(m3/s) 液体密度 (kg/m3) 气体密度 (kg/m3) 液体粘度 (cP) 气体粘度 (cP) 液体表面张力(N/m) 1 58.8498487 58.8714992 227632.002 227632.002 0.075512566 44.01650133 837.358808 1.43653198 0.4015113

3、89 0.008450734 0.02380294 2 58.8714992 58.92832 222148.954 227631.917 0.073696999 44.01474117 837.320976 1.43658889 0.401401721 0.008451318 0.023800378 3 58.92832 59.076873 222148.921 227631.884 0.07370571 44.01011383 837.221893 1.43673972 0.401114312 0.008452841 0.02379365

4、7 4 59.076873 59.4614253 222150.111 227633.074 0.073728795 43.997968 836.964229 1.43714386 0.4003657 0.008456742 0.023776107 5 59.4614253 60.4318828 222161.658 227644.621 0.073790636 43.96626867 836.306274 1.43825298 0.398446545 0.008466311 0.023730827 6 60.4318828 62.7291

5、035 222244.714 227727.677 0.073960202 43.88573767 834.70084 1.44141791 0.393721356 0.008487304 0.023617504 7 62.7291035 67.4280288 222722.24 228205.203 0.074433354 43.703646 831.176965 1.45045871 0.383170876 0.008522243 0.023354395 8 67.4280288 74.8621096 224550.388 230033.

6、351 0.075616775 43.41321683 824.884529 1.47185944 0.364012729 0.008554424 0.022836697 9 74.8621096 83.8689856 228253.969 233736.932 0.077655788 43.13634783 816.473335 1.50515583 0.33907801 0.008564181 0.022070209 10 83.8689856 94.4544399 231558.673 237041.636 0.079627572 42

7、7552785 807.783691 1.5400414 0.316510705 0.008571354 0.021243711 11 94.4544399 107.802956 233394.823 238877.785 0.08109566 41.980401 799.449632 1.58061711 0.299545758 0.008574498 0.020443638 12 103.903708 104.240263 512677.85 144655.328 0.179514603 25.61491717 793.308798 1

8、56869669 0.288670895 0.008578482 0.019825802 13 104.240263 104.550413 513486.263 145463.74 0.179859027 25.70445533 793.038166 1.57196851 0.287894052 0.008571932 0.01979486 14 104.550413 104.83107 514233.817 146211.293 0.180177575 25.78741033 792.788598 1.5749642 0.287180733

9、 0.008565903 0.019766364 15 104.83107 105.0809 514912.384 146889.86 0.180466772 25.86283883 792.562623 1.57765893 0.286537363 0.008560455 0.019740594 16 105.0809 105.300077 515518.072 147495.547 0.180724947 25.93026783 792.361361 1.58004481 0.285966351 0.008555613 0.0197176

10、67 17 105.300077 105.489965 516050.699 148028.173 0.180952012 25.9896395 792.184709 1.58212803 0.28546672 0.008551371 0.019697563 18 105.489965 105.652813 516513.037 148490.51 0.181149138 26.04122767 792.031606 1.58392548 0.285034893 0.008547702 0.019680155 19 105.652813 1

11、05.791565 516910.026 148887.499 0.181318435 26.0855465 791.900276 1.58546184 0.284665457 0.008544561 0.019665235 20 105.791565 105.909994 517248.181 149225.654 0.181462688 26.12327 791.788395 1.58676806 0.284351703 0.008541892 0.019652537 21 105.909994 106.013609 517535.494

12、 149512.967 0.181585357 26.15518033 791.693019 1.58788351 0.284085671 0.008539627 0.019641731 22 106.013609 106.112602 517782.493 149759.966 0.181691083 26.18217783 791.609956 1.5888667 0.283857045 0.008537676 0.019632359 23 106.112602 106.230451 518006.194 149983.666 0.1817

13、87553 26.20542 791.53169 1.58982873 0.283649223 0.008535898 0.019623623 24 106.230451 106.428936 518241.482 150218.955 0.181890877 26.22675667 791.441387 1.59102736 0.283427929 0.008534008 0.019613768 25 106.428936 106.884868 518571.228 150548.701 0.182040063 26.24969367 79

14、1.295941 1.59312654 0.283109776 0.008531436 0.019598331 26 106.884868 108.152008 519198.832 151176.305 0.182333952 26.27984033 790.976646 1.59793277 0.282475914 0.008527412 0.019565054 27 108.152008 112.117077 520630.02 152607.495 0.18303148 26.3122585 790.134296 1.61107306

15、 0.280924181 0.008522143 0.019477962 28 112.117077 112.117077 368022.522 0 0.129786197 0 787.668341 0.276613832 0.019223776 (3)塔径计算 塔板间距HT的选取与塔高、塔径、物性性质、分离效率、操作弹性以及塔的安装、检修等因素有关。设计时通常根据塔径的大小,由表7-13列出的塔板间距的经验数值选取。 表7-13 塔板间距和塔径的关系 塔径 D,m 0.3~0.5 0.5~0.8 0.8~1.6 1.6~2.0 2.

16、0~2.4 >2.4 板间距 HT,mm 200~300 300~350 350~450 450~600 500~800 ≥800 初选塔板间距: 板上液层高度: 气液两相流动参数: 查史密斯关联图 图7-32 史密斯关联图 可查得: 矫正到表面张力为0.0159N/m时 泛点气速: 为避免雾沫夹带及液泛的发生,一般情况, 在此取安全系数0.6, 所以, 初算塔径

17、D’= 圆整后取D=5400mm 对应板间距范围为≥800mm,故满足条件,假设成立。 实际塔载面积 实际空塔气速 (4)塔径的初步核算 1)雾沫夹带 ,取 故堰长 由《化工原理》(管国锋编制)图8—16查弓形降液管的参数,如下图所示: 由图可知 , 图7-33 弓形降液管的几何关系 则弓形降液管面积: 所以 , 又因为 带入数据可得: 则雾沫夹带量 : 因为 故在设计负荷下不会发生过量雾沫夹带。 2)停留时间

18、为降低气泡夹带,液体在降液管内应有足够的停留时间以使气体从液相中分离出,一般要求不应小于3~5s,而对于高压下操作的塔以及易起泡的物系,停留时间应更长些,为此,必须进行校核。 液体在降液管中停留时间: 根据以上两步核算的结果,可认为塔径 是合适的。 (5)塔板布置设计 1)塔板结构形式 降液管主要有弓形、圆形和倾斜弓形三种。 现将不同降液管的对比列于下表: 表7-14 不同降液管的比较 降液管形式 弓形 圆形 倾斜弓形 简图 特点及适用条件 堰与壁之间的全部截面区域均作为降液容积,适用于较大直径的塔,

19、塔板面积利用率较高。 在弓形降液管内另装圆管作为降液管,适用于液量较小的情况。 此形式有利于塔截面的充分利用,适用于大直径的塔及气液负荷较大的情况。 综合以上条件,选取弓形降液管。 液体在塔板上的流动路径是由降液管的布置方式决定的。常用的布置方式有以下几种形式:U型流、单流型、双流型、阶梯流型。 下表列出了溢流类型、塔径、液体负荷之间的关系。 表7-15 液体负荷与板上流型的关系 塔径 (mm) 液体流量(m3/h) U形流 单流型 双流型 阶梯流型 1000 7以下 45以下 1400 9以下 70以下 2000 11以下 90以下

20、 90~160 3000 11以下 110以下 110~200 200~300 4000 11以下 110以下 110~230 230~350 5000 11以下 110以下 110~250 250~400 6000 11以下 110以下 110~250 250~450 由于异构物分离塔液体流量为292.0m3/h,而初步计算塔径为5.4m,所以选阶梯流型。 2)堰及降液管设计 ①  堰的设计 因为受液盘为凹形受液盘,所以没有内堰。 图7-34 液流收缩系数 由《化工原理》(管国锋编制)图8-18液流收缩系数图查得:

21、 由弗朗西斯公式,堰上液层高度 由于 ,所以采用平堰。 堰高, 圆整后得。 所以板上清液层高度 因为 所以 的假设合适。 ②  液面梯度 则平均溢流宽度 液体流道长度 塔板上鼓泡层高度 则液面梯度: 液面梯度较小,可以忽略。 ③  降液管的设计 降液管的面积 降液管管宽 假设比

22、少10mm 则降液管底部距下一板的间距 3)孔布置 筛孔按正三角形排列,取筛孔直径, 则孔中心距 查开孔面积与开孔区面积图 图7-35 开孔面积与开孔区面积 得开孔率 取外堰前的安定区 , 边缘区的宽度 , 则 查开孔区面积图 图7-36 开孔区面积 得 所以开孔面积 查筛孔数求取图 图7-37 筛孔数求取图 得 所以筛孔数 (6)流体力学计算与校核 1)干板压降 取板厚 则 查干筛孔的流量系数图 图7-38 干筛孔的流量系数 得 所以

23、 2)塔板压降 气相动能因数 查有效液层阻力图 图7-39 有效液层阻力 得液层有效阻力 所以气体通过塔板的总压降: 3) 稳定性校核 则 即在设计负荷下不会产生过量漏液。 4)雾沫夹带量校核 则雾沫夹带量 所以符合要求。 5)液泛校核 因为

24、泡沫液的相对密度为 所以 所以不可能产生降液管内液泛。 (7)负荷性能图 1)漏液线 筛板塔的操作有一个下限气速,当气速低于此点时,液体开始从筛孔中泄漏,称为漏液点。 板厚 因为 所以 又 代入得: 计算得到 2) 过量雾沫夹带线 以为限,将各数据代入式 得: 3)液相下限线 因为 以 作为规定的液相下限 得 4)液相上限线

25、 因为 以 作为液体在降液管中停留时间的下限 得 5)液泛线 为避免降液管液泛,应满足,其中 , 将hp、hL、hd的计算式代入上式,整理得液泛线 根据各线的方程,作出如下筛板塔的负荷性能图。 图7-40 筛板塔负荷性能图 由图可知,操作线位介五条曲线之间,且有一定操作弹性空间,设计合理。 (8) 苯

26、塔的设计结果 表7-16 苯塔设计结果 项目 名称 数值 已知条件 气相流量V 41.980m3/s 气相密度 1.5806kg/m3 液相流量L 0.0811m3/s 液相密度 799.450kg/m3 液体表面张力σ 0.02044N/m 液体粘度μ 0.2995cP 设计结果 塔型 筛板 塔径D 5.4m 塔板间距HT 0.8m 溢流型式 阶梯流型 空塔气速u0 12.214m/s 堰型 平堰 堰长lw 3.24m 堰高hw 0.0306m 板上清液层高度hW 0.090m 降液管底与板距离h0 0.20

27、m 孔径d 0.006m 孔间距t 0.021m 开孔区边缘与塔壁距离 Wc 0.05m 开孔区边缘与堰距离 Ws 0.10m 孔数n 23700 开孔率Φ 0.5 开孔面积A0 0.79 稳定系数K 0.011 塔板压降 0.052m液柱 降液管内清液层高度 Hd 0.142m液柱 雾沫夹带 ev (9)KG-TOWER在塔盘工艺结构计算的运用 KG-TOWER可以用来计算塔盘,在掌握了塔盘工艺结构的具体计算步骤之后,可以通过软件的便捷的计算方法来服务于本设计。 1)输入工艺参数 将不同序号塔板的工艺参数输进软件内,并设定每块塔板的操

28、作范围在90%到110%之间,参数设置如下: 图7-41 筛板塔物性参数 2)输入塔盘结构参数 选择塔盘类型为筛板塔,塔径设定最初是根据Aspen模拟得到的塔径进行的,当设定塔径之后,再设定其他结构参数,如溢流形式、开孔率大小、塔板间距、降液管宽度、溢流堰长、溢流堰高度、降液管底隙高度等参数,其最初设的依据是根据《设备设计全书一塔设备》的结构进行设计要求进行设计的,设定后,如果在左下脚出现警告时,说明设定的参数出问题,此时会提示哪些参数出问题,通过调整参数相对大小,使设定满足要求。其设定如图所示: 图7-42 筛板塔板参数图 塔盘结构如下图所示: 图7-43 筛板塔

29、塔盘结构图 以下分别为塔盘在操作负荷为90%、100%、110%下塔盘的液泛率,降液管液泛率,降液管持液量,降液管出口速度,干板压降,总版压降,气相负荷因子,流强度,堰上液层高度,以及降液管停留时间等的设计结果。 图7-44 操作负荷为90%时的结果 图7- 45 操作负荷为100%时的结果 图7- 46 操作负荷为105%时的结果 图7-47 校核曲线图 其设计结果如图所示: 图7-48 塔设计报告 图7-49 塔设计结果 通过比较软件计算出来的结果和手算结果还可以得到以下结论: KG-TOWER计算结果和详细设计计算结果都能够满足工艺要求,在设定

30、结果参数时,KG-TOWER调整起来比较方便,通过反复调整可获得较合理的设计结构,保证塔盘的操作弹性。 KG-TOWER可以用于不同类型的塔板,计算方便,便于塔盘选型。 (10)塔机械工程设计 1)塔高的计算 ①  实际塔板数N:经计算可得实际塔盘数为28。 ②  塔顶空间高HD:塔顶空间高度的作用时安装塔板和开人孔的需要,也使气体中的液体自由沉降,减少塔顶出口气中的液滴夹带,空间高度一般取1.0~1.5m,这里取=1m。 ③  塔板间距HT:由上面计算可知HT=0.8m。 ④  开设人孔的板间距:设有人孔的上下两塔板间距应大于等于600mm,这里取。 ⑤  人孔数:取8块

31、板设置一个人孔,实际塔板28块,所以开4个人孔(包括塔顶和塔底人孔数)。 ⑥  进料段空间高度:进料段高度取决于进料口结构形式和物料状态,一般要比大,取=1000mm。 ⑦  塔底空间高度HB:塔底空间高度具有贮存槽的作用,塔底釜液最好能在塔底有10~15min的储量,以保证塔底料液不至排完。对于塔底产量较大的塔,塔底容量可取小些,取2~5min的储量。提取Aspen数据塔底料液出口体积流量V=467.27,塔径D=5.4m,t=6min 综上可知塔筒体高度 ⑧  裙座高度 筒体高度大于10m,塔径5.4m>1m,所以采用圆柱形裙座: ⑨  封头高度 封头选取标准椭圆

32、形封头,根据JB/T4746-2002,知h=40mm,H=1390mm。 2)接管的计算 ①  塔顶蒸汽接管 取塔顶蒸汽流速,提取Aspen数据V=158459.0m³/h,则管径 圆整后选取管子规格为Φmm 实际流速 ②  进料管 取进料管液体流速为,液相体积流量为V=271.845m³/h,则进料管径为 圆整后管径 实际流速 ③  塔底出料管径 ,液相体积流量V=467.27m³/h 则管径 圆整后取管子规格Φ 实际流速: 3)塔体和封头选材 精馏塔内操作压力为0.05MPa,最低操作温度为60℃,最高操作温度为150℃,从耐腐蚀性选取

33、Q345R做为塔体和封头的材料。 4)封头壁厚计算 这里采用SW6-1998进行塔的封头强度计算,封头采用标准椭圆封头,输入参数如下: 表7-17 上封头数据输入 内压椭圆封头校核 计算单位 中航一集团航空动力控制系统研究所 计算所依据的标准 GB 150.3-2011 计算条件 椭圆封头简图 计算压力 Pc 0.06 MPa 设计温度 t 150.00 ° C 内径 Di 5400.00 mm 曲面深度 hi 1350.00 mm 材料 Q345R (板材) 设计温度许用应力 [s]t 189.00 MPa

34、 试验温度许用应力 [s] 189.00 MPa 钢板负偏差 C1 0.30 mm 腐蚀裕量 C2 3.00 mm 焊接接头系数 f 1.00 压力试验时应力校核 压力试验类型 液压试验 试验压力值 PT = 1.25Pc= 0.0750 (或由用户输入) MPa 压力试验允许通过的应力[s]t [s]T£ 0.90 ss = 310.50 MPa 试验压力下封头的应力 sT = = 23.29 MPa 校核条件 sT£ [s]T 校核结果 合格 厚度及重量计算 形状系数 K = = 1.0000 计算厚度 dh

35、 = = 0.86 mm 有效厚度 deh =dnh - C1- C2= 8.70 mm 最小厚度 dmin = 8.10 mm 名义厚度 dnh = 12.00 mm 结论 满足最小厚度要求 重量 2956.51 Kg 压 力 计 算 最大允许工作压力 [Pw]= = 0.60851 MPa 结论 合格 表7-18 下封头数据输入 下封头校核计算 计算单位 中航一集团航空动力控制系统研究所 计算所依据的标准 GB 150.3-2011 计算条件 椭圆封头简图 计算压力 Pc 0.52 MPa

36、 设计温度 t 150.00 ° C 内径 Di 5400.00 mm 曲面深度 hi 1350.00 mm 材料 Q345R (板材) 设计温度许用应力 [s]t 189.00 MPa 试验温度许用应力 [s] 189.00 MPa 钢板负偏差 C1 0.30 mm 腐蚀裕量 C2 3.00 mm 焊接接头系数 f 1.00 压力试验时应力校核 压力试验类型 液压试验 试验压力值 PT = 1.25Pc= 0.6500 (或由用户输入) MPa 压力试验允许通过的应力[s]t [s]T£ 0.90

37、ss = 310.50 MPa 试验压力下封头的应力 sT = = 201.89 MPa 校核条件 sT£ [s]T 校核结果 合格 厚度及重量计算 形状系数 K = = 1.0000 计算厚度 dh = = 7.43 mm 有效厚度 deh =dnh - C1- C2= 8.70 mm 最小厚度 dmin = 8.10 mm 名义厚度 dnh = 12.00 mm 结论 满足最小厚度要求 重量 2956.51 Kg 压 力 计 算 最大允许工作压力 [Pw]= = 0.60851 MPa 结论 合格

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