Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

55 5.4K 94
Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp.

ĐAMH Q trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Độc lập – Tự do – Hạnh phúcThành phố Hồ Chí MinhKhoa: Công nghệ Hóa & Thực phẩmBộ môn: Quá trình và Thiết bòĐỒ ÁNMÔN HỌC: ĐỒ ÁN MÔN HỌC QT&TB. MÃ SỐ: 605040Họ và tên sinh viên: Vũ Tiến DũngLớp: HC06MBNgành (nếu có): Máy & Thiết Bị1. Đầu đề đồ án: Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen có năng suất 200 l/h tính theo sản phẩm đỉnh2. Nhiệm vụ (nội dung yêu cầu và số liệu ban đầu):- Nồng độ nhập liệu: F = 40%phần khối lượng- Nồng độ sản phẩm đỉnh: D = 98% phần khối lượng- Nồng độ sản phẩm đáy: W = 1% phần khối lượng- Nguồn năng lượng và các thông số khác tự chọn3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:Xem ở phần mục lục4. Các bản vẽ và đồ thò (loại và kích thước bản vẽ):Gồm 2 bản vẽ A1: bản vẽ quy trình công nghệ và bản vẽ chi tiết thiết bò5. Ngày giao đồ án: 6/10/20096. Ngày hoàn thành đồ án: 18/01/20107. Ngày bảo vệ hay chấm: 25/01/2010Ngày 6 tháng 10 năm 2009CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)Trang 1 ĐAMH Q trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnNHẬN XÉT ĐỒ ÁNCán bộ hướng dẫn. Nhận xét:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Điểm:_________________ Chữ ký:_______________________Cán bộ chấm hay Hội đồng bảo vệ. Nhận xét:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Điểm:_________________ Chữ ký:_______________________Điểm tổng kết:Trang 2 ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnLỜI MỞ ĐẦUKhoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đóng góp to lớn cho nền công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Một trong những ngành có đóng góp vô cùng to lớn đó là ngành công nghiệp hoá học, đặc biệt là ngành sản xuất các hoá chất cơ bản.Hiện nay, các ngành công nghiệp cần sử dụng rất nhiều hoá chất có độ tinh khiết cao. Nhu cầu này đặt ra cho các nhà sản xuất hoá chất sử dụng nhiều phương pháp để nâng cao độ tinh khiết của sản phẩm như : trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu … Tuỳ theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Đối với hệ benzen – toluen là hệ 2 cấu tử tan lẫn vào nhau, ta chọn phương pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho benzen.Đồ án môn học Quá trình & Thiết bị là một môn học mang tính tổng hợp trong quá trình học tập của các kỹ sư Công nghệ Hoá học tương lai. Môn học này giúp sinh viên có thể tính toán cụ thể : quy trình công nghệ, kết cấu, giá thành của một thiết bị trong sản xuất hoá chất - thực phẩm. Đây là lần đầu tiên sinh viên được vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế một cách tổng hợp.Nhiệm vụ của đồ án là thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) là 200 lít/h có nổng độ 98% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đáy là 99% khối lượng Toluene,Nồng độ nhập liệu là 40% khối lượng Benzene, nhập liệu ở trạng thái lỏng sôi.Trang 3 ĐAMH Q trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnMỤC LỤCLời mở đầu .3CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN 4I. Lý thuyết về chưng cất 5II. Giới thiệu sơ bộ về ngun liệu 7CHƯƠNG 2 : QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ .9CHƯƠNG 3 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT 10I. Các thông số ban đầu 10II. Xác đònh suất lượng sản phẩm đỉnh và sản phẩm đáy thu được 10III. Xác đònh tỉ số hoàn lưu làm việc .11IV. Xác đònh phương trình đường làm việc – Số mâm lý thuyết 13V. Xác đònh số mâm thực tế .14CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT .16I. Đường kính đoạn cất .16II. Đường kính đoạn chưng .18III. Trở lực của tháp 20CHƯƠNG 5 : CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG 22I. Cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh 22II. Cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị gia nhiệt nhập liệu 22III. Cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị làm nguội sản phẩm đáy 22IV. Cân bằng nhiệt lượng cho thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh 22V. Nhiệt lượng cung cấp cho đáy tháp .23CH ƯƠNG 6: TÍNH TỐN CƠ KHÍ 24I. Tính tốn thân tháp .24II. Tính tốn chóp .24III. Tính tốn đáy nắp thiết bị .25IV. Bích ghép thân .26V. Đường kính các ống dẫn – Bích ghép ống dẫn 28VI. Chân đỡ - tai treo .31CHƯƠNG 7 : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHU .33I. Thiết bị ngưng tụ sản phẩm đỉnh 33II. Thiết bò đun sôi đáy tháp 36III. Thiết bò làm nguôïi sản phẩm đỉnh 39IV. Thiết bò làm nguội sản phẩm đáy 43V. Thiết bị đun sơi nhập liệu .47VI. Bồn cao vị .50VII. Bơm .52Trang 4 ĐAMH Q trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnKết luận .54Tài liệu tham khảo .54Chương 1 : Trang 5 ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnTỔNG QUANI. LÝ THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT : 1. Khái niệm : - Chưng cất là quá trình dùng để tách các cấu tử của hỗn hợp lỏng cũng như hỗn hợp khí lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp (nghĩa là khi ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hoà của các cấu tử khác nhau).- Thay vì đưa vào trong hỗn hợp một pha mới để tạo nên sự tiếp xúc giữa hai pha như trong quá trình hấp thu hoặc nhả khí, trong quá trình chưng cất pha mới được tạo nên bằng sự bốc hơi hoặc ngưng tụ.- Chưng cất và cô đặc khá giống nhau, tuy nhiên sự khác nhau căn bản nhất của 2 quá trình này là trong quá trình chưng cất dung môi và chất tan đều bay hơi (nghĩa là các cấu tử đều hiện diện trong cả hai pha nhưng với tỷ lệ khác nhau), còn trong quá trình cô đặc thì chỉ có dung môi bay hơi còn chất tan không bay hơi.- Khi chưng cất ta thu được nhiều cấu tử và thường thì bao nhiêu cấu tử sẽ thu được bấy nhiêu sản phẩm. Nếu xét hệ đơn giản chỉ có 2 cấu tử thì ta sẽ thu được 2 sản phẩm :  Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi lớn (nhiệt độ sôi nhỏ) Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm cấu tử có độ bay hơi nhỏ (nhiệt độ sôi lớn)- Đối với hệ Benzen – Toluen Sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm benzen và một ít toluen. Sản phẩm đáy chủ yếu là toluen và một ít benzen.2. Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất được phân loại theo :- Áp suất làm việc : Áp suất thấp Áp suất thường Áp suất cao Nguyên tắc làm việc : dựa vào nhiệt độ sôi của các cấu tử, nếu nhiệt độ sôi của các cấu tử quá cao thì ta giảm áp suất làm việc để giảm nhiệt độ sôi của các cấu tử.- Nguyên lí làm việc : Chưng một bậc Chưng lôi cuốn theo hơi nước Chưng cất- Cấp nhiệt ở đáy tháp : Cấp nhiệt trực tiếp Cấp nhiệt gián tiếpVậy : Đối với hệ Benzen – Toluen, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục ở áp suất thường.3. Thiết bị chưng cất : Trong sản xuất, người ta thường dùng nhiều loại thiết bị khác nhau để tiến hành chưng cất. Tuy nhiên, yêu cầu cơ bản chung của các thiết bị vẫn giống nhau nghĩa là diện tích tiếp xúc pha phải lớn. Điều này phụ thuộc vào mức độ phân tán của một lưu chất này vào lưu chất kia. Nếu pha khí phân tán vào pha lỏng ta có các loại tháp mâm, nếu pha lỏng phân tán vào pha khí ta có tháp chêm, tháp phun, …Ở đây ta khảo sát 2 loại thường dùng là tháp mâm và tháp chêm.Trang 6 ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Tháp mâm : thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía trong có gắn các mâm có cấu tạo khác nhau, trên đó pha lỏng và pha hơi đượ cho tiếp xúc với nhau. Tuỳ theo cấu tạo của đĩa, ta có :- Tháp mâm chóp : trên mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, ….- Tháp mâm xuyên lỗ : trên mâm có nhiều lỗ hay rãnh. Tháp chêm (tháp đệm) : tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối với nhau bằng mặt bích hay hàn. Vật chêm được cho vào tháp theo một trong hai phương pháp sau : xếp ngẫu nhiên hay xếp thứ tự.So sánh ưu nhược điểm của các loại tháp :Tháp chêm Tháp mâm xuyên lỗ Tháp chópƯu điểm- Cấu tạo khá đơn giản.- Trở lực thấp.- Làm việc được với chất lỏng bẩn nếu dùng đệm cầu có ρ ≈ ρ của chất lỏng.- Trở lực tương đối thấp.- Hiệu suất khá cao.- Khá ổn định.- Hiệu suất cao.Nhược điểm- Do có hiệu ứng thành → hiệu suất truyền khối thấp.- Độ ổn định không cao, khó vận hành.- Do có hiệu ứng thành → khi tăng năng suất thì hiệu ứng thành tăng → khó tăng năng suất.- Thiết bị khá nặng nề.- Không làm việc được với chất lỏng bẩn.- Kết cấu khá phức tạp.- Có trở lực lớn.- Tiêu tốn nhiều vật tư, kết cấu phức tạp.Vậy :qua phân tích trên ta sử dụng tháp mâm chóp để chưng cất hệ Benzen – Toluen.II. GIỚI THIỆU VỀ NGUYÊN LIỆU : 1. Benzen & Toluen : Benzen: là một hợp chất mạch vòng, ở dạng lỏng không màu và có mùi thơm nhẹ.Công thức phận tử là C6H6. Benzen không phân cực,vì vậy tan tốt trong các dung môi hữu cơ không phân cực và tan rất ít trong nước. Trước đây người ta thường sử dụng benzen làm dung môi. Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện ra rằng nồng độ benzen trong không khí chỉ cần thấp khoảng 1ppm cũng có khả năng gây ra bệnh bạch cầu, nên ngày nay benzen được sử dụng hạn chế hơnCác tính chất vật lí của benzen:o Khối lượng phân tử: 78,11o Tỉ trọng(200C): 0,879o Nhiệt độ sôi: 80oCo Nhiệt độ nóng chảy: 5,50CToluen: là một hợp chất mạch vòng,ở dạng lỏng và có tính thơm ,công thức phân tử tương tự như benzen có gắn thêm nhóm –CH3. Không phân cực,do đó toluen tan tốt trong benzen.Toluen có tính chất dung môi tương tự benzen nhưng độc tính thấp hơn nhiều, nên ngày nay thường được sử dụng thay benzen làm dung môi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.Các tính chất vật lí của toluen:o Khối lượng phân tử : 92,13o Tỉ trọng (20oC) : 0,866o Nhiệt độ sôi : 111oCo Nhiệt độ nóng chảy : -95 oCCác phương thức điều chế :Trang 7 ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấno Đi từ nguồn thiên nhiênThông thường các hidrocacbon ít được điều chế trong phòng thí nghiệm, vì có thể thu được lượng lớn nó bằng phương pháp chưng cất than đá, dầu mỏ….o Đóng vòng và dehiro hóa ankaneo Các ankane có thể tham gia đóng vòng và dehidro hóa tạo thành hidro cacbon thơm ở nhiệt độ cao và có mặt xúc tác như Cr2O3, hay các lim loại chuyển tiếp như Pd, Pt CH3(CH2)4CH3  →3232/ OAlOCr C6H6o Dehidro hóa các cycloankane Các cycloankane có thể bị dehidro hóa ở nhiệt độ cao với sự có mặt của các xúc tác kim loại chuyển tiếp tạo thành benzen hay các dẫn xuất cảu benzen C6H12  →PdPt / C6H6o Đi từ acetylen Đun acetane trong sự có mặt cảu của xúc tác là than hoạt tính hay phức của niken như Ni(CO)[(C6H5)P] sẽ thu được benzen 3C2H2 →xt C6H6o Từ benzen ta có thể điều chế được các dẫn xuất của benzen như toluen bằng phản ứng Friedel-Crafts (phản ứng ankyl hóa benzen bằng các dẫn xuất ankyl halide với sự có mặt cảu xúc tác AlCl3 khan C6H6 + CH3- Cl  →3AlCl C6H5-CH32. Hỗn hợp benzen – toluen : Ta có bảng thành phần lỏng (x) – hơi (y) và nhiệt độ sôi của hỗn hợp Benzen – Toluen ở 760 mmHg.(Tham khảo STT1)Chương 2 : Trang 8x (% phân mol) 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100y (% phân mol) 0 11,8 21,4 38 51,1 61,9 71,2 79 85,4 91 95,9 100t (oC) 110,6 108,3 106,1 102,2 98,6 95,2 92,1 89,4 86,8 84,4 82,3 80,2 ĐAMH Quá trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnQUY TRÌNH CÔNG NGHỆHỗn hợp Benzen – Toluen có nồng độ Benzen là 40% (phần khối lượng), nhiệt độ nguyên liệu lúc đầu là 300C tại bình chứa nguyên liệu (1), được bơm (2) bơm lên bồn cao vị (3). Dòng nhập liệu được gia nhiệt tới nhiệt độ sôi trong thiết bị truyền nhiệt ống chùm. Sau đó hỗn hợp được đưa vào tháp chưng cất (6) ở đĩa nhập liệu và bắt đầu quá trình chưng cất. Lưu lượng dòng nhập liệu được kiểm soát qua lưu lượng kế (14).Trên đĩa nhập liệu, chất lỏng được trộn với phần lỏng từ đoạn luyện của tháp chảy xuống. Trong tháp, hơi đi dưới lên gặp lỏng đi từ trên xuống. Ở đây có sự tiếp xúc và trao đổi giữa hai pha với nhau. Pha lỏng chuyển động trong phần chưng càng xuống phía dưới càng giảm nồng độ các cấu tử dễ bay hơi vì đã bị pha hơi tạo nên từ nồi đun (10) lôi cuốn cấu tữ dễ bay hơi. Nhiệt độ càng lên trên càng thấp, nên khi hơi đi qua các đĩa từ dưới lên thì cấu tử có nhiệt độ sôi cao là toluen sẽ ngưng tụ lại, cuối cùng trên đỉnh tháp ta thu được hỗn hợp có cấu tử benzen chiếm nhiều nhất (nồng độ 98% phần khối lượng). Hơi này đi vào thiết bị ngưng tụ (7) được ngưng tụ hoàn toàn. Một phần chất lỏng ngưng tụ đi qua thiết bị làm nguội sản phẩm đỉnh (8), được làm nguội bằng thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống(8) rồi được đưa qua bồn chứa sản phẩm đỉnh (9). Phần còn lại của chất lỏng ngưng tụ được hoàn lưu về tháp ở đĩa trên cùng với tỉ số hoàn lưu thích hợp và được kiểm soát bằng lưu lượng kế(5). Cuối cùng ở đáy tháp ta thu được hỗn hợp lỏng hầu hết là cấu tử khó bay hơi (Toluen). Hỗn hợp lỏng ở đáy có nồng độ Toluene là 99% phần khối lượng, còn lại là Benzene. Dung dịch lỏng ở đáy đi ra khỏi tháp vào nồi đun (10). Trong nồi đun dung dịch lỏng một phần sẽ bốc hơi cung cấp lại cho tháp để tiếp tục làm việc, phần còn lại ra khỏi nồi đun được cho qua thiết bị làm nguội sản phẩm đáy (13) rồi đi vào thiết bị làm nguội sản phẩm đáy(13) sau đó vào bồn chứa sản phẩm đáy(12). Hệ thống làm việc liên tục cho ra sản phẩm đỉnh là Benzen, sản phẩm đáy là Toluen Trang 9 ĐAMH Q trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình TuấnChương 3 : CÂN BẰNG VẬT CHẤTI. CÁC THƠNG SỐ BAN ĐẦU : Chọn loại tháptháp mâm chóp.Khi chưng luyện hỗn hợp Benzen - Toluen thì cấu tử dễ bay hơi là Benzen.Hỗn hợp: =⇒=⇒molgMCHHCToluenmolgMHCBenzenTB/92:/78:35666 Năng suất sản phẩm đỉnh : D = 200l/h Nồng độ nhập liệu : xF = 40% phân khối lượng Nồng độ sản phẩm đỉnh : xD = 98% phân khối lượng Nồng độ sản phẩm đáy: xW = 99% phân khối lượng Nhiệt độ nhập liệu: nhập liệu ở trạng thái lỏng sơi Chọn: Nhiệt độ nhập liệu: tFV = 94oC Nhiệt độ sản phẩm đáy sau khi làm nguội: tWR = 35oC Nhiệt độ dòng nước lạnh đi vào: tV = 30oC Nhiệt độ dòng nước lạnh đi ra: tR = 40oC Các ký hiệu:F, F: suất lượng nhập liệu tính theo kg/h, kmol/h.D, D: suất lượng sản phẩm đỉnh tính theo kg/h, kmol/h.W, W: suất lượng sản phẩm đáy tính theo kg/h, kmol/h. xi, xi : nồng độ phần mol, phần khối lượng của cấu tử i.II. XÁC ĐỊNH SUẤT LƯNG DỊNG NHẬP LIỆU VÀ DỊNG SẢN PHẨM ĐÁY : MF =xF.MB + (1-xF).MT = 0,4.78 + (1-0.4).92 = 86.4 kg/kmolMD =xD.MB + (1- xD).MT = 0,98.78 + (1-0,98).92 = 78.28 kg/kmol MW =xW.MB + (1- xW).MT = 0,01. 78 + (1-0,01).92 =91,86 kg/kmol44,0924,01784,0784,01=−+=−+=TFBFBFFMxMxMxx012,09201,017801,07801,01=−+=−+=TWBWBWWMxMxMxxTrang 10 [...]... Chọn chóp sử dụng trong thápchóp tròn + Đường kính ống hơi: dh = 26 mm + Số chóp phân bố trên đĩa: n = 10 chóp Chọn số chóp n = 10, với khoảng cách giữa tâm của hai chóp 100mm + Chiều cao chóp tính từ mặt đĩa đến đỉnh chóp 70mm + Đường kính trong của chóp 46mm Với: δ ch - bề dày chóp, thường lấy 2 mm - 3 mm, ta chọn 2 mm Suy ra đường kính ngồi của chóp 50mm + Khoảng cách từ mặt đĩa đến chân chóp. .. trình & Thiết bị GVHD : Phan Đình Tuấn Chương 4 : TÍNH TOÁN THÁP CHƯNG CẤT * Đường kính tháp chưng cất (Dt) : Dt = 4Vtb g tb = 0,0188 π.3600.ω tb ( ρ y ω y ) tb (m) Vtb :lượng hơi trung bình đi trong tháp m3/h ωtb :tốc độ hơi trung bình đi trong tháp m/s gtb : lượng hơi trung bình đi trong tháp Kg/h Lượng hơi trung bình đi trong đoạn chưng và đoạn cất khác nhau.Do đó, đường kính đoạn chưng và đoạn cất. .. 6: TÍNH TỐN CƠ KHÍ I THÂN THÁP : 1 Bề dày thân : Vì thiết bò hoạt động ở áp suất thường nên ta thiết kế thân hình trụ bằng phương pháp hàn hồ quang điện, kiểu hàn giáp mối 2 phía Để đảm bảo chất lượng của sản phẩm và khả năng ăn mòn của benzen đối với thiết bò, ta chọn thiết bò thân thiết bò là thép không gỉ mã X18H10T Thân tháp được ghép với nhau bằng mối ghép bích Vì tháp làm việc với nhiệt độ lớn... dày đĩa Vậy kết luận chiều cao tháp H = 7,5 m Trở lực của tháp chóp : Trở lực của tháp chóp bao gồm: tổn thất áp suất khi dòng khí đi qua đĩa khơ, tổn thất do sức căng bề mặt, tổn thất thất do lớp chất lỏng trên đĩa và bỏ qua sự biến đổi chiều cao lớp chất lỏng trên đĩa Trở lực của tháp chóp được xác định the cơng thức: ∆P = N tt ∆Pd , N / m 2 Trong đó Ntt – số đĩa thực tế của tháp; ∆Pd - tổng trở lực... mâm cất 1 mâm nhập liệu 6 mâm chưng (5 mâm chưng + 1 nồi đun) Tóm lại, số đĩa lý thuyết là Nlt = 15 mâm V XÁC ĐỊNH SỐ MÂM THỰC TẾ: có nhiều phương pháp xác định số mâm thực của tháp, ngoại trừ các ảnh hưởng của thiết kế cơ khí tháp thì ta có thể xác định số mâm thực dựa vào hiệu suất trung bình: Nt = Nlt/ηtb Trong đó: Nt – số đĩa thực tế, Nlt - số đĩa lý thuyết, ηtb – hiệu suất trung bình của thiết. .. chiều cao của rãnh chóp, mm Π - chu vi rãnh chóp, Π = 2.(a+b) = 30mm 4 f x 4.50 = = 6,67 mm = 6,67.10 −3 m Suy ra: dtđ = Π 30 4.σ 4.10,5.10 −3 = = 6,296 N / m 2 , với σ là sức căng bề mặt trung bình của Vậy ∆Ps = −3 d tđ 6,67.10 phần chưng và phần cất, như ta đã tính ở phần vận tốc hơi đi trong tháp thì Trang 20 ĐAMH Q trình & Thiết bị σ = 10,7.1 0-3 N/m, σ GVHD : Phan Đình Tuấn = 10,3.1 0-3 N/m, σ + σ chung... khe chóp ξw 2 y ρ y b= g.ρ x 4V y 4.245 = = 3,5 , Vy – lưu lượng hơi đi trong tháp, m3/h; ξ Với w y = 2 2 3600.π d h n 3600.π 0,05 10 hệ số trở lực của đĩa chóp, thường lấy bằng 1,5 -2 ; ρ y ρ x - khối lượng riêng trung bình của pha hơi và pha lỏng, kg/m3 2.3,5 2.2,8 = 0,0218 m, chọn b = 25 mm Suy ra b = 9,81.790 + Chọn bề rộng khe chóp 5mm + Chọn khoảng cách lớn nhất từ gờ chảy chuyền đến thân tháp. ..  Khối lượng riêng của benzene : ρB = 828,92 kg/m3  Khối lượng riêng của toluene : ρT = 820,34 kg/m3 1 xD 1 − xD 0,9765 1 − 0,9765 + = + Nên: = ⇒ ρ = 828,71 kg/m3 ρ ρN ρA 828,92 820,34 Độ nhớt của benzene : µB = 3,67.1 0-4 N.s/m2 Độ nhớt của toluene : µT = 3,51.1 0-4 N.s/m2 Nên: lgµ = xDlgµB + (1 – xD)lgµT = 0,98.lg(3,67.1 0-4 ) + (1 - 0,98)lg(3,51.1 0-4 ) ⇒ µ = 3,67.1 0-4 N.s/m2  Hệ số dẫn nhiệt của sản... – chiều cao khe chóp, tính tốn ở phần chóp ta có b = 10mm Suy ra: b 0,01    2 ∆Pt = ρ b g  hb −  = 379,75.9,81 0,05 −  = 167,6 N / m 2 2    Tổng trở lực của 1 đĩa: ∆Pd = ∆Pk + ∆Ps + ∆Pt = 8045,3 + 6,296 + 167,6 = 8219,2N/m2 Trở lực của tồn tháp: ∆P = N tt ∆Pd = 25.8219,2 = 16438,39 N / m 2 Kết luận: Trở lực của tồn tháp ∆P = 16438,39 N/m2 cất chưng Trang 21 ĐAMH Q trình & Thiết bị GVHD :... 4,87.86,4 QF=1913,2 (94 -2 5) = 15,43 kW 3600 Nếu coi tổn thất trên đường nhập liệu bằng 5% thì QF = 1,05.15,43=16,2 Kw III CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG CHO THIẾT BỊ LÀM NGUỘI SẢN PHẨM ĐÁY TỪ NHIỆT ĐỘ 110OC XUỐNG 35OC : QW = WCW(TW- TWra), kW 110 + 35 =72,5oC Tại nhiệt độ 2 [ 5] ta có : CB=1983 J/kgđộ, này ta nội suy từ bảng I.153 TR17 1-1 72CT=1952J/kgđộ Nên CW = x w CB + ( 1- x w )CT = 0,01 1983 + ( 1-0 ,01).1952= 1952,31 . ta có :- Tháp mâm chóp : trên mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, … .- Tháp mâm xuyên lỗ : trên mâm có nhiều lỗ hay rãnh. Tháp chêm (tháp đệm) : tháp hình. hợp.Nhiệm vụ của đồ án là thiết kế tháp mâm chóp để chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) là 200 lít/h

Ngày đăng: 09/11/2012, 13:56

Hình ảnh liên quan

 Tháp mâ m: thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía trong cĩ gắn các mâm cĩ cấu tạo khác nhau, trên đĩ pha lỏng và pha hơi đượ cho tiếp xúc với nhau - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

h.

áp mâ m: thân tháp hình trụ, thẳng đứng phía trong cĩ gắn các mâm cĩ cấu tạo khác nhau, trên đĩ pha lỏng và pha hơi đượ cho tiếp xúc với nhau Xem tại trang 7 của tài liệu.
Ta cĩ bảng thành phần lỏng (x) – hơi (y) và nhiệt độ sơi của hỗn hợp Benzen – Toluen ở 760  mmHg.(Tham khảo STT1) - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

a.

cĩ bảng thành phần lỏng (x) – hơi (y) và nhiệt độ sơi của hỗn hợp Benzen – Toluen ở 760 mmHg.(Tham khảo STT1) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1: Đồ thị cân bằng pha của hệ Benzen – Toluen tại P= 1atm - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

Hình 1.

Đồ thị cân bằng pha của hệ Benzen – Toluen tại P= 1atm Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 2: Đồ thị xác định số mâm lý thuyết chưng hệ Benzen – Toluen tại P= 1atm - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

Hình 2.

Đồ thị xác định số mâm lý thuyết chưng hệ Benzen – Toluen tại P= 1atm Xem tại trang 14 của tài liệu.
tt b= 89,5o C, tra bảng I.2, trang 9, [5], ta có: 3 - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

tt.

b= 89,5o C, tra bảng I.2, trang 9, [5], ta có: 3 Xem tại trang 17 của tài liệu.
* Tính r1 :t 1= tFs = 94o C, tra bảng I.212, trang 254, [5] ta có: Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : rB1 = 383,1 kJ/kg. - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

nh.

r1 :t 1= tFs = 94o C, tra bảng I.212, trang 254, [5] ta có: Ẩn nhiệt hoá hơi của Benzen : rB1 = 383,1 kJ/kg Xem tại trang 18 của tài liệu.
101,5o C, tra bảng I.2, trang 9, [] 5, ta có: 3 - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

101.

5o C, tra bảng I.2, trang 9, [] 5, ta có: 3 Xem tại trang 19 của tài liệu.
+ Bố trí các chĩp trên đĩa sao cho 3 chĩp liên tiếp nhau tạo thành hình tam giác đều - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

tr.

í các chĩp trên đĩa sao cho 3 chĩp liên tiếp nhau tạo thành hình tam giác đều Xem tại trang 25 của tài liệu.
Trs bảng IX.5 trang 170 ]6 ứng với đường kính trong 500mm ta chọn số đĩa giữa hai bích là - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

rs.

bảng IX.5 trang 170 ]6 ứng với đường kính trong 500mm ta chọn số đĩa giữa hai bích là Xem tại trang 27 của tài liệu.
Chọn vận tốc chất lỏng trong ống nối là v F= 0,32 m/s.(theo bảng 2.2 trg370 STT1) Đường kính trong của ống nối: - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

h.

ọn vận tốc chất lỏng trong ống nối là v F= 0,32 m/s.(theo bảng 2.2 trg370 STT1) Đường kính trong của ống nối: Xem tại trang 29 của tài liệu.
Tra bảng XIII.35, trang 437, [] 6⇒ chọn chânđỡ cĩ các thơng số sau: - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ra.

bảng XIII.35, trang 437, [] 6⇒ chọn chânđỡ cĩ các thơng số sau: Xem tại trang 32 của tài liệu.
Tra bảng V.II, trang 48, [] 6⇒ chọ nn =19 ống - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ra.

bảng V.II, trang 48, [] 6⇒ chọ nn =19 ống Xem tại trang 34 của tài liệu.
Số ống truyền nhiệt: n =19 ống. Ống được bố trí theo hình lục giác đều. Chiều dài ống truyền nhiệt: L =  - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ng.

truyền nhiệt: n =19 ống. Ống được bố trí theo hình lục giác đều. Chiều dài ống truyền nhiệt: L = Xem tại trang 36 của tài liệu.
Tra bảng trang 21, [3 ]⇒ Bước ống: t= 1,2d = 1,2.0.0 2= 0,02 4m Số ống tất cả : 19 - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ra.

bảng trang 21, [3 ]⇒ Bước ống: t= 1,2d = 1,2.0.0 2= 0,02 4m Số ống tất cả : 19 Xem tại trang 37 của tài liệu.
Tra bảng 1.250, trang 312, ST I⇒ Enthalpy của nước ở 27oC = h V= 113,13 kJ/kg - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ra.

bảng 1.250, trang 312, ST I⇒ Enthalpy của nước ở 27oC = h V= 113,13 kJ/kg Xem tại trang 43 của tài liệu.
Tra bảng 2, trang 6, [] 6⇒ chọn ε 1= 1,9 Tra bảng 2, trang 6,  [ ]6  ⇒ chọn C = 27 - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ra.

bảng 2, trang 6, [] 6⇒ chọn ε 1= 1,9 Tra bảng 2, trang 6, [ ]6 ⇒ chọn C = 27 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hơi đốt là hơi nước ở 2,5at đi trong ống 38 x 3. Tra bảng 1.251, trang 314, STQTTB [] 6: Nhiệt hóa hơi: rH 2O= rn = 2189500 J/kg - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

i.

đốt là hơi nước ở 2,5at đi trong ống 38 x 3. Tra bảng 1.251, trang 314, STQTTB [] 6: Nhiệt hóa hơi: rH 2O= rn = 2189500 J/kg Xem tại trang 47 của tài liệu.
Tra bảng 1.251, trang 314, [5] - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

ra.

bảng 1.251, trang 314, [5] Xem tại trang 47 của tài liệu.
 Hệ số dẫn nhiệt của thép không gỉ: λ t= 16,3 W/mK (Bảng XII.7, trang 313, STQTTB  [ ]6) - Thiết kế hệ thống chưng cất benzen - tuluen bằng tháp chóp

s.

ố dẫn nhiệt của thép không gỉ: λ t= 16,3 W/mK (Bảng XII.7, trang 313, STQTTB [ ]6) Xem tại trang 48 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan