Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ректификация уксус.doc
Скачиваний:
163
Добавлен:
07.03.2015
Размер:
761.86 Кб
Скачать

МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ивановский государственный энергетический университет

Кафедра “Промышленной теплоэнергетики”

Курсовая работа

По дисциплине

“Тепломассообменные установки промышленных предприятий”

Расчёт ректификационной колонны для разделения смеси

уксусная кислота-вода

Выполнила: студентка гр.5-72

Овтина Н. А.

Проверил: преподаватель

Коновалов А. В.

Иваново 2012

Содержание

1. Выбор тепловой схемы установки 3

2. Тепловой и конструктивный расчёт колонны 4

3. Конструктивный расчёт колонны 10

4. Тепловой баланс колонны 13

5. Расчёт дефлегматора колонны 15

7. Расчёт испарителя колонны 19

8. Тепловой и конструктвиный расчёт испарителя 19

9. Расчёт холодильника 21

10. Расчёт штуцеров 23

11. расчёт изоляции колонны 24

12. Выбор дополнительного оборудования 24

13. Охрана труда при обслуживании установки 27

14. Правила безопастности при ремонтных работах 27

15. Основные правила эксплуатации установки 27

16. Список используемой литературы 29

1. Выбор тепловой схемы установки

Для разгонки смеси уксусная кислота-вода (уксусная кислота CH3COOH) выбираем ситчатую колонну. На тарелках слой жидкости (флегмы) удерживается давлением восходящего потока пара, прорывающегося через отверстия в ситах. Жидкость с тарелки на тарелку перетекает по переточным трубам; предельный уровень жидкости на тарелке регулируется высотой сливной трубки.

Для разгонки бинарных смесей при больших масштабах производства применяется непрерывно действующая ректификационная установка.

Тепловая схема ректификационной установки представлена на рис. 1.

Свежая смесь, поступающая на разгонку, подаётся в среднюю часть колонны. Температура смеси t0 равна tf на приёмной тарелке. Пары НКК поднимаются вверх по тарелкам и уходят в дефлегматор, в котором часть паров конденсируется и стекает частично в колонну в виде флегмы, частично поступают в конденсатор и холодильник, где происходит полная конденсация и охлаждение жидкого компонента. Высококипящий компонент стекает вниз, в куб колонны в виде кубовых остатков и удаляется из колонны. Конденсация паров НКК происходит за счёт подводимой к дефлегматору охлаждающей воды. В схемах целесообразно предусматривать использование тепла охлаждения и конденсации пара, а так же тепла кубовых остатков на нагрев свежей смеси. В этом случае дефлегматор имеет две ступени: первая – нагрев в дефлегматоре, вторая – нагрев в теплообменнике кубовых остатков.

Давление в колонне атмосферное.

2. Тепловой и конструктивный расчёт колонны

Материальный баланс колонны

, кг/с (2.1)

Gf – расход свежей смеси;

Gw – расход кубовых остатков;

Gd – расход готовой продукции.

Уравнение материального баланса для низкокипящего компонента :

, (2.2)

Составим систему уравнений из (2.1) и (2.2):

решая систему уравнений, получим:

,

кг/с.

кг/с.

Мольная концентрация низкокипящего компонента в свежей смеси:

,

где μА и μБ – мольный вес компонентов, .

Мольная концентрация низкокипящего компонента в готовом продукте:

,

мольная концентрация низкокипящего компонента в кубовых остатках:

.

Опеделяем теоретическое число тарелок, при котором обеспечивается полное физическое равновесие между стекающей с тарелки жидкостью и поднимающимся паром при равномерном распределении пара по сечению тарелки. Равновесные молекулярные доли жидкости (х) и пара (y) и температуры кипения смеси уксусная кислота – вода приведены в табл.1.

Таблица 1.

t, 0C

118,1

115,4

113,8

110,1

107,5

105,8

104,4

103,2

102,1

101,3

100,6

100,0

x, %

0

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

y, %

0

9,2

16,7

30,2

42,5

53,0

62,6

71,6

79,5

86,4

93,0

100

Строим диаграмму равновесия:

Рис. 2. Диаграмма равновесия бинарной смеси уксусная кислота - вода

Рис. 3. Фазовая диаграмма для бинарной смеси уксусная кислота – вода

На диаграмме равновесия (рис. 2.) отметим xw=0,048, xf=0,52, xd=0,9.

Определим минимальное значение флегмового числа Rmin:

Флегмовое число R влияет на величину капитальных и эксплуатационных затрат. С увеличением R уменьшается число тарелок в колонне, но увеличиваются расход веществ и диаметр колонны. Поэтому необходимо рассчитывать оптимальное флегмовое число, для чего задаёмся коэффициентом избытка флегмы β=1,2÷2,5, и определяем флегмовое число и количество тарелок.

а) задаёмся β=1,2. Флегмовое число определяем по формуле:

.

Расчётное уравнение рабочей линии, или линии изменения концентрации в колонне, для верхней (укрепляющей части) колонны:

, (2.3)

где yn+1 – содержание НКК в паре, поднимающимся с последующей тарелки; xn – содержание НКК в жидкости на данной тарелке. Счёт тарелок осуществляется сверху вниз.

Для первой тарелки принимаем y1= xd= 0,9, концентрацияx1 соответствует данному значению y1, и находится по кривой равновесия, рис. 2.Далее рассчитываем по уравнению (2.3) значение y2, и по кривой равновесия определяем соответствующую ему концентрацию x2 смеси в жидкой фазе на второй тарелке. Аналогично определяем концентрацию на всех последующих тарелках до тех пор, пока xn не будет меньше или равно концентрации свежей смеси xf=0.52. Число n укажет число Nв т теоретических тарелок в верхней части колонны.

y1=xd=0.9 → x1=0.85;

x1=0.85 → ;

x2=0.82 → y3=0.84;

x3=0.74 → y4=0.79;

x4=0.82 → y5=0.75;

x5=0.82 → y6=0.84

x6=0.59 → y7=0.68;

x7=0.55 → y8=0.65;

x8=0.5<xf=0.52;

Nвт=8.

Для нижней части колонны уравнение рабочей линии имеет вид:

, (2.4)

где F – число кмолей свежей смеси на 1 кмоль дистиллята.

,

где μd – мольная масса дистилята, μf – мольная масса свежей смеси.

,

,

.

Расчёт тарелок нижней части производится аналогично расчёту числа тарелок верхней части. Счёт тарелок сверху вниз. Для первой тарелки нижней части - концентрация свежей смеси.

Для последней тарелки концентрация - концентрации кубовых остатков. Числоуказывает число тарелокNнт теоретических тарелок нижней части колонны.

Тогда по уравнению рабочей линии нижней части колонны (2.4):

,

x2=0,48 → y′3=0,57;

x3=0,45 → y′4=0,53;

x4=0,39 → y′5=0,46;

x5=0,32 → y′6=0,37;

x6=0,23 → y′7=0,26;

x7=0,16 → y′8=0,18;

x8=0,11 → y′9=0,12;

x9=0,07 → y′10=0,07;

x10=0,04;

Nнт=10.

Общее число тарелок в колонне:

.

б) Задаёмся β=1,8:

.

Для верхней части колонны:

y1=xd=0.9 → x1=0.85;

x1=0.85 → ;

x2=0.78 → y3=0.8;

x3=0.7 → y4=0.74;

x4=0.65 → y5=0.7;

x5=0.57 → y6=0.63

x6=0.51;

Nвт=6.

Для нижней части колонны:

,

x2=0,47 → y′3=0,53;

x3=0,39 → y′4=0,44;

x4=0,32 → y′5=0,36;

x5=0,26 → y′6=0,29;

x6=0,19 → y′7=0,21;

x7=0,14 → y′8=0,15;

x8=0,1 → y′9=0,1;

x9=0,05 ;

Nнт=9.

Общее число тарелок в колонне:

.

в) Задаёмся β=2,1:

.

Для верхней части колонны:

y1=xd=0.9 → x1=0.85;

x1=0.85 → ;

x2=0.78 → y3=0.78;

x3=0.68 → y4=0.72;

x4=0.59 → y5=0.65;

x5=0.51;

Nвт=5.

Для нижней части колонны:

,

x2=0,46 → y′3=0,51;

x3=0,38 → y′4=0,42;

x4=0,28 → y′5=0,30;

x5=0,20 → y′6=0,19;

x6=0,09 → y′7=0,09;

x7=0,04;

Nнт=7.

Общее число тарелок в колонне:

.

г) Задаёмся β=2,5:

.

Для верхней части колонны:

y1=xd=0.9 → x1=0.85;

x1=0.85 → ;

x2=0.45;

Nвт=2.

Для нижней части колонны:

,

x2=0,46 → y′3=0,5;

x3=0,37 → y′4=0,41;

x4=0,28 → y′5=0,3;

x5=0,2 → y′6=0,21;

x6=0,14 → y′7=0,15;

x7=0,08 → y′8=0,08;

x8=0,04;

Nнт=8.

Общее число тарелок в колонне:

.

По полученным данным строим график зависимости (рис. 4). Оптимальное значение флегмового числа определяется точкой М, в которой крутая кривая переходит в пологую и которая показывает, что увеличениеRболееRоптне приводит к заметному уменьшению числа тарелок в колонне.

Рис. 4. График зависимости флегмового числа от числа тарелок

Оптимальное значение флегмового числа определится точкой М по рис. 4, где крутая кривая переходит в пологую. Rопт=3, аN=13.

Определяем число тарелок колонны графическим путём. На диаграмме y–xоткладываем отрезокOM=B:

.

MN– рабочая линия укрепляющей части колонны.

Точку пересечения MNс прямойxfсоединяем с точкойW.FW– рабочая линия исчерпывающей части колонны.

Число тарелок определяется следующим построением. Для первой тарелки принимаем y1=xd=0.9. По значениюy1находится на кривой равновесия, рис. 2, значение концентрацииx1жидкости на первой тарелке. Дляx1на рабочей линии находится значениеy2паров поднимающихся со второй тарелки и т.д., до тех пор, покаxnне будет меньшеxw. Числоnступенек на диаграмме будет равно числуNттеоретических тарелок в колонне. По этому методу количесиво тарелок в колоннеNт=17.

Действительное число тарелок в колонне можно определить пользуясь понятием КПД тарелки по формуле:

, (2.5)

где ηср– средний КПД тарелки, он лежит в пределах 0,2-0,9. При его определении можно пользоваться его зависимостью от летучести α и вязкости μ смеси, представленной в формуле:

.

Для температуры кипения исходной смеси xf=0.52,t=1050Cпо номограмме для определения вязкости смеси уксусная кислота вода μ=0,5.

Летучесть смеси определяется:

.

.

Зная КПД можно определить действительное число тарелок по (2.5):

.

В верхней части 12 тарелок, а в нижней 14.