学士学位论文--二氧化硫填料吸收塔设计说明书.doc
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1、摘要毕业设计说明书GRADUATE THESIS设计题目:2500M3/h二氧化硫填料吸收塔设计学 院:机械工程学院2013年6月6日摘要摘 要吸收是利用混合气体中各组分在液体中的溶解度的差异来分离气态均相混合物的一种单元操作。在化工生产中主要用于原料气的净化,有用组分的回收等。气液两相的分离是通过它们密切的接触进行的,在正常操作下,气相为连续相而液相为分散相,气相组成呈连续变化,气相中的成分逐渐被分离出来。填料塔是气液呈连续性接触的气液传质设备,属微分接触逆流操作过程。塔的底部有支撑板用来支撑填料,并允许气液通过。支撑板上的填料有整砌和乱堆两种方式。填料层的上方有液体分布装置,从而使液体均匀
2、喷洒于填料层上。填料层的空隙率超过90%,一般液泛点较高,单位塔截面积上填料塔的生产能力较高,研究表明,在压力小于0.3MPa时,填料塔的分离效率明显优于板式塔。这次课程设计的任务是用水吸收空气中的二氧化硫,。要求设计包括塔径、填料塔高度、塔管的尺寸等,需要通过物料衡算得到所需要的基础数据,然后进行所需尺寸的计算得到各种设计参数,为图的绘制打基础,提供数据参考。关键词 吸收;填料塔;二氧化硫- 1 -AbstractAbstractAbsorption is the use of the components in the mixed gas solubility in the liquid
3、to separate the gaseous homogeneous mixture differences in a unit operation. Mainly used in chemical production raw gas purification,recycling and other useful components. Gas-liquid two-phase separation is carried out through their close contact, and in normal operation,the gas phase is the continu
4、ous phase and the dispersed liquid phase,gas phase composition in a continuous change in the composition of the gas phase is separated out gradually. Continuity was packed column gas-liquid mass transfer contacting device,is a differential contact countercurrent operation. Bottom of the column a sup
5、port plate for supporting the packing and allow the liquid through. Packing support plate,a whole puzzle and huddle in two ways. The filler layer above the liquid distribution means,so that the liquid was uniformly sprayed on the filler layer. The void filler layer more than 90%,generally higher flo
6、od point,the unit tower cross-sectional area of the high capacity of the packed column,studies show that the pressure is less than 0.3MPa,the packed column separation efficiency is better than a plate tower. The curriculum design task is to absorb water,sulfur dioxide. Requirements of the design inc
7、luding column diameter,packed tower height,tower tube size,etc.,need to get through the material balance basic data needed,and then calculate the required size of the various design parameters for mapping foundation,to provide data reference.Keywords absorption; packed tower; sulfur dioxideIII目 录目 录
8、摘 要IABSTRACTII第1章 绪论1 1.1 填料塔国内外发展状况及现状11.1.1 塔填料的现状和发展趋势11.1.2 塔内件的现状和发展趋势21.1.3 工艺流程的现状和发展趋势31.1.4 塔板一填料复合塔板3 1.2 课题来源4 1.3 吸收在工业生产中的应用4 1.4 塔设备概述41.4.1 塔设备在化工生产中的作用和地位41.4.2 塔设备选型5第2章 吸收塔的设计方案82.1 吸收流程选择8 2.2 吸收塔设备及填料的选择92.2.1 吸收塔设备的选择92.2.2 填料的选择10第3章 吸收塔工艺条件的计算143.1 基础物性数据143.1.1 液相物性数据143.1.2
9、气相物性数据143.1.3 气、液相平衡数据143.2 物料衡算153.3 填料塔的工艺尺寸计算153.3.1 塔径的计算153.3.2 液体喷淋密度校核173.4 填料层高度计算173.4.1 传质单元数的计算173.4.2 传质单元高度的计算173.4.3 填料层高度的计算193.5 塔附属高度的计算203.6 填料层压降计算20第4章 塔内件的选型224.1 除沫器224.1.1 操作气速的计算224.1.2 直径DN的计算234.2 液体分布器的选型234.2.1 分布点密度计算244.2.2 布液计算244.3 液体再分布器254.4 填料支承装置264.5 填料压紧装置284.6
10、气体和液体的进出口装置设计294.6.1 液体进料口管计算294.6.2 液体出口管计算304.6.3 气体进料口管计算304.6.4 气体出口管计算304.7 管道法兰选择314.8 塔体人孔设置及选型324.9 裙座的选择324.10 开孔补强334.10.1 接管补强334.10.2 人孔补强35第5章 填料塔的机械设计395.1 填料塔机械设计简介395.2 塔机械性能设计基本参数395.2.1 塔设计地区状况395.2.2 塔的设计参数405.2.3 塔的危险截面的确定405.3 按设计压力计算塔体和封头的壁厚405.4 设备质量载荷的计算415.4.1 塔壳体和裙座质量415.4.
11、2 塔内填料的质量425.4.3 平台扶梯的质量425.4.4 操作时物料的质量425.4.5 塔附件的质量435.4.6 塔设备各种质量435.5 风载荷与风弯矩的计算435.4.1 塔设备的分段435.4.2 各段的风载荷455.5.3 危险截面风弯矩465.6 危险截面的地震载荷475.7 各项载荷引起的轴向应力485.7.1 设计压力引起的轴向拉应力485.7.2 操作质量引起的轴向压应力485.7.3 最大弯矩引起的轴向应力485.8 塔体和裙座强度与稳定性校核495.9 吊装时应力校核505.10 基础环设计515.11 基础环的厚度计算535.12 地脚螺栓选取53结 论55参考
12、文献56谢 辞57第1章 绪论第1章 绪论1.1填料塔国内外发展状况及现状填料塔是化工类企业中最常用的气、液传质设备之一,在塔体内设置填料使气液两相能够达到良好传质所需的接触状况。填料塔具有结构简单、便于用耐腐蚀材料制造、适于小直径塔的场合以及压降小等优点。但用于大直径的塔时则有效率低、重量大、造价高以及清理检修麻烦且填料损耗大等缺点。近年来,人们对填料塔作了大量的实质性研究,并取得了突破性进展,主要表现在一些新型高效塔内件和塔填料的问世,加上人们对传质过程的仿真模拟及放大效应的解决,使填料塔在以前以板式塔应用为主的场合,尤其是大型塔的应用中得到了很好的应用,并取得了很好的经济效果。现从填料塔
13、的塔填料、塔内件、工艺流程,特别是塔填料三方面来说明填料塔技术的现状和发展趋势。1.1.1 塔填料的现状和发展趋势首先从塔填料来看,塔填料是填料塔的核心构件,是气液两相进行热和质交换的场所,它为气液两相间热、质传递提供了有效的相界面。塔填料的性质决定了填料塔的操作,只有性能优良的塔填料再辅以理想的塔内件,才有望构成技术上先进的填料塔。因此,人们对塔填料的研究十分活跃。对塔填料改进与更新的目的在于:改善流体的均匀分布,提高传递效率,减少流动阻力,增大流体的流量以满足降耗、节能、设备放大、高纯产品制备等各种需要。目前,塔填料的开发,除研究各种散装和规整填料结构外,还对填料的材质、加工方法、表面特性
14、等进行研究。规整填料是继散堆填料之后在近20余年来发展的高效新型填料,国外有许多品种。规整填料的应用已成为许多厂分离和净化工序技术改造的热点,成为各厂提高产量、改进分离效果、减少能耗、安全生产和稳定操作的重要技术措施。规整填料的特点为:分离效率高。这种填料可根据需要制造成具有较大的比表面积,因此可提高单位高度的理论板数。如金属丝网填料每米高的理论板数可达10块以上。通量及操作弹性大。规整填料允许的气、液通量较大,所以与相同塔径的板式塔相比,其产量一般可大幅度增加。同时允许通量在较大的范围内变化。规整填料本身的弹性比可高达100,但实际填料塔的弹性比主要受到塔内液体分布器操作弹性的限制。阻力压降
15、小。即使在较大负荷下规整填料的压降也是比较小的,这是其显著特点。放大效应低。与颗粒填料不同,规整填料用于大型塔时,其效率降低较少。在规整填料方面,我国也有不少研究成果。天津大学与英国Aston大学联合开发出了以UnaPak命名的脉冲规整填料。天津市天久新技术开发公司开发了高效廉价的板花规整填料。其80型(比表 线,并自已开发了碳钢渗铝板波纹填料;清华大学和面积80m2/m3)的传质效率与MelaPak350Y型(比 上海化工研究院分别开发了压延板网波纹填料;中表面积350耐/m3)相当;天津大学填料塔新技术公 石化洛阳工程公司开发了LH型规整填料。这些成司1991年引进了苏尔寿公司的Melap
16、ak自动生产 果都在工业生产中取得了成功的应用。规整填料不仅在一般情况下能够提高填料塔的分离效率,节约能耗,且还能适宜于一些特殊情况的应用,如难分离物系、热敏物系以及对压力降较为敏感的真空蒸馏等。国内在对原有的板式塔实施规整填料技术改造后,已有许多成功的应用实例。1.1.2塔内件的现状和发展趋势塔内件包括气体分布器、填料支承板、床层限位器、液体分布器、壁流收集分配锥、液体收集器和再分布器等。其设计、制造及安装都极为重要。填料塔的分离性能首先取决于填料,其次取决于塔内件等。所以一座性能良好的大型填料塔,填料本身的高性能固然重要,但与之匹配的塔内件,尤其是液体分布器和气体分布器也是至关重要的。否则
17、填料的高性能就不可能得以充分发挥,特别是对于大直径、多侧线及浅床层塔器,气液分布是非常重要的,往往是成败的关键。在新型填料塔技术中,液体分布十分重要,这是因为:(1)不良液体初始分布会导致分离效率急剧下降,(2)不良的初始分布难以达到填料层的自然流分布,(3)渐型高效填料一般具有较小的径向分布系数。因此,塔内件的设计,特别是液体分布器和进气结构的设计,成为开发大型填料塔的核心问题。而流体均布理论和技术又是发展填料塔内件的先导。目前,对液体的初始分布器和再分布器的研究,相对来说较多,也较为充分和成熟。现在已发展的形式有,盘式、槽式、排管式、槽盘式、喷嘴式及飞溅式等。液体从分布器中流出的形式有小孔
18、型、溢流型及喷洒型等。气体人塔分布装置,对小直径塔来说不太重要,气体容易分布均匀,一般由塔的侧壁直接进人塔内,通常采用直管或倒置喇叭口式。对大直径塔(如大于2m),特别当填料高度较低时,气体的分布非常重要。气体分布不均会造成填料层内气液相分流,使塔的分离效率明显下降。在大直径填料塔中通常采用的气体分布装置有:支承式气体分布器、轴径向气体分布器。目前,随着大型填料塔(特别是浅填料床层)的开发使用,气体分布问题逐步受到重视,在简单的进气结构不能满足要求时,出现了塔内增设均布格栅或格栅组来达到目的。近年为进一步改善塔内气体的分布,提高传质效率,又开发了许多性能优良的气体分布器。国内在塔内件方面也进行
19、了开发,有些技术还获得了专利。如天津天久新技术公司发明的虹吸式高弹性液体分布器,已获得国家专利。国外制造厂商以及国内一些单位都各有自己的技术秘密。1.1.3 工艺流程的现状和发展趋势高效填料塔技术用于各类工业物系的分离,虽然设计的重点在塔体及塔内件等核心部分,但与之相配套的外部工艺和换热系统应视具体的工程特殊性作相应的改进。例如在DMF回收装置的扩产改造项目中,要求利用原常压塔塔顶蒸汽,工艺上可以在常压塔及新增减压塔之间采用双效蒸馏技术,达到降低能耗、提高产量的双重效果;在硝基氯苯分离项目中;改原“多塔精馏、两端结晶”工艺为“单塔精馏、一端结晶”流程,并对富间硝基氯苯母液进行精馏分离,获得99
20、%以上的间硝基氯苯,既提高产品质量,又取得了降低能耗的技术效果。综合考察各分离过程的优缺点,从工艺流程角度,将高连续、低热效的蒸馏与高选择性、高热效的吸附、膜分离等合为一体,建立复合分离技术是一项全新而有效的节能技术。该技术尤其适合于难分离物系的分离。例如燃料级乙醇的生产。1.1.4 塔板一填料复合塔板为了使填料塔的设计获得满足分离要求的最佳设计参数(如理论板数、热负荷等)和最优操作工况(如进料位置、回流比等),准确地计算出全塔各处的组分浓度分布(尤其是腐蚀性组分)、温度分布、汽液流率分布等,常采用高效填料塔成套分离技术。而且,20世纪80年代以来,以“高效填料及塔内件”为主要技术代表的新型填
21、料塔成套分离工程技术在国内受到普遍重视。由于其具有高效、低阻、大通量等优点,广泛应用于化工、石化、炼油及其它工业部门的各类物系分离。进人20世纪90年代,高效填料塔成套分离工程技术开始向行业化、复合化、节能化、大型化方向展,如复合塔。所谓复合塔(CompoundTray)是指人们将塔板与填料有机地结合起来而形成的一种新型塔板。其目的在于将塔板的优点和填料的优势加以互补。此种复合塔具有效率高、通量大及压降小的性能。在国内,复合塔板已在溶剂回收、酒精、丙酮和甲醇精馏中成功应用。最近,天津大学化学工程研究所开发了另一种新塔板一填料复合塔(Jet CoflowPaktray)。该塔板吸收了新型垂直筛板
22、帽罩中气液并流高效混合传质的特点,同时又溶人了规整填料的传质效率高、压降小及通量大的优势,形成了气液混合并流在填料中传质分离的过程。另外还保留了垂直筛板水平对喷雾沫夹带小的优点。实验表明该复合塔板与垂直筛板相比,具有效率高、压降小和操作弹性大的特点,其雾沫夹带与垂直筛板相当。此项技术已经获得国家专利。1.2课题来源塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一。根据实际生产的需要,模拟了满足生产需求的设计题目。1.3吸收在工业生产中的应用在化工生产中所处理的原料中间产物粗产品等几乎都是混合物,而且大部分是均相混合物,为进一步加工和使用,常需将这些混合物分离为较纯净或几乎纯态的物质。对于均相物系,要想
23、进行组分间的分离,必须要造成一两个物系,利用原物系中各组分间某种物性的差异,而使其中某个组分(或某些组分)从一相转移到另一相,以达到分离的目的。物质在相间的转移过程称为物质传递过程。吸收单元操作是化学工业中常见的传质过程。气体的吸收在化工生产中主要用来达到以下几种目的 :(1)有用组分的回收。例如用硫酸处理焦炉气以回收其中的二氧化硫,用气油处理焦炉气以回收其中的芳烃,用液态烃处理裂解气以回收其中的乙烯、丙烯等。(2)原料气的净化。例如用水和碱液脱除合成二氧化硫原料气中的二氧化碳,用丙酮脱除裂解气中的乙炔等。(3)某些产品的制取。例如用水吸收二氧化氮以制造硝酸,用水吸收氯化氢以制备盐酸,用水吸收
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