转盘塔萃取过程工艺设计.doc
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1、食品工程原理课程设计说明书设计题目: 转盘塔萃取过程工艺设计设计者:学院: 食 品 科 技 学 院班级: 食科1045姓名: 潘月银学号: 200411111521日期: 2007年6月516日 指导教师:(签名) 叶盛权目 录一 设计任务书 3二 设计方案简介 3三 萃取塔的工艺设计 3四 设计结果一览表 13五 结构设计说明 13六 符号说明 15七 设计的心得与体会16八 参考文献 16一 设计任务书1 题目转盘塔萃取过程工艺设计2 设计条件 处理量: 850kg/h 原料组成:3.56,原料液的平均分子量是22.1kg/kmol分离要求:正丁醇中含丁二酸0.25操作温度:25操作压力:
2、常压 3 设计萃取塔萃取塔类型和规格:自选。4 设计内容:1) 萃取塔的物料衡算;2) 萃取塔的工艺尺寸计算;3) 绘制萃取塔生产工艺流程图;4) 绘制萃取塔设计条件图;5) 对设计过程的评述和有关问题的讨论。二 设计方案简介1、萃取剂的选择正丁醇在水中的溶解度很小1.8g/L,属于难溶,而丁二酸在正丁醇中溶解度很大,因此选用正丁醇作为萃取剂。2、流程选择考虑到过程的经济性,需要对萃取剂C进行回收,循环使用,同时由于C组分基本不溶于水,故采用下图所示的萃取过程原则流程图。原料液送入萃取塔,经过萃取后,萃取相含有大量的萃取剂C和溶质A组分,将该股物流送入精馏塔,经精馏过程脱除萃取剂C,使萃取剂C
3、和溶质A组分得以分离,萃取剂返回萃取塔循环使用,精馏塔顶得到溶质A作为产品,萃取塔底得到的萃余相中含有水和少量的溶质A,送入下一道工序进行处理。3、 溶剂用量确定由于原料液中溶质的浓度较低,在萃取过程中,可以近似认为萃取相和萃余相的流量基本不变,所以可依全塔物料衡算方程及相平衡方程计算过程的溶剂用量。如图所示,全塔的物料衡算方程为:E(y0-y1)=R(x0-x1)当萃取剂用量不断减少时,排除的萃取相中溶质A的浓度不断升高,当萃取相出口中溶质A的浓度y0达到与原料液中溶质浓度x0呈平衡浓度y0时,萃取剂用量最小,故将上式中的y0用y0代替,且取溶剂的入口浓度4、转盘塔是一种机械搅拌萃取塔,其塔
4、壁上设有一系列等距离的定环,塔内有用电机带动的中心轴,轴上装有水平转盘,每个转盘位于相邻两个定环的中间!。转盘塔利用旋转圆盘所施加的机械能,使两相得到很好的分散与混合,以获得高的传质速率。由于它处理能力大,分离效率较高,结构较简单和操作稳定,因此得到广泛的应用5、设计任务:用正丁醇从稀的丁二酸水溶液中萃取丁二酸。水溶液中含丁二酸3.56(质量)要求回收率不小于90,处理量为850kg/h。由于萃取剂循环使用,正丁醇中含丁二酸0.25(质量)。小型实验时,正丁醇溶液为分散相。参加文献资料,查得已知25常压时,正丁醇溶液的密度为866.5kg/m3,其粘度为uD0.374910-3pas;水溶液是
5、995.6kg/m3,水溶液粘度uc1.53610-3pas,界面张力=0.009N/m 。两相流比LR2.0。分配系数 m=1.15三、 萃取塔的工艺设计1、 物性数据 所涉及的物性数据如下表所示。物性数据参数密度(kg/)粘度(pas)液滴分散系数(m2/s)界面张力(N/m)连续相995.60.5310_90.009分散相866.52.310_92. 萃取塔直径的计算:假设塔径0.6m,根据公式: 0.1240.142*0.6=0.1m 0.50=0.50*0.6=0.3m 0.67=0.67*0.6=0.402m基于大量的实验观察和生产经验,一些研究者认为转盘塔的结构尺寸应在下列范围内
6、选择:15 ; 2dpc时得 u=0.0337转盘塔再操作条件下,,由公式求得dp:6. 传质系数和真实传质单元高度的计算:利用Strand等人的实验数据,先计算停带液滴的总传质系数,然后根据实验数据加以修正,以估算真是的总传质系数。对于停带液滴:按双膜理论,总传质系数可表示成如下公式参考图加以修正,操作条件下转盘塔内液滴群的Pleclet准数为: Pe忽略传质方向的影响,从图,对于正常操作的转盘塔: 7. 轴向扩撒系数的计算:Stemerding等人对转盘塔的轴向扩散系数进行了广泛研究,他们采用的实验塔的塔径范围很宽(0.064-2.18),因而数据较为可靠,考虑到Stemerding的计算
7、公式是根据各种塔的实验数据关联出来的,因此采用这种计算公式: 8. 萃取段高度的计算:因为萃取相为连续相,萃取相为分散相,所以根据已知条件,可计算出萃取塔高的初值得初值 m真实的传质单元数,根据已知的真实传质单元高度和塔高求得。所以,真实传质单元数为:为计算分散弹元高度,先计算由关中间变量。 0.908 1.046 26.14 =17.4113.66 0.996分散单元高度:0.680m表观传质单元高度:m得L的第一次试验算值此值与L相差较大,所以要重复迭算重复迭代:L- L=2.94重设L=7.0m=83.04=0.874=1.067=17.80=9.35=0.995分散单元高度:0.647
8、表观传质单元高度:0.7313mm所以经第二次迭代后得到 L=7.03m,故取萃取段的高度是 L=7.05m9. 澄清段高度的估算:为使两相分离,萃取塔须设澄清段,连续相的澄清段是为了分离被连续相夹带的微小液滴凝聚时间考虑到转盘的搅拌作用,取实际凝聚时间分散相澄清段体积: 四、计算结果汇总根据以上计算结果,所设计的转盘萃取塔的主要参数汇总如下表所示:转盘塔主要工艺参数转盘塔直径/m0.6 塔有效高度/m10.7 转盘直径/m0.35 转盘间距/m0.1 固定环直径/m0.42 转速/ (r/s)1.40五、结构设计说明1、塔体 转盘塔的塔体,包括筒体和两端的封头.塔体上设置有人孔,视镜,工艺管
9、道及仪表的接管和轴封.塔体底部支承在裙式支座上,顶部设有传动装置的支座. 转盘塔操作时的相分散程度不是很高,分离段直径不需扩大,因而塔体是一个等直径的圆筒.在这圆筒的中部装以定环并插入转盘,成为塔的一工作段,它的两端是分离段.转盘塔封头形式,接受压情况选取.筒体与封头的连接取决于内件的结构和安装方式.如果定环是整体的可拆结构,就必须塔体顶部设置法兰,发便定环可在开盖时装入或取出.如果定环用不可拆结构,则可在顶盖上配以直径较小的法兰,只要能取出转盘塔即可.如果定环不需拆卸或可分块,而转盘塔或涡轮可拆卸成小件时,可用整体焊接的塔体,但必须设置一些人孔,供安装及卸运内件时应用.塔内装有底轴承,中间轴
10、承和联轴器的部位,也必须设置人孔,以便安装检修.2 、 固定环固定环的结构分为可拆与不可拆两类。本设计采用固定环,不可拆的固定环结构很简单,可将固定环直径接焊以角钢圈。它是在固定环外侧钻几个均布的孔,穿上相间地套有定距管的拉杆,拉杆的两端用螺母锁紧,于是将固定环组分合成串。成串的固定环在塔内:在塔体底部内壁焊上几个耳环,用以支撑成串的固定环,拉杆用螺距固定在耳架上。固定环的厚度为7mm。拉杆为15mm。3 、 转盘转盘以固定与可拆方式联接于转轴上,一般的结构是转盘焊在毂上。毂套在轴上,然后用毂上的紧定螺钉固定在正确位置。也用用毂的长度来保证转盘间距的.大型的转盘,可制成分块式,用螺栓固定在毂上
11、,并相互连接.转盘用钢板制成,板厚用4-6mm。板面必须平整,外缘要光洁,无毛刺。组装完毕的转盘与轴,必须静平横校正,以改善转轴的工作条件。转盘塔中的圆盘,若换成涡轮搅拌器,就成为涡轮搅拌塔.涡轮搅拌器与转轴的可拆连接结构与转盘相同.小塔可用直叶的开式涡轮,大塔有用闭式涡轮的.不论转盘或涡轮,都必须位于定环分隔成的小室中心.因此,不仅要保证各定环之间,各转盘之间的距离正确,还要保证转盘与相邻定环间的距离.定环的间距可由正确划线或定距管长度来保证,转盘间靠轴上定位孔或毂长来保证,定环与转盘的相关位转,刚需用轴的结构尺寸,轴随位置的调节来保证.4、 转轴与轴承全塔所有的转盘,都安装在直立的转轴上.
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