ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:27 ,大小:26.66KB ,
资源ID:1451473      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bingdoc.com/d-1451473.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023北京化工大学精馏实验报告Word文件下载.docx)为本站会员(0****4)主动上传,冰点文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰点文库(发送邮件至service@bingdoc.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023北京化工大学精馏实验报告Word文件下载.docx

1、NNe式中 E总板效率; N理论板数(不包括塔釜); Ne实际板数。(2)单板效率Emlxn?1?xnEml?xn*式中 Eml以液相浓度表示的单板效率;xn,xn-1第n块板的和第(n-1)块板得液相浓度;* xn与第n块板气相浓度相平衡的液相浓度。总板效率与单板效率的数值通常由实验测定。单板效率是评价塔板性能优劣的重要数据。物系性质、板型及操作负荷是影响单板效率的重要因素。当物系与板型确定后,可通过改变气液负荷达到最高的板效率;对于不同的板型,可以在保持相同的物系及操作条件下,测定其单板效率,已评价其性能的优劣。总板效率反映全塔各塔板的平均分离效果,常用于板式塔设计中。若改变塔釜再沸器中电

2、加热器的电压,塔板上升蒸汽量将会改变,同时,塔釜再沸器电加热器表面的温度将发生变化,其沸腾给热系数也将发生变化,从而可以得到沸腾给热系数也加热量的关系。由牛顿冷却定律,可知Q?A?tm式中 Q加热量,kW; 沸腾给热系数,kW/(mK); A传热面积,m;tm加热器表面与温度主体温度之差,若加热器的壁面温度为ts,塔釜内液体的主体温度为tw,则上式可改写为 22ts?tw?若塔釜再沸器为直接电加热,则其加热量Q为U2 R式中 U电加热器的加热电压,V; R电加热器的电阻,。四、实验装置和流程图4-11精精馏装置和流程示意图1塔顶冷凝器;2回流比分配器;3塔身;4转子流量计;5视蛊;6塔釜; 7

3、塔釜加热器;8控温加热器;9支座;10冷却器;11原料液罐;12缓冲罐; 13进料泵;14塔顶放气阀本实验的流程如上图所示,主要由精馏塔、回流分配装置及测控系统组成。1,精馏塔精馏塔为筛板塔,全塔共八块塔板,塔身的结构尺寸为:塔径(573.5)mm,塔板2间距80mm;溢流管截面积78.5mm,溢流堰高12mm,底隙高度6mm;每块塔板开有43个直径为1.5mm的小孔,正三角形排列,孔间距为6mm。为了便于观察塔板上的气-液接触状况,塔身设有一节玻璃视盅,在第16块塔板上均有液相取样口。蒸馏釜尺寸为108mm4mm400mm。塔釜装有液位计、电加热器(1.5kW)、控温电加热器(200W)、温

4、度计接口、测压口和取样口,分别用于观测釜内液面高度,加热料液,控制电加热量,测量塔釜温度,测量塔顶与塔釜的压差和塔釜液取样。由于本实验所取试样为2塔釜液相物料,故塔釜可视为一块理论板。板内冷凝器为一蛇管式换热器,换热面积0.06m,管外走蒸汽,管内走冷却水。2,回流分配装置回流分配装置有回流分配器与控制器组成。控制器由控制仪表和电磁线圈构成。回流分配器由玻璃制成,它由一个入口管、两个出口管及引流棒组成。两个出口管分别用于回流和采出。引流棒为一根4mm的玻璃棒,内部装有铁芯,塔顶冷凝器中的冷凝液顺着引流棒流下,在控制器的控制下实现塔顶冷凝器的回流或采出操作。即当控制器电路接通后,电磁线圈将引流棒

5、吸起,操作处于采出状态;当控制器电路断路时,电磁线圈不工作,引流棒自然下垂,操作处于回流状态。此回流分配器既可通过控制器实现手动控制,也可通过计算机实现自动控制。3,测控系统本实验中,利用人工智能仪表分别测定塔顶温度、塔釜温度、塔身伴热温度、塔釜加热温度、全塔压降、加热电压、进料温度及回流比参数,该系统的引入,不仅使实验更为简便、快捷,又可实现计算机在线数据采集和控制。4,物料浓度分析本实验所采用的体系是乙醇-正丙醇,由于这两种物质的折光率存在差异,且其混合物的质量分数与折射率有良好的线性关系,故可通过阿贝折光仪分析料液的折光率,从而得到浓度。这种测定方法的特点是方便快捷、操作简单,但精度稍低

6、;若要实现高精度的测量,可利用气相色谱进行浓度分析。混合料液的折射率与质量分数(以乙醇计)的关系如下。25 m=58.21442.017nD30 m=58.40542.194nD40 m=58.54242.373nD式中 m料液的质量分数; nD料液的折光率五、实验操作1、对照流程图,先熟悉精馏过程的流程,并搞清仪器柜上按钮与各仪表相对应的设备及测控点。2、全回流操作时,在原料储罐中配置乙醇含量20-25(摩尔分数)左右的乙醇-正丙醇料液,启动进料泵,向塔中供料至塔釜液面250-300mm。3、启动塔釜加热及塔身伴热,观察塔釜、塔身、塔顶温度及塔板上的气液接触状况(观察视镜),发现塔板上有料液

7、时,打开塔顶冷凝器的冷却水控制阀。4、测定全回流情况下的单板效率及全塔效率,在一定回流量下,全回流一段时间,待该塔操作参数稳定后,即可在塔顶、塔釜及相邻两块塔板上取样,用阿贝折光仪进行分析,测取数据2次,并记录各操作参数。5、测定塔釜再沸器的沸腾给热系数,调节塔釜加热器的加热电压,待稳定后,记录塔釜温度及加热器壁温,然后改变加热电压,测取8-10组数据。6、待全回流操作稳定后,根据进料板上的浓度,调整进料液的浓度,开启进料泵,设定进料量及回流比,测定部分回流情况下的全塔效率,建议进料量维持在30-35mL/min,回流比3-5,塔釜液面维持恒定(调整釜液排出量)。切记在排釜液前,一定要打开釜液

8、冷却器的冷却水控制阀。待塔操作稳定后,在塔顶、塔釜取样,分析测取数据。7、实验完毕后,停止加料,关闭塔釜加热及塔身伴热,待一段时间后(视镜内无料液时),切断塔顶冷凝器及釜液冷却器的供水,切断电源,清理现场。六、实验数据处理乙醇正丙醇平衡数据(p=101.325kPa)(均以乙醇摩尔分率表示)序号 液相组成x 气相组成y 1x1 0.025 0.048065 402 0.05 0.094704 203 0.075 0.139839 13.333334 0.1 0.18341 105 0.125 0.225372 86 0.15 0.265702 6.6666677 0.175 0.304392

9、5.7142868 0.2 0.341454 5 9 0.225 0.376912 4.44444410 0.25 0.410803 411 0.275 0.443176 3.63636412 0.3 0.474087 3.33333313 0.325 0.503599 3.07692314 0.35 0.531778 2.85714315 0.375 0.558697 2.66666716 0.4 0.584389 2.517 0.425 0.609018 2.35294118 0.45 0.632603 2.22222219 0.475 0.655214 2.10526320 0.5 0.

10、67692 221 0.525 0.697785 1.90476222 0.55 0.717872 1.81818223 0.575 0.737241 1.7391324 0.6 0.755948 1.66666725 0.625 0.774046 1.626 0.65 0.791586 1.53846227 0.675 0.808613 1.481481 28 0.7 0.825172 1.4285711y 20.80538 10.55925 7.151066 5.45228 4.437114 3.763622 3.285233 2.928649 2.653138 2.434255 2.25

11、644 2.109319 1.985708 1.880483 1.78988 1.711188 1.641988 1.580771 1.526219 1.47728 1.433107 1.393006 1.356408 1.322842 1.291913 1.263287 1.236686 1.21186829 0.725 0.841305 1.37931 30 0.75 0.85705 1.333333 31 0.775 0.872442 1.290323 32 0.8 0.887516 1.25 33 0.825 0.902303 1.212121 34 0.85 0.916832 1.1

12、76471 35 0.875 0.93113 1.142857 36 0.9 0.945224 1.111111 37 0.925 0.959136 1.081081 38 0.95 0.972889 1.052632 39 0.975 0.986504 1.025641 40 1 1 1纯乙醇及纯正丙醇的折光率:纯乙醇nD 纯正丙醇nD1.3522 1.3759 折光率计算混合料液的折光率与质量分数的关系:联立式1=a-1.3522b及0=a-1.3759b计算得:a=58.055;b=42.194即混合料液折光率及质量分数关系为:m=58.055-42.194nD全回流情况下的实验数据:折

13、光率nD1 折光率nD2 平均折光率nD 质量分数m1.3576 1.3582 1.3579 0.7598 塔顶1.3742 1.3756 1.3749 0.0425 塔釜1.3740 1.3727 1.3734 0.1079 第五块板1.3744 1.3742 1.3743 0.0678 第六快板以第一组数据作计算实例:平均折光率:nD=(n1+n2)/2=(1.3576+1.3582)/2=1.3579质量分数:m=58.055-42.1941.3579=0.7598乙醇摩尔质量M46.07kgkmol丙醇摩尔质量M60.1 kgkmol 摩尔分率:xD?1.188629 1.166793

14、 1.146208 1.12674 1.108275 1.090713 1.073964 1.057951 1.042605 1.027866 1.013681 1 摩尔分率x 0.8049 0.0547 0.1362 0.0866 m/M乙醇m/M乙醇?(1?m)/M正丙醇?0.7598/46?0.8049 0.7598/46?0.7598)/60部分回流情况下的实验数据:(R=1)折光率nD1 折光率nD2 平均折光率nD 质量分数m 摩尔分率x1.3614 1.3614 1.3614 0.6121 0.6730 塔顶1.3751 1.3746 1.37485 0.0446 0.0574

15、塔釜1.3665 1.3665 1.3665 0.3969 0.4619 进料以塔顶数据为例,计算过程如下:1)摩尔分率计算已求出混合料液的折射率与质量分数(以乙醇计)的关系如下: m=58.055-42.194nD 故:nD=(nD1+nD2)/2=(1.3614+1.3614)/2=1.3614塔顶料液质量分数m=58.055-42.1941.3614=0.6121乙醇摩尔质量M46.07kgkmol丙醇摩尔质量M60.1 kgkmol篇二:精馏实验_北京化工大学化 工 原 理 实 验精 馏 实 验 报 告班 级:姓名:学 号:同组人员:实验日期:一、实验目的1、熟悉精馏塔基本结构与操作;

16、2、测定全回流时单板效率与全塔效率;3、测定部分回流时的全塔效率;4、测定全塔温度分布;5、测定塔釜的沸腾传热膜系数;6、分离一定量物料为合格产品;7、了解精馏塔技术参数测控方法。二、实验原理:在板式精馏塔中,有塔釜产生的蒸汽沿着塔逐板上升与来自塔顶逐板下降的回流液,在塔板上实现多次接触,进行传质与传热,使混合液达到一定程度的分离。塔顶的回流量与采出量之比,称作回流比。回流比是精馏操作的重要参数之一,其大小影响着精馏操作的的分离效果和能耗。回流比存在两种界限之状况:若塔在最下回流比操作,要完成分离任务,则须有无穷多块塔板的精馏塔。若操作处于全回流时,既无产品采出,也无原料加入,塔顶的冷凝液全部

17、返回塔中,这在生产中无实验意义。但是此时所需理论塔板数最少,有易于达到稳定,故在工业装置的开停车、排除故障和科学研究时采用。实际回流比常取最小回流比的1.2-2.0倍。在精馏操作中,若回流系统发生故障,操作情况会急剧恶化,分离效果也将变坏。(1) 总板效率EN(1) Ne式中 E总板效率;N理论板数(不包括塔釜);Ne实际板数。(2) 单板效率EmlEml?xn (2) *xn?xn式中 Eml以液相浓度表示的单板效率; xn,xn-1第n块板和(n-1)块板的液相浓度;xn*与第n块板气相浓度相平衡的液相浓度。物系性质、版型及操作负荷是影响单板效率的重要因数。对于不同的板型可以再保持相同的物

18、系及操作条件下,确定其单板效率,以评价其性能的优劣。若改变塔釜再沸器中的加热器的电压,塔内上升蒸汽量将会发变化,同时,塔釜再沸器加热器表面的温度将会发生变化,其沸腾给热系数也将发生变化,从而可以得到沸腾给热系数与加热量的关系。tm(3)式中 Q加热量,kW;沸腾给热系数,kW/(m2A 传热面积,m2;tm加热器表面与温度主体温度之差,。若加热器的壁温为ts,塔釜内液体的主体温度为tw,则(3)可以改写为A(ts?tw)(4)由塔釜再沸器为直接加热器,则其加热量Q为 U2(5) R式中 U电加热器加热电压,V;R电加热器的电阻,?。三、实验装置及流程1. 精馏塔mm,塔板精馏塔为筛板塔,全塔共

19、8块塔板,塔身的结构尺寸为塔径?(57?3.5)间距80mm;每块塔板开有43个直径为1.5mm的小孔,正三角形排列,孔间距为6mm。为了便于观察塔板上的汽液接触情况,塔身设有一节玻璃视盅,在第16块塔板上均有液相取样口。蒸馏釜尺寸为?108mm?4mm?塔釜装有液位计、电加热器(1.5KW)、控温电加热器(200W)、温度计接口、测压口和取样口,分别用于观测釜内液面高度,加热料液,控制电加热器,测量塔釜温度,测量塔顶与塔釜的压差和塔釜液取样。由于本实验所取试样为塔釜液相物料,故塔釜可视为一块理论板。塔顶冷凝器为一蛇管式换热器,换热面积2m0.06,管外走蒸汽,管内走冷却水。2. 回流分配装置

20、回流分配装置由回流分配器与控制器组成。引流棒为一根?4mm的玻璃棒,内部装有铁芯,塔顶冷凝器中的冷凝液顺着引流棒流下,在控制器的控制下实现塔顶冷凝器的回流或采出操作。即当控制器电路接通后,电磁线圈将引流棒吸起,操作处于采出状态。3. 测控系统在本实验中,利用人工智能仪表分别测定塔定温度、塔釜温度、塔身伴热温度、塔釜加热温度、全塔压降、加热电压、进料温度及回流比等参数,该系统的引入,不仅使实验更为简便、快捷,又可实现计算机在线数据采集与控制。4物料浓度分析本实验所用的体系为乙醇-正丙醇,由于这两种物质的折射率存在差异,且其混合物的质量分数与折射率有良好的线性关系,故可通过阿贝折光仪(使用方法详见

21、第六章)分析料液的折射率,从而得到浓度。混合料也的折射率与质量分数(以乙醇计)的关系如下。40 m=58.206842.1941nD式中 m料液的质量分数;nD料液的折射率(以上数据为由实验测得)。四、操作要点 对照流程图,先熟悉精馏过程中的流程,并搞清仪表上的按钮与各仪表相对应的设备与测控点。 全回流操作时,在原料贮罐中配置乙醇含量20%25%(摩尔分数)左右的乙醇-正丙醇料液,启动进料泵,向塔中供料至塔釜液面达250300mm。 启动塔釜加热及塔身伴热,观察塔釜、塔身、塔顶温度及塔板上的气液接触状况(观察视镜),发现塔板上有料液时,打开塔顶冷凝器的水控制阀。 测定全回流情况下的单板效率及全

22、塔效率,在一定的回流量下,全回流一段时间,待该塔操作参数稳定后,即可在塔顶、塔釜及相邻两块塔板上取样,用阿贝折光仪进行分析,测取数据(重复23次),并记录各操作参数。 实验完毕后,停止加料,关闭塔釜加热及塔身伴热,待一段时间后(视镜内无料液时),切断塔顶冷凝器及釜液冷却器的供水,切断电源,清理现场。五注意事项1塔釜液位应在250300mm之间,不要过低,以免在加热时烧坏电加热器。2“手动控制”与“自动控制”两种加热方式不能同时选用。3做实验时,要开启塔顶放空阀,以保证精馏塔的正常操作。4正常操作时塔板压降小于180mmH2O。若操作时塔板压降过高,请及时增加冷却水用量,并对塔釜加热量进行调节。

23、5取样时,应选用较细的针头,以免损伤氟胶垫而漏液。六、报告要求 在直角坐标系中绘制x-y图,用图解法求出理论板数。 求出全塔效率和单板效率。 结合精馏操作对实验结果进行分析。七、数据处理(1)原始数据操作系数:加热电压 105V;塔釜温度92.5;塔顶温度79;全塔压降0.82kpa;篇三:化工原理精馏实验 北京化工大学2020.5.51、了解筛板式精馏塔的结构,学习数字显示仪表的原理及使用。 2、学习筛板式精馏塔的操作方法,观察汽液两相接触状况的变化。3、测定在全回流时精馏塔总板效率,分析汽液接触状况对总板效率的影响。 4*、测定在全回流时精馏塔的单板效率。分析汽液接触状况对单板效率的影响。

24、 5*、测定部分回流时的总板效率,分析气液接触状况对总板效率的影响。 6*、测定精馏塔在全回流下塔体浓度(温度)分布。 带*项为教学大纲要求之外项目。在精馏过程中,由塔釜产生的蒸汽沿塔逐板上升与来自塔顶逐板下降的回流液在塔板上多次部分汽化部分冷凝,进行传热与传质,使混合液达到一定程度的分离。回流是精馏操作的必要条件,塔顶的回流量与采出量之比称为回流比。回流比是精馏操作的主要参数,它的大小直接影响精馏操作的分离效果和能耗。若塔在最小回流比下操作,要完成分离任务,则需要无穷多块塔板,在工业上是不可行的。若在全回流下操作,既无任何产品的采出,也无任何原料的加入,塔顶的冷凝液全部返回到塔中,这在生产中

25、无任何意义。但是,由于此时所需理论板数最少,易于达到稳定,故常在科学研究及工业装置的开停车及排除故障时采用。通常回流比取最小回流比的1.22.0倍。1塔板效率板式精馏塔中汽液两相在各塔板上相互接触而发生传质作用,由于接触时间短暂和不够充分,并且汽相上升也有一些雾沫夹带,因此其传质效率总不会达到理论板效果。通常用塔板效率来表示塔板上传质的完善程度。塔板效率是体现塔板性能及操作状况的主要参数。影响塔板效率的因素很多,大致归纳为:流体的物理性质(如粘度、密度、相对挥发度和表面张力等)塔板结构以及操作条件等,由于影响塔板效率的因素相当复杂,目前仍以实验的方法测定。a. 总板效率塔的设计。(或全塔的效率

26、):反映全塔中各层塔板的平均分离效果,常用于板式(2-44)式中: ET总板效率NT理论板数NP实际板数全回流操作时理论板数可通过逐板计算或利用汽液平衡数据通过图解法求出。(1)逐板计算法求理论板数lg(Nmin?xwxD)()1?xDxw1lg?m(不包括再沸器)据芬斯克方程式xD塔顶液相组成,摩尔分率;xW塔底液相组成,摩尔分率m塔内平均相对挥发度,可取塔顶与塔釜间的几何平均值。=顶、?釜(2)图解法求理论板数利用相平衡数据作出平衡线,根据测出的xD、xW,在对角线和平衡线间交替作梯级,即可求出全回流时的理论板数。,反映单独的一块板上传质的效果,是评价塔板式性能优劣的重要数据,常有于塔板的研究。b. 单板效率(2-45)以液相浓度表示的单板效率;xn,xn-1第n块板和第n-1块板液相浓度;与离开第n块板的气体相平衡的液相浓度总板效率与单板效率的数值常由实验测定。物系性质、板型及操作负荷是影响单板效率的重要因数。当物系与板型确定后,可通过改变汽液符合达到最高的板效率;对于不同的板型,可以在保持相同的物系及操作条件下,测定其单板效率,以评价其性能优劣。mm,塔板间精馏塔为筛板塔,全塔共8块塔板,塔身的结构尺寸为塔径?距80mm;为了便于观察塔板上的汽液接触情况,塔身设有一节玻璃视盅,在第16块

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2