【摘 要】精餾是分離液體混合物最常用的一種單元操作,在化工、煉油、石油化工等工業中得到廣泛應用。本次設計任務為設計一定處理量的精餾塔,實現二甲胺-二甲基甲酰胺的分離。本次設計的主要內容是分離工段的精餾塔設計。
【關鍵詞】二甲基甲酰胺;精餾塔;分離工段;篩板塔
一、確定方案
(1)設計方法。本設計在給定的已知條件下采用逐板計算法,設計出符合要求的篩板式連續精餾塔。(2)設計流程。本設計采用連續精餾,一氧化碳在一氧化碳干燥器內脫硫、脫烴和脫水后,同二甲胺和催化劑一起連續送入反應器,反應壓力和溫度分別維持在1.5MPa~2.5MPa和110℃~150℃。反應產物經過濾除去催化劑后,送入蒸發器。在此粗二甲基甲酰胺氣化,氣化后的二甲基甲酰胺進入二甲基甲酰胺蒸餾塔,獲得成品。
二、操作條件的確定
塔頂壓力:約2MPa;進料熱狀況:下邊確定;回流比:計算中求得;單板壓降:△P=0.7Kpa(1)塔板類型的選取。二甲基甲酰胺不是易結焦、粘度大的物料,且篩板塔結果簡單,造價低;板上液面落差小,氣體壓降低,生產能力較大;氣體分散均勻,傳質效率較高,在確保精確設計和先進控制手段前提下宜用篩板塔。(2)進料狀態。從設計的角度來看,飽和液體進料時,進料溫度不受季節、氣溫變化和前段工序波動的影響,精餾段和提餾段的氣液流率基本相近,兩段塔徑可以相同以便于設計和制造,操作上也比較容易控制,所以,本設計選擇飽和液體進料。(3)加熱方式的選擇。采用間接加熱,再設置再沸器。
三、精餾塔主要工藝尺寸的計算
1四、塔體結構
(1)塔頂空間。取1.8 HT=1.8×0.4=0.72m,故塔頂空間取1m。(2)塔底空間。塔底液面至最下層塔板之間留2m間距。(3)人孔。因為塔直徑為0.8m,所以設人孔直徑為0.4m,人孔處的板間距為0.6m,每隔7層塔板設一人孔。(4)塔高(不包括封頭,裙座)。H=(n-nF-nP-1)HT+npHp+nFHF+HD+HB,n=128;nF=1;nP=18;HT=0.4m;HP=0.6m;HD=1m;HB=3m;HF=1.5;HT=0.6m,故H=(128-1-18
-1)0.4+180.6+10.6+1+3=58.6m,取H=59m。