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毕业设计化工论文年产7万吨乙醇水精馏装置工艺(8) 毕业设计化工论文年产7万吨乙醇水精馏装置工艺(8)

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精最后块板直液面间高度下封头,提设人孔处的板间距,群底座进料板处板间距,第节管道规格原料进料管道进料体积流量取适宜的输送速度,故经圆整选取热轧无缝钢管,规格实际管内流速塔釜残液排出管釜残液的体积流量取适宜的输送速度,则计经圆整选取热轧无缝钢管,规格实际管内流速回流管道回流液体积流量利用液体的重力进行回流,取适宜的回流速度,那么计经圆整选取热轧无缝钢管,规格实际管内流速塔顶上升蒸汽管塔顶上升蒸汽的体积流量取适宜速度,那么计经圆整选取热轧无缝钢管,规格实际管内流速塔顶输出管道取适宜速度,那么计经圆整选取热轧无缝钢管,规格实际管内流速第节储槽原料罐设解得第节选泵进料泵根据柏努力方程选取原料罐液面高度为截面,原料管如塔处为截面群座提提精的计算原料液水乙纯年度乙醇水查选所以选择型离心泵离心泵的规格表泵型号流量扬程转速气蚀余量泵效率轴功率电机功率符号说明原料液流量塔顶产品馏出液流量塔底产品釜残液流量,原料液中易挥发组分的质量分数馏出液中易挥发组分的质量分数釜残液中易挥发组分的质量分数组分对参考组分的挥发度。可取塔顶,塔釜的几何平均值或用进料泡点温度下的相对挥发度混合物中组分的摩尔分数塔板厚度液体在降液管中的停留时间最小回流比相对挥发度最少理论板数,块理论塔板数,块实际塔板数,块塔板效率精精馏段塔板数,块提提馏段塔板数,块密度液相密度气相密度操作压力压缩因子操作温度相对分子质量临界温度临界压力,精馏塔,提馏段上升蒸汽的流量,精馏塔,提馏段下降液体的流量,负荷系数塔板间距下降液体的体积质量上升蒸汽的体积流量重力加速度,气体通用阀孔时的动能因数气体通过阀孔的速度,筛孔数目,个筛孔直径液体在降液管内的停留时间降液管的截面积弓型降液管出口堰长度降液管底隙液体流速液流收缩系数塔内液体流量塔板总压力降干板压力降板上清液层阻力表面张力的压力降塔的截面积鼓泡区面积雾沫夹带量,液体气体充气系数开孔率安全系数液体黏度,液体表面张力,液体流过降液管的阻力,液柱塔板压力降,液柱降液管内清液层高度,液柱液流收缩系数,般取。降液管宽度液相摩尔分率气相摩尔分率热量,汽化潜热参考资料化工设备机械基础汤善甫朱思明主编壁热器选用管壳式换热器,只有在要求工艺物料的特征性或工艺条件特殊时才考虑选用其它形式。如热敏性物料加热多采用降膜式或波纹管式换热器或者流路均匀加热效率高的加热器。操作压力精馏操作按操作压力分为常压精凝器回流方式宜采用重力回流,对于小型塔,冷凝液由重力作用回流入塔,其优点有回流冷凝器无需支撑结构,节省费用,耗费小,故采用重力回流加热方式采用间接加热,因为塔釜设了再沸器,故采用间接加热的方式。加它进料方式对设备的要求高,设计起来难度相对加大,所以本次采用泡点进料冷凝方式选全凝器,由于塔顶出来的气体温度不高,冷凝后回流液和产品温度不高,无需再次冷凝,且本次操作的目的是为了分离乙醇和水,故选全合物进料,露点进料,过热蒸汽进料等,泡点进料对塔操作方便,不受节气温度影响泡点进料基于衡摩尔流量假定精馏段和提馏段上升蒸汽量相等,精馏段和提馏段塔径基本相等,由于泡点进料时,塔的进料比较方便,而其料,高位加料通过控制液位高度,可以得到稳定的流量,但要求搭建塔台,增加基础建设费用,泵加料属于强制进料方式,本次采用泵加料,泵和自动调节装置相配合控制进料进料状态进料般有冷液进料,泡点进料,气液混用。有的国家已开始单独用乙醇作汽车燃料或掺到汽油以上中使用以节约汽油。广泛用于塑料合成纤维合成橡胶等有机合成工业用作制饮料酒,用于食品工业第节操作方式加料方式加料方式分两种泵加料和高位加体的用途正在逐步下降,许多产品例如乙醛乙酸乙基乙醇已不再采用乙醇作原料而用其他原料代替。的乙醇水溶液具有强杀菌能力,是常用的消毒剂。经过专门精制的乙醇也可用于制造饮料。与甲醇类似,乙醇可作能源使乙醇是重要的基本化工原料,用于制造乙醛乙二烯乙胺乙酸乙酯乙酸氯乙烷等等,并衍生出医药染料涂料香料合成橡胶洗涤剂农药等产品的许多中间体,其制品多达种以上,但目前乙醇作为化工产品中间作有机溶剂,制饮料酒,食品工业抽提溶剂载色剂香料溶剂增香剂防腐剂。规定为食品加工助剂。乙醇是重要的有机溶剂,广泛用于医药涂料卫生用品化妆品油脂等各个方法,占乙醇总耗量的左右。乙作有机溶剂,制饮料酒,食品工业抽提溶剂载色剂香料溶剂增香剂防腐剂。规定为食品加工助剂。乙醇是重要的有机溶剂,广泛用于医药涂料卫生用品化妆品油脂等各个方法,占乙醇总耗量的左右。温常压下是种易燃易挥发的无色透明液体,它的水溶液具有特殊的令人愉快的香味,并略带刺激性。描述乙醇分子是由乙基和羟基两部分组成,可以看成是乙烷分子中的个氢原子被羟基取代的产物,也可以看成是水分子中的个氢原子被乙基取代的产物。乙醇分子中的碳氧键和氢氧键比较容易断裂。相对分子量,外观与性状无色液体,有特殊香味。溶解性与水混溶,可混溶于醚氯仿甘油等多数有机溶剂。无色透明,具有特殊香味的液体易挥发,密度比水小,能跟水以任意比互溶般不能做萃取剂。是种重要的溶剂,能溶解多种有机物和无机物。物理性质乙醇的物理性质主要与其低碳直链醇的性质有关。分子中的羟基可以形成氢键,因此乙醇黏度很大,也不及相近相对分子质量的有机化合物极性大。室温下,乙醇是无色易燃,且有特殊香味的挥发性液体。作为溶剂,乙醇易挥发,且可以与水乙酸丙酮苯四氯化碳氯仿乙醚乙二醇甘油硝基甲烷吡啶和甲苯等溶剂混溶。此外,低碳的脂肪族烃类如戊烷和己烷,氯代脂肪烃如三氯乙烷和四氯乙烯也可与乙醇混溶。随着碳数的增长,高碳醇在水中的溶解度明显下降。由于存在氢键,乙醇具有潮解性,可以很快从空气中吸收水分。羟基的极性也使得很多离子化合物可溶于乙醇中,如氢氧化钠氢氧化钾氯化镁氯化钙氯化铵溴化铵和溴化钠等。氯化钠和氯化钾则微溶于乙醇。此外,其非极性的烃基使得乙醇也可溶解些非极性的物质,例如大多数香精油和很多增味剂增色剂和医药试剂。化学性质酸性乙醇分子中含有极化的氧氢键,电离时生成烷氧基负离子和质子。乙醇的酸性很弱,但是电离平衡的存在足以使它与重水之间的同位素交换迅速进行。因为乙醇可以电离出极少量的氢离子,所以其只能与少量金属主要是碱金属反应生成对应的醇金属以及氢气乙醇可以和高活跃性金属反应,生成醇盐和氢气。纯金属遇水则迅速水解生成醇和碱还原性乙醇具有还原性,可以被氧化成为乙醛。酒精中毒的罪魁祸首通常被认为是有定毒性的乙醛,而并非喝下去的乙醇。例如酯化反应乙醇可以与乙酸在浓硫酸的催化并加热的情况下发生酯化作用,生成乙酸乙酯。与氢卤酸反应乙醇可以和卤化氢发生取代反应,生成卤代烃和水。注意通常用溴化钠和硫酸的混合物与乙醇加热进行该反应。故常有红棕色气体产生。
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