空分填料塔設計中的流體力學特性
- 期刊名字:化學工程
- 文件大小:
- 論文作者:陳桂珍,林秀鋒
- 作者單位:杭州杭氧填料有限公司
- 更新時間:2020-03-23
- 下載次數(shù):次
第38卷第9期化學工程38No.92010年9月CHEMICAL ENGINEERING( CHINA)p.2010空分填料塔設計中的流體力學特性陳桂珍,林秀鋒(杭州杭氧填料有限公司,浙江杭州310004)摘要:空分精餾主要在-200℃左右的深冷條件下進行,填料塔內(nèi)流體力學特性參數(shù)難以由試驗直接獲取,如何將常壓常溫狀態(tài)(簡稱常態(tài))下空氣水物系的流體力學測試結(jié)果轉(zhuǎn)換適用于空分設計變得尤為關(guān)鍵。通過BainHougen公式及SRP(Ⅱ)模型結(jié)合 Spiegel持液量計算推導出泛點及壓降關(guān)聯(lián)式以預測填料的流體力學特性。對空分中常用的750Y型金屬孔板波紋填料進行常態(tài)下流體力學特性測試結(jié)果表明:采用的方法可用于填料流體力學特性的預測。對空分狀態(tài)下的泛點與壓降結(jié)果預測表明,空分設計中采用常態(tài)下的流體力學數(shù)據(jù)進行設計偏于保守。關(guān)鍵詞:空氣分離;規(guī)整填料;泛點;持液量;壓降中圖分類號:TQ053.5文獻標識碼:A文章編號:10059954(2010)090027-04Hydrodynamic characteristics of packed columns in air separationCHEN Gui-zhen, LiN Xiu-fengHangzhou Hangyang Packings Co, Ltd, Hangzhou 310004, Zhejiang Province, China)Abstract The conversion of packing hydrodynamic characteristics of air-water system from normal conditions to airseparation conditions is the key to the design of packed columns in air separation, for it is hard to obtainhydrodynamic data under the condition of -200C. The computing method of the Bain-Hougen formula and theSRP(I)model, combining with the Spiegels liquid holdup can educe the nooding point and the pressure drop topredict the hydrodynamics of the packing. The experimental result at normal condition of 750Y metal packing showsthat this method can well predict the hydrodynamics of the packing. The forecast of the flooding point and thepressure drop in air separation shows that the design of air separation column based on hydrodynamic data undernormal conditions is a little conservativeKey words: air separation; regular packing; flooding point; holdup liquid; pressure drop空分填料塔中主要采用金屬孔板波紋填料(簡1液泛關(guān)聯(lián)式稱填料),其流體力學特性決定著塔徑及能耗等幾填料塔塔徑設計時首先需要確定泛點F因子個重要設計參數(shù)。受實際空分條件所限,目前的流F。對液泛點預測可歸納為4類:① Bain-Hougen公體力學試驗參數(shù)主要由空氣水物系在常溫常壓狀式;②Eken關(guān)聯(lián)圖法2;③雙膜理論模型法3;態(tài)下(簡稱常態(tài))測試所獲,不能直接應用于空分填④無因次分析關(guān)聯(lián)式法。料塔的設計。根據(jù)相關(guān)研究6,本文認為Bain- Hougen公式本文從空分填料塔設計角度出發(fā),通過Bain-足以滿足設計精度要求且相對于幾種模型具有便于Hougen公式計算填料塔內(nèi)的泛點。提出采用SRP計算、不依賴試驗參數(shù)等優(yōu)點,公式如下:(Ⅱ)模型結(jié)合 Spiegel持液量計算方法推導出泛點(1)以下的填料塔內(nèi)的干、濕塔壓力降計算公式。通過{(/]-4-B(對750Y填料流體力學特性的測試結(jié)果證明本文所式中:為泛點空塔氣速,m/s;為重力加速度,推導公式的準確性,而后對空分填料塔內(nèi)的流體力9.81m/s2;a為填料比表面積,m2/m3;e為填料孔學特性進行預測。隙率m3/m3ipc,p分別為氣體、液體密度kg/m3;作者簡介:陳桂珍(1966-),女,碩士,教授級高工,主要從事空分精餾塔及填料的設計、開發(fā)與應用電話:(0571)88928700, E-mail:ljg@sna, coue28化學工程2010年第38卷第9期為液體黏度,Pa·s;qnc,qm分別為氣體、液體質(zhì)與F因子間相互關(guān)系再結(jié)合式(5),式(6)即可得量流量,kg′s;A,B值為試驗值,與填料類型有關(guān),對到泛點以下、不同噴淋密度L下濕塔壓降與F因子于金屬孔板波紋填料取A=0.291,B=1.75。間的相互關(guān)系。在得知A,B系數(shù)前提下,可由以下計算式得F=u√pc(2)3空分填料參數(shù)9mL xAr在空分填料塔中應用較多的規(guī)整填料類型有qm.c ur X A×3600×pcF;×360×√500Y,550Y,750Y3種填料。以金屬孔板波紋填料(3)為主取 Bain-Hougen系數(shù)A=0.291,B=175式中F1為泛點氣相動能因子,(m/s)(kg/m3)03;L在空分精餾過程中,物性參數(shù)不同于常態(tài)為液體噴淋密度,m3/(m2·h);A為填料塔截面般在空分精餾塔設計溫度為-200℃,設計壓力積m2。結(jié)合式(1)及各物性參數(shù)計算得到液體噴為0.15MPa,上塔各理論板位置氣液摩爾分數(shù)yc,y1分布如圖1所示,圖中N為上塔理論板數(shù)(從下淋密度L與F之間的相互對應關(guān)系。到上)。2壓降關(guān)聯(lián)式填料塔內(nèi)的干濕塔壓降影響著整套空分產(chǎn)品的0.7O能耗。規(guī)整填料的壓降計算有較多方法,如 Kister修正GPDC模型, Spigel模型,SRP(I,Ⅱ)模型9,Bilt, Hanley,Delf, nita,BP模型等0。本4文基于目前公認應用較好的SRP(Ⅱ)模型并結(jié)合Spigel持液量計算進行分析。Rha等的SRP(Ⅱ)模型給出了干濕塔壓降:0810254s6刻"1023如40S06029m+8y(4)(a)液體(b)氣體圖1空分上塔組分分布1-K式中:卸p4/△Z,Δp,/△Z分別為干塔、濕塔填料壓降,根據(jù)圖1組分查詢 Matheson低溫混合物密度Pa/m;S為填料波紋邊長,m;θ為填料塔軸傾角表2獲得氣液密度,由 grunberg& Nissan公式();c為空塔氣速,m/s;為氣體黏度,Pa·s;h,計算液體黏度,Wke公式計算氣體黏度。從而為液體持液量(體積分數(shù)),%;K2為系數(shù),取K2得到上塔各理論板物性參數(shù)液體及氣體密度、黏度0.614+71.35如圖2所示3.02,2SRP(Ⅱ)模型中持液量h的計算涉及液體韋伯數(shù)雷諾數(shù)弗勞德數(shù)、固液接觸角、有效重力參數(shù)11.6等計算,且在計算有效重力參數(shù)時還需要使用濕塔80020:Co-00 1.2壓降進行迭代計算,工作量巨大。對于金屬孔板波6紋規(guī)整填料建議采用Spgl!持液量計算方法,o08泛點以下持液量取h式中:c,x為經(jīng)驗系數(shù),當L<40m3/(m2·h)時,取c=0.0169,x=0.37,否則取c=0.0075,x=0.59(a)液體(b)氣體圖2空分上塔物性參數(shù)11.為20℃水的黏度,取1.005×10Pa·sFig 2 Physical parameter in upper column in air separationF=uc√pc(7)式中:F為氣相動能因子,(m/s)(kg/m3)03。為便于分析,選取接近于空氣組分比例處,(下塔將式(7)代入式(4)可得每m干塔壓降A(chǔ)pd△Z富氧液空進上塔位置)的操作條件,選取空分精餾塔陳桂珍等空分填料塔設計中的流體力學特性內(nèi)具有代表性的物性參數(shù)如下1=1.55×103密度下液泛F因子Fo取常態(tài)下水、空氣參數(shù)g=Pa·s,μc=8.155×10-6Pa·s,p1=863.13kg/m3,9.81m/s2,p1=1.005×103Pa·s,k=17.9Pc =6.09 kg106Pa·s,p1=998.2kg/m3,pc=1.205kg/m3。由式(2)結(jié)合式(1)、式(3)得常態(tài)下基于Bain4試驗與結(jié)果分析Hougen公式的理論液泛點FBH,見表1。圖4中通過對杭州杭氧填料有限公司生產(chǎn)的750Y型由試驗結(jié)果獲得的壓降曲線轉(zhuǎn)折點得不同噴淋密填料進行流體力學試驗。并采用本文推薦的分析方度下液泛點試驗值F=。根據(jù) Bain- Hougen公式,法計算理論值用以比較分析。結(jié)合空分填料參數(shù)可得空分(AS)條件下的理論液4.1流體力學測試填料流體力學測試在內(nèi)徑為600mm的有機玻泛點FA璃塔中進行,采用空氣-水物系在常態(tài)下進行試驗表1不同液體噴淋密度下泛點F因子試驗裝置如圖3所示,試驗填料為11盤盤高Table 1 Fr of differentL (m/s)(kg/m')212mm的HYTL750Y填料。填料參數(shù)為S=5.5×3,10-3m,E=0.93,a=750m2/m3,=45°。251015202530F.2.852.091.61.621.411.371.3l521.351.221.1182.912452.061.811.631.481.36由表1得噴淋密度與泛點F因子關(guān)系,見圖53.5圖3750Y流體力學特性測試Fig 3 Hydrodynamic testing of 750Y分別進行0,2,5,10,15,20,25,30m3/(m2·h)等噴淋密度下,F因子為0.2-4.0(m/s)(kg/m3)°5范圍內(nèi)的流體力學特性測試。測試結(jié)果圖5液體噴淋密度與泛點的關(guān)系如圖4所示Fig. 5 Flooding points at various liquid londsL(m·mh)從圖5對比可見本文計算結(jié)果與試驗值相吻1000合,可用于泛點的推導與預測??辗謼l件下FA結(jié)果表明:由于液體黏度較低,在相同噴淋密度下,泛2點F因子比常態(tài)高,約為其1.2倍。4.3壓降結(jié)果分析根據(jù)式(4)結(jié)合750Y填料參數(shù)及試驗時空氣物系參數(shù)可推導出常態(tài)下理論干塔壓降(圖6中SRPⅡ),結(jié)合空分氣體物性參數(shù)可得空分狀態(tài)下干圖4750Y規(guī)整填料測試壓降圖塔壓降(圖6中AS計算值),如圖6所示。Fig 4 Measured pressure drop of 750Y通過與試驗值數(shù)據(jù)比較可知,SRP(Ⅱ)計算的干塔壓降比實際測試值約偏大1.2倍。根據(jù)計算結(jié)4.2液泛結(jié)果分析果空分條件下填料干塔壓降約為常態(tài)下干塔壓降的根據(jù) Bain-Hougen公式,計算常態(tài)下不同噴淋0.8倍化學工程2010年第38卷第9期分操作條件下填料的泛點與壓降。結(jié)果表明,填料在空分條件下,由于液體黏度較低,在相同噴淋密度下具有更大的泛點液體持液量更少,同時由于空分氣體密度較大,正常操作情況下,在相同F(xiàn)因子條件下,其壓降更低。因此空分設計時選取常態(tài)下的RP(I)試驗結(jié)果數(shù)據(jù)是偏于安全的。合AS,計算值20406s102040參考文獻[1] BAIN W A, HOUGEN O A. Flooding velocities in packedF/m·s·kg·mcolumns[J]. Trans Amer Inst Chem Eng, 1944, 40(1 )6750Y千塔壓降曲線圖Fig 6 Dry pressure drop of 750Y[2] ECKERT J S. How tower packings behave[J].ChemEng,1975,14(4):70-76.根據(jù)式(6)可計算得在測試的7個液體噴淋密3]方向晨程振民,穆斌,等以填料結(jié)構(gòu)為模型參數(shù)的度下,由于液體黏度較低,泛點以下填料持液量分別填料塔泛點預測新方法[J]華東理工大學學報:自然為3.4%,4.8%,6.2%,7.2%,8.0%,8.6%,科學版,2006,32(4):370-3739.3%根據(jù)式(5)計算得不同噴淋密度下濕塔壓降[4] KUZNIEW S I. Estimation of phase velocities at flooding理論值與試驗值對比。本文以15m3(m2·h)為例,得到泛點以下濕塔壓降如圖7所示。Cand J Chem Eng,1999,77(3):439446[5]何紅陽填料塔泛點/壓降模型計算比較[冂].化工設04,14(4):10-15[6]王雙成波紋填料層泛點的新關(guān)聯(lián)[]高?;瘜W工程學報,2001,15(3):223-229[7 KISTER H Z, GILL D R. Flooding and pressure dropSRP(I)sAS,計算值ymp Ser,1992,128(1):A109-123[8]SPIEGEL L, MEIER W. A generalized pressure drop圖715m3/(m2·h)噴淋密度下7s0Y型填料溫塔壓降[9] ROCHA J A, BRAVO J L, FAIR J R. Distillation columnsFig 7 Irigated pressure drop of 750Y at 15 m/(m2. h)containing structured packings: a comprehensive modelfor their performance. 1. Hydraulic models[ J]. Ind Eng由圖7可知,理論值與試驗值相吻合,本文提出的修正SRP(Ⅱ)壓降計算法可用于泛點以下濕塔01王廣全,袁希鋼劉春江等規(guī)整填料壓降研究新進展[]化學工程,2005,33(3):4-7壓降的估算。根據(jù)計算結(jié)果可知,在氣體密度較大[11 SUESS P, SPIEGEL L. Hold-up of Mellapak structured和液體黏度較低的雙重作用下,空分條件下填料泛packing[ J]. Chemical Engineering and Processing點以下濕塔壓降約為常態(tài)下的0.5倍1992,31(4):19-124[12] CARL L Y. Matheson氣體數(shù)據(jù)手冊[M].北京:化學5結(jié)語工業(yè)出版社,2003:附錄6.通過修正簡化壓降通用關(guān)聯(lián)圖及SRP(Ⅱ)模13]陳國邦低溫工程技術(shù)數(shù)據(jù)卷[M]北京:化學工業(yè)出版社,2006:210-211,221-22型結(jié)合 Spiegel持液量計算方法推導出泛點及壓降[14]GRUNBERG L, NISSAN A H關(guān)聯(lián)式,并通過試驗結(jié)果論證了理論公式的合理性[刀]. Nature,1949,4158(164):799800.及適用性。[15]WILKE C R. A viscosity equation for gas mixtures [J]通過對空分狀態(tài)下物性條件的分析,預測了空Chemical Physics, 1950, 18(4): 517-519
-
C4烯烴制丙烯催化劑 2020-03-23
-
煤基聚乙醇酸技術(shù)進展 2020-03-23
-
生物質(zhì)能的應用工程 2020-03-23
-
我國甲醇工業(yè)現(xiàn)狀 2020-03-23
-
石油化工設備腐蝕與防護參考書十本免費下載,絕版珍藏 2020-03-23
-
四噴嘴水煤漿氣化爐工業(yè)應用情況簡介 2020-03-23
-
Lurgi和ICI低壓甲醇合成工藝比較 2020-03-23
-
甲醇制芳烴研究進展 2020-03-23
-
精甲醇及MTO級甲醇精餾工藝技術(shù)進展 2020-03-23




