导向筛板在发泡物系中的实验研究
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【摘要】:塔设备在工业装置中广泛应用,塔内发泡现象对塔板性能有较大的影响。本文在矩形塔内采用十二烷基硫酸钠水溶液-空气作为发泡物系,水-空气作为不发泡物系,分别测试了导向筛板在发泡物系和不发泡物系中的流体力学性能和传质性能,其中,流体力学性能测定了干板压降、湿板压降、雾沫夹带率和漏液率;传质性能测定了传质效率。研究了液流强度、出口堰高、板间距和筛孔动能因子对水力学性能和传质性能的影响,并对导向筛板在发泡物系和不发泡物系的流体力学性能与传质性能做了比较。本文利用Aspen Plus软件对硫回收装置中的尾气吸收塔进行了模拟计算,结合实验数据的规律,设计了导向筛板塔的塔内件。实验结果表明,发泡现象对导向筛板的流体力学性能和传质性能影响较大,会导致塔板压降和漏液率升高,操作弹性减小。实验现象及结论为导向筛板在发泡物系中的设计和应用提供了重要参考依据。
【关键词】:导向筛板 发泡体系 流体力学性能 Aspen Plus模拟
【学位授予单位】:华东理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TQ053.5
【目录】:
- 摘要5-6
- abstract6-10
- 第1章 前言10-29
- 1.1 背景介绍10
- 1.2 塔板综述10-20
- 1.2.1 单一塔板的发展10-17
- 1.2.2 复合塔板技术发展17-20
- 1.3 筛板塔板简介20-21
- 1.4 发泡现象21-25
- 1.4.1 发泡机理和现象21-22
- 1.4.2 影响气泡稳定性的因素22-25
- 1.5 减少发泡的措施25-27
- 1.6 化工过程模拟简介27-28
- 1.7 实验研究的必要性28-29
- 第2章 实验装置及流程29-34
- 2.1 实验设备29
- 2.2 操作流程简述29-31
- 2.2.1 水力学实验流程29-30
- 2.2.2 传质实验流程30-31
- 2.3 实验塔板31-32
- 2.4 实验条件32
- 2.4.1 发泡剂浓度的选择32
- 2.4.2 实验操作条件32
- 2.5 实验步骤32-34
- 第3章 导向筛板在发泡物系中的水力学和传质性能研究34-54
- 3.1 塔板压降的实验研究34-40
- 3.1.1 液流强度对塔板压降的影响36-38
- 3.1.2 出口堰高对塔板压降的影响38-40
- 3.2 塔板漏液率的实验研究40-45
- 3.2.1 液流强度对漏液率的影响41-43
- 3.2.2 出口堰高对漏液率的影响43-45
- 3.3 塔板雾沫夹带率的实验研究45-51
- 3.3.1 液流强度对雾沫夹带率的影响45-47
- 3.3.2 出口堰高对雾沫夹带率的影响47-49
- 3.3.3 板间距对雾沫夹带率的影响49-51
- 3.4 导向筛板的传质效率51-53
- 3.5 本章小结53-54
- 第4章 导向筛板在发泡物系和不发泡物系中水力学和传质效率的比较54-64
- 4.1 塔板压力降的比较54-56
- 4.2 雾沫夹带率的比较56-58
- 4.3 漏液率的比较58-60
- 4.4 传质效率的比较60-62
- 4.5 发泡物系与不发泡物系在操作上的差异62-63
- 4.6 本章小结63-64
- 第5章 尾气吸收塔的模拟计算64-70
- 5.1 工艺流程概述64
- 5.2 物性方法的选择64-65
- 5.3 尾气吸收塔的设计条件65
- 5.4 尾气吸收塔的模拟流程图65-66
- 5.5 尾气吸收的模拟设置66
- 5.6 尾气吸收塔模拟结果66
- 5.7 尾气吸收塔的塔内件设计66-69
- 5.8 本章总结69-70
- 第6章 结论70-71
- 参考文献71-75
- 致谢75-76
- 攻读硕士学位期间发表的论文76
【参考文献】
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,本文编号:334198
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