Презентация, доклад по ТОХТ на тему Ректификация

Содержание

Ректификация - (выпрямление, исправление), один из способов разделения жидких смесей, основанный на различном распределенииоснованный на различном распределении компонентов смеси между жидкой и паровой фазами.

Слайд 1Ректификация

Ректификация

Слайд 2Ректификация -
(выпрямление, исправление),
один из способов разделения жидких смесей,
основанный

на различном распределенииоснованный на различном распределении компонентов
смеси между жидкой и паровой фазами.

Ректификация - (выпрямление, исправление), один из способов разделения жидких смесей, основанный на различном распределенииоснованный на различном распределении

Слайд 3 При ректификации потоки пара и жидкости, перемещаясь в противоположных

направлениях противотокомПри ректификации потоки пара и жидкости, перемещаясь в противоположных направлениях противотоком, многократно контактируют друг с другом в специальных аппаратах -ректификационных колоннах, причём часть выходящего из аппарата пара (или жидкости) возвращается обратно после конденсации (для пара) или испарения (для жидкости).
При ректификации потоки пара и жидкости, перемещаясь в противоположных направлениях противотокомПри ректификации потоки пара и

Слайд 4 Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена

Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена и массообмена Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена и массообмена, которые на каждой стадии контакта протекают (в пределе) до состояния Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена и массообмена, которые на каждой стадии контакта протекают (в пределе) до состояния равновесия; при этом восходящие потоки пара непрерывно обогащаются более летучими компонентами, а стекающая жидкость — менее летучими.
Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается процессами теплообмена  Такое противоточное движение контактирующих потоков сопровождается

Слайд 5

При затрате того же количестваПри затрате того же

количества тепла, что и при дистилляцииПри затрате того же количества тепла, что и при дистилляции, Ректификация позволяет достигнуть большего извлеченияПри затрате того же количества тепла, что и при дистилляции, Ректификация позволяет достигнуть большего извлечения и обогащения по нужному компоненту или группе компонентов.
При затрате того же количестваПри затрате того же количества тепла, что и при дистилляцииПри

Слайд 7 По способу проведения различают непрерывную и периодическую ректификацию. В

первом случае разделяемая смесь непрерывно подаётся в ректификационную колонну и из колонны непрерывно отводятся две и большее число фракций, обогащенных одними компонентами и обеднённых другими.
По способу проведения различают непрерывную и периодическую ректификацию. В первом случае разделяемая смесь непрерывно подаётся

Слайд 8Схемы потоков ректификационных колонн:
а - непрерывная ректификация
б - периодическая ректификация

1-укрепляющая секция


2-исчерпывающая секция
3-куб колонны
4-дефлегматор
Схемы потоков ректификационных колонн:а - непрерывная ректификацияб - периодическая ректификация1-укрепляющая секция   2-исчерпывающая секция3-куб колонны4-дефлегматор

Слайд 9 При периодической ректификации исходная жидкая смесь единовременно загружается

в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация.
При периодической ректификации исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует

Слайд 10 В начальный период весь конденсат возвращается в колонну,

что отвечает режиму полного орошенияВ начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компонентыВ начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты, затем среднелетучие и т. д. Нужную фракцию (или фракции) отбирают в соответствующий сборник. Операция продолжается до полной переработки первоначально загруженной смеси.

В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает режиму полного орошенияВ начальный

Слайд 11 Схема потоков типичного аппарата для непрерывной ректификации -

полной колонны — показана на (а).

Полная колонна состоит из 2 секций - укрепляющей (1) и исчерпывающей (2). Исходная смесь (обычно при температуре кипения) подаётся в колонну, где смешивается с извлечённой жидкостью Полная колонна состоит из 2 секций - укрепляющей (1) и исчерпывающей (2). Исходная смесь (обычно при температуре кипения) подаётся в колонну, где смешивается с извлечённой жидкостью и стекает по контактным устройствам (тарелкам или насадке) исчерпывающей секции противотоком к поднимающемуся потоку пара.

Достигнув низа колонны, жидкостный поток, обогащенный тяжелолетучими компонентами, подаётся в куб колонны (3).
Схема потоков типичного аппарата для непрерывной ректификации - полной колонны — показана на (а).

Слайд 12
Здесь жидкость частично испаряется в результате нагрева

подходящим теплоносителем, и пар снова поступает в исчерпывающую секцию.

Выходящий из этой секции пар (отгонный) поступает в укрепляющую секцию. Пройдя её, обогащенный легко-летучими компонентами пар поступает в дефлегматор (4), где обычно полностью конденсируется подходящим хладагентом.
Полученная жидкость делится на 2 потока: дистиллят и флегму.

Дистиллят является продуктовым потоком, а флегма поступает на орошение укрепляющей секции, по контактным устройствам которой стекает. Часть жидкости выводится из куба колонны в виде т. н. кубового остатка (также продуктовый поток).

Здесь жидкость частично испаряется в результате нагрева подходящим теплоносителем, и пар снова поступает

Слайд 13Принципиальная схема ректификационной установки непрерывного действия
1-промежуточная ёмкость
2-центробежный насос
3-теплообменник
4– ректификационная колонна
5-куб-испаритель
6-дефлегматор
7-теплообменник
8-промежуточная

ёмкость
9-насос
10- теплообменник
11-ёмкость

Принципиальная схема ректификационной установки непрерывного действия 1-промежуточная ёмкость2-центробежный насос3-теплообменник4– ректификационная колонна5-куб-испаритель6-дефлегматор7-теплообменник8-промежуточная ёмкость9-насос10- теплообменник11-ёмкость

Слайд 15Аппаратура для ректификации
Аппараты, служащиеАппараты, служащие для проведения ректификации

- ректификационные колонныАппараты, служащие для проведения ректификации - ректификационные колонны - состоят из собственно колонны, где осуществляется противоточное контактирование пара и жидкостиАппараты, служащие для проведения ректификации - ректификационные колонны - состоят из собственно колонны, где осуществляется противоточное контактирование пара и жидкости, и устройств, в которых происходит испарение жидкости и конденсация пара — куба и дефлегматора.
Аппаратура для ректификации   Аппараты, служащиеАппараты, служащие для проведения ректификации - ректификационные колонныАппараты, служащие для проведения

Слайд 16 Колонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр, внутри которого

установлены тарелкиКолонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр, внутри которого установлены тарелки (контактные устройства различной конструкции) или помещен фигурный кусковой материал — насадкаКолонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр, внутри которого установлены тарелки (контактные устройства различной конструкции) или помещен фигурный кусковой материал — насадка. Куб и дефлегматор — это обычно кожухотрубные теплообменники (находят применение также трубчатые печи и роторные испарители).

Колонна представляет собой вертикально стоящий полый цилиндр, внутри которого установлены тарелкиКолонна представляет собой вертикально стоящий

Слайд 17Схема тарелок с переливным устройством
а - колпачковая
1 - основание

со слоем жидкости
2 - патрубки для прохода пара
3 - колпачки
4, 5 - переливные устройства
б - из S-образных элементов (6)
в - ситчатая
Схема тарелок с переливным устройством а - колпачковая 1 - основание со слоем жидкости2 - патрубки для

Слайд 18Назначение тарелок и насадок
Развитие межфазной поверхности и улучшение контакта

между жидкостьюРазвитие межфазной поверхности и улучшение контакта между жидкостью и паром. Тарелки, как правило, снабжаются устройством для перелива жидкости.
Назначение тарелок и насадок  Развитие межфазной поверхности и улучшение контакта между жидкостьюРазвитие межфазной поверхности и улучшение

Слайд 19Различные типы насадок
1- кольца Рашига
2- спиральные кольца
3- кольца

с перегородкой
4- кольца Паля
Различные типы насадок 1- кольца Рашига 2- спиральные кольца 3- кольца с перегородкой 4- кольца Паля

Слайд 20Назначение тарелок и насадок
В качестве В качестве насадки

ректификационных колонн обычно используются кольца, наружный диаметр которых равен их высоте. Наиболее распространены кольца Рашига
Назначение тарелок и насадок  В качестве  В качестве насадки ректификационных колонн обычно используются кольца, наружный

Слайд 21Фильтр песочный

Фильтр песочный предназначен для фильтрования (очистки) водно-спиртовых и

других растворов и «чистых» жидкостей в слое адсорбента.
Фильтр песочный  Фильтр песочный предназначен для фильтрования (очистки) водно-спиртовых и других растворов и «чистых» жидкостей в

Слайд 22Отношение количества флегмы к количеству дистиллята обозначается через R и носит

название флегмового числа. Это число — важная характеристика Ректификации: чем больше R, тем больше эксплуатационные расходы на проведение процесса. Минимально необходимые расходы тепла и холода, связанные с выполнением какой-либо конкретной задачи разделения, могут быть найдены с использованием понятия минимального флегмового числа, которое находится расчётным путём в предположении, что число контактных устройств, или общая высота насадки, стремится к бесконечности.
  Если исходную смесь нужно разделить непрерывным способом на число фракций больше двух, то применяется последовательное либо параллельно-последовательное соединение колонн.
  При периодической Ректификации (б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация  При периодической Ректификации (б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает т. н. режиму полного орошения  При периодической Ректификации (б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает т. н. режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты  При периодической Ректификации (б) исходная жидкая смесь единовременно загружается в куб колонны, ёмкость которого соответствует желаемой производительности. Пары из куба поступают в колонну и поднимаются к дефлегматору, где происходит их конденсация. В начальный период весь конденсат возвращается в колонну, что отвечает т. н. режиму полного орошения. Затем конденсат делится на флегму и дистиллят. По мере отбора дистиллята (либо при постоянном флегмовом числе, либо с его изменением) из колонны выводятся сначала легколетучие компоненты, затем среднелетучие и т. д. Нужную фракцию (или фракции) отбирают в соответствующий сборник. Операция продолжается до полной переработки первоначально загруженной смеси.
Отношение количества флегмы к количеству дистиллята обозначается через R и носит название флегмового числа. Это число —

Слайд 23Ректификация с физико-химической точки зрения является сложным процессомРектификация с физико-химической точки

зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепцияРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелкиРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесиеРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкостиРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрацииРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентовРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентомРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентом распределенияРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентом распределения. Любой реальной ректификационной колонне можно поставить в соответствие колонну с определённым числом теоретических тарелок, входные и выходные потоки которой как по величинеРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентом распределения. Любой реальной ректификационной колонне можно поставить в соответствие колонну с определённым числом теоретических тарелок, входные и выходные потоки которой как по величине, так и по концентрациям совпадают с потоками реальной колонны. Можно сказать, например, что данный реальный аппаратРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена между жидкой и паровой фазами в условиях осложнённой гидродинамической обстановки.   При количественном рассмотрении работы ректификационных колонн обычно используется концепция теоретической тарелки. Под такой тарелкой понимается гипотетическое контактное устройство, в котором устанавливается термодинамическое равновесие между покидающими его потоками пара и жидкости, т. е. концентрации компонентов этих потоков связаны между собой коэффициентом распределения. Любой реальной ректификационной колонне можно поставить в соответствие колонну с определённым числом теоретических тарелок, входные и выходные потоки которой как по величине, так и по концентрациям совпадают с потоками реальной колонны. Можно сказать, например, что данный реальный аппарат эквивалентен по своей эффективности колонне с пятью, шестью и т. н. теоретическими тарелками. Исходя из этого, можно определить КПД колонны как отношение числа теоретических тарелок, соответствующих этой колонне, к числу действительно установленных тарелок. Для насадочных колонн можно определить величину ВЭТТ (высоту, эквивалентную теоретической тарелке) как отношение высоты слоя насадки к числу теоретических тарелок, которым он эквивалентен по своему разделительному действию.

Основы расчёта ректификационных колонн.

Ректификация с физико-химической точки зрения является сложным процессомРектификация с физико-химической точки зрения является сложным процессом противоточного тепломассообмена

Слайд 24Ректификация широко применяется как в промышленном, так и в препаративном и

лабораторном масштабах, часто в комплексе с другими процессами разделения, такими, как абсорбцияшироко применяется как в промышленном, так и в препаративном и лабораторном масштабах, часто в комплексе с другими процессами разделения, такими, как абсорбция, экстракцияшироко применяется как в промышленном, так и в препаративном и лабораторном масштабах, часто в комплексе с другими процессами разделения, такими, как абсорбция, экстракция и кристаллизация

Ректификация широко применяется как в промышленном, так и в препаративном и лабораторном масштабах, часто в комплексе с

Слайд 25 Основные области промышленного применения Ректификации

- получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов Основные области промышленного применения Ректификации - получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Основные области промышленного применения Ректификации - получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, получение окиси этилена, акрилонитрила Основные области промышленного применения Ректификации - получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, получение окиси этилена, акрилонитрила, капролактама Основные области промышленного применения Ректификации - получение отдельных фракций и индивидуальных углеводородов из нефтяного сырья в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, получение окиси этилена, акрилонитрила, капролактама, алкилхлорсиланов - в химической промышленности. Ректификация широко используется и в других отраслях народного хозяйства: цветной металлургии, коксохимической, лесохимической, пищевой, химико-фармацевтической промышленностях.

Основные области промышленного применения Ректификации - получение отдельных фракций и индивидуальных

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть