SCOPUS
KCI등재
새로운 정유탑 간역설계법 = New Short - Cut Procedures for Distillation Column Design
저자
발행기관
학술지명
Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK) (Korean Chemical Engineering Research)
권호사항
발행연도
1980
작성언어
Korean
KDC
570
등재정보
SCOPUS,KCI등재,ESCI
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
39-50(12쪽)
제공처
소장기관
多成分系를 輕質 Key 成分과 重質 Key 成分으로 形成된 擬二成分系로 看做하고 系의 平均 比揮發度를 最上段과 最低段에서의 Key 成分의 幾何 平均으로 假定하는 등의 單純化 과정을 통하여 精密度는 多少犧牲하고 보다 신속한 그리고 지루한 試行錯誤法의 반복 계산을 迂回하는 새로운 精溜塔設計法을 提示하였다. 溜出液 및 塔低液의 組成, 最小 理論段數, 最小 還流比 計算法은 물론 하드웨어(Hardware)의 實際設計에 필요한 塔半徑, 높이, 段間隔, 熱負荷計算 등에 最適한 計算式을 提示하였다. 特히 全理論 段數를 求할 수 있는 圖解를 導出함으로서 복잡한 反復計算을 피하여 손쉽게 全 理論段數를 計算할 수 있게 하였다.
本 硏究에서 적용한 假定 및 單純化의 妥富性을 論證하기 위하여 Smith-Brinkly 簡易設計法(SB), Fenske-Underwood-Erbar-Maddox 簡易設計法(FUEM) 및 逐大段計算法(SBSM)에 의한 實際設計例를 本 硏究의 計算結果와 比較 檢討하여 상기 方法中 精密度가 가장 높은 SBSM과의 誤差는 約 10% 내외라는 것을 確認하였다.
Use of iterative stepwise methods has been a common practice in designing multicomponent distillation columns, Sometimes, it is difficult to justify iterative calculations from the point of view of cost·effectiveness, particularly when the input information does not have precision or accuracy, or when one simply does not have sufficient information for the system under study.
In this work a new method was proposed whereby quick and simple procedures give rise to values of 14 different parameters needed for the design of a column for a multicomponent distillation. Several simplifying assumptions are made in the course; the usual one of a quasi-binary in which the average relative volatility is represented by a geometric mean of relative volatilities of the light key referred to the heavy in the bottoms over the light key referred to the heavy in the distillate, Prater and Boyd's approximation for column efficiency, approximations for expedience that arise in the actual mechanical fabrications of columns according to the common industrial practice, and other simplifications in the heat exchanger calculations.
In order to validate the proposed method, comparisons are made with other popular methods such as Smith-Brinkly Short-Cut Method(SB), Fenske-Underwood-Erbar-Maddox Short-Cut Method(FUEM) and Step-by-Step Method(SBSM) by means of an actual design example. Departure from the results by the Step-by-Step method was about l096, the latter being the method yielding the highest accuracy as well as precision.
Also, in this work procedures are presented for calculations of several hardware parameters of a distillation column and of heat exchangers annexed to the column.
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