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內(nèi)蒙古精餾塔板數(shù)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-03

    它們的變化又可造成塔板上氣相和液相相對(duì)量的改變,從而破壞原來的物料平衡。(3)熱量平衡是物料平衡和氣液相平衡得以實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)。沒有塔釜供熱就沒有上升蒸汽,沒有塔頂冷凝就沒有回流液,整個(gè)精餾過程就無法實(shí)現(xiàn)。而熱量平衡又是依附于物料平衡和氣液相平衡的。例如,進(jìn)料量或組成發(fā)生了改變,則塔釜耗熱量和塔頂冷劑量均應(yīng)作相應(yīng)的改變。塔的操作壓力、溫度發(fā)生了改變(即氣液平衡組成改變),則每塊板上氣相冷凝的放熱量和液體氣化的吸收熱量也會(huì)發(fā)生改變。例如,加熱釜的供熱不夠,就會(huì)造成塔釜溫度達(dá)不到規(guī)定值,致使:物料平衡破壞,釜液排出量增多,塔頂餾出量減少,對(duì)塔頂?shù)玫疆a(chǎn)品的工藝過程來說,塔的生產(chǎn)能力下降;氣液平衡破壞,塔內(nèi)上升蒸氣量減少,氣液接觸變差,傳質(zhì)效率下降,同時(shí)氣相中重組份含量減少,液相中輕組分含量增加,釜液中輕組分損失加大。由以上分析可知:掌握好物料平衡、汽液平衡、熱量平衡是精餾操作的關(guān)鍵所在。這三個(gè)平衡是能夠互相影響,互相制約的,操作中通常以物料平衡的變化為主,相應(yīng)地調(diào)節(jié)熱量平衡去達(dá)到氣液相平衡的目的。16精餾塔操作中影響塔壓變化的因素有哪些?該如何調(diào)節(jié)?因素有:塔頂溫度;塔釜溫度;進(jìn)料組成。陜西精餾塔填料設(shè)備圖!!內(nèi)蒙古精餾塔板數(shù)

    碳酸甲乙酯被廣泛應(yīng)用于鋰離子電池行業(yè),是一種優(yōu)良的電解液溶劑。由于傳統(tǒng)的合成方法存在很多弊端,筆者通過閱讀大量文獻(xiàn)并結(jié)合個(gè)人實(shí)踐,研究了隔壁反應(yīng)精餾法用于碳酸甲乙酯合成的新工藝,并對(duì)其過程進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化工藝對(duì)提高碳酸甲乙酯的收率、降低生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行成本具有非常重要的意義。EMC的生產(chǎn)制備方法,主要有光氣法、羥基氧化法和酯交換法等幾種,但前兩種方法存在安全隱患或生產(chǎn)成本高的缺點(diǎn),目前常用的方法是酯交換法,就是利用碳酸二甲酯(DMC)和乙醇反應(yīng),來合成EMC。這種方法的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)設(shè)備的要求較低、不易對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響、反應(yīng)條件較溫和等。對(duì)多個(gè)過程或設(shè)備進(jìn)行整合,如將反應(yīng)和分離過程集中在一個(gè)設(shè)備中進(jìn)行,可以減少設(shè)備投資、節(jié)約能耗、提高生產(chǎn)效率。將反應(yīng)和分離過程整合成反應(yīng)精餾塔的研究和工業(yè)化設(shè)備比較常見,但對(duì)進(jìn)一步運(yùn)用隔壁反應(yīng)精餾塔實(shí)現(xiàn)反應(yīng)和分離的高度集成工藝流程目前只限于實(shí)驗(yàn)室研究。隔壁塔實(shí)現(xiàn)了將兩臺(tái)精餾塔合并為一臺(tái)精餾塔,同時(shí)減少了一套冷凝器和再沸器,研究報(bào)道隔壁塔與兩塔精餾工藝相比可減少大約30%的設(shè)備投資和約40%的操作費(fèi)用,其投資及運(yùn)行成本優(yōu)勢(shì)突出。 海南精餾塔板數(shù)精餾塔是石油化工生產(chǎn)中應(yīng)用極為的一種傳質(zhì)傳熱裝置。

    全冷凝塔頂溫度要控制在飽和液體狀態(tài)是不容易控制的;略過冷回流可以在不增加回流量的同時(shí)增加理論回流比。還有全回流??!在精餾操作中,把塔頂采出的泠凝液作為回流液全部返回塔頂?shù)牟僮鹘腥亓鳌H亓魇情_車期間必要的過程,是為了保證產(chǎn)品盡快合格。而正常生產(chǎn)中就不能隨意全回流了,除非工藝有波動(dòng),因?yàn)闆]有產(chǎn)品采出精餾塔也就失去存在的意義了。后,精餾回流如何控制呢?塔頂回流控制分兩種情況:一是手動(dòng)控制(強(qiáng)制回流),一是自動(dòng)控制。自動(dòng)控制時(shí):回流量受塔頂采出量的影響。當(dāng)進(jìn)料量不變時(shí),要控制好塔頂采出量。若塔頂采出量增大,回流比減小,氣液接觸不好,塔頂產(chǎn)品的質(zhì)量不合格。如果進(jìn)料量加大,要計(jì)算出塔頂采出增加量,采出過小,回流量增加,回流量增大,塔內(nèi)物料增多,上升蒸汽速度增大,塔頂與塔釜的壓差增大,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引起液泛;采出過大,回流量減小,氣液接觸不好,塔頂產(chǎn)品的質(zhì)量不合格。手動(dòng)控制時(shí)在精餾塔正常操作時(shí),只要塔頂產(chǎn)品質(zhì)量沒有大的變化,塔的回流量變化很小,甚至可以保持不變。在實(shí)際操作中,回流量基本不受進(jìn)料量的影響。要保持回流罐液位,不能出現(xiàn)滿罐或抽空現(xiàn)象。

    另一個(gè)檢測(cè)點(diǎn)放在靈敏板附近,即成分和溫度變化較大、比較靈敏的位置。然后取這兩個(gè)測(cè)溫點(diǎn)的溫差作為被控變量。只要這兩點(diǎn)溫度隨壓力變化的影響相等(或十分相近),則壓力波動(dòng)的影響就幾乎相抵消。在石油化工生產(chǎn)中,溫差控制已成功應(yīng)用于苯-甲苯、乙烯-乙烷等精密精餾系統(tǒng)。若要使溫差控制得到較好的控制效果,則溫差設(shè)定值要合理,不能過大,以及操作工況要穩(wěn)定。②雙溫差控制:雖然溫差控制可以克服由于塔內(nèi)壓力波動(dòng)對(duì)塔頂或塔底產(chǎn)品質(zhì)量的影響,但采用溫差控制還存在一個(gè)缺點(diǎn),就是進(jìn)料流量變化時(shí),上升蒸氣流量發(fā)生變化,引起塔板間的壓降發(fā)生變化。當(dāng)進(jìn)料流量增大時(shí),塔板問的壓降增大而引起的溫差也將增大,溫差和組分之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系就會(huì)變化,所以此時(shí)不宜采用溫差控制。但此時(shí)可以采用雙溫差控制(或稱溫差差值控制),即分別在精餾段和提餾段選取溫差,然后將這兩個(gè)溫差信號(hào)相減,得到溫差的差值作為間接控制質(zhì)標(biāo)。由上面的分析可知,當(dāng)進(jìn)料流量波動(dòng)時(shí),塔壓變化引起的溫差變化,不僅出現(xiàn)于精餾段(頂部),也出現(xiàn)于提餾段(底部),因而精餾段和提餾段的溫差相減后就可以相互抵消了,即消除了壓差變化的影響。從國(guó)內(nèi)外應(yīng)用溫差差值控制的許多裝置來看。新疆精餾塔填料工程總包。

    影響塔內(nèi)上升蒸汽速度的主要因素是蒸發(fā)釜的加熱量。在釜溫保持不變的情況下,加熱量增加,塔內(nèi)上升蒸汽的速度加大;加熱量減少,塔內(nèi)上升蒸汽的速度減小。應(yīng)該注意,加熱量的調(diào)節(jié)范圍過大、過猛,有可能造成液泛或漏液。09回流比的大小對(duì)精餾操作有什么影響?操作中改變回流比的大小,以滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求是經(jīng)常遇到的問題。當(dāng)塔頂餾份重組份含量增加時(shí),常采用加大回流的方法將重組份壓下去,以使產(chǎn)品質(zhì)量合格。當(dāng)精餾段的輕組份下到提餾段造成塔下部溫度降低時(shí),可以用適當(dāng)減少回流比的方法以使釜溫度提起來。增加回流比,對(duì)從塔頂?shù)玫疆a(chǎn)品的精餾塔來說,可以提高產(chǎn)品質(zhì)量,但是卻要降低塔的生產(chǎn)能力,增加水、電、氣的消耗。回流比過大,將會(huì)造成塔內(nèi)物料的循環(huán)量過大,甚至能導(dǎo)致液泛,破壞塔的正常操作。10塔頂冷劑量的大小對(duì)精餾操作有什么影響?對(duì)采用內(nèi)回流操作的塔(例如冷凝蒸出塔),其冷劑量的大小對(duì)精餾操作的影響是比較顯著的;同時(shí),也是影響回流量波動(dòng)的主要因素。內(nèi)回流塔的回流量是靠塔頂冷凝器的負(fù)荷來調(diào)節(jié)的。當(dāng)冷劑量無相變時(shí),冷凝器的負(fù)荷主要有冷劑量進(jìn)入的多少來調(diào)節(jié)。如果操作中冷劑量減少,塔頂溫度升高,從而流量減少,塔頂溫度升高。實(shí)驗(yàn)常用精餾柱有直徑為700MM、1000MM和1300MM。河南精餾塔廠家

精餾塔是進(jìn)行精餾的一種塔式氣液接觸裝置。內(nèi)蒙古精餾塔板數(shù)

    通過模擬工藝生產(chǎn)結(jié)果可以看出,反應(yīng)側(cè)塔頂采出為DMC與甲醇的共沸物,精餾側(cè)塔頂采出為純度為。通過隔壁塔反應(yīng)側(cè)各組分在每塊板上的液相分布圖可以看出:反應(yīng)生成物甲醇是體系中沸點(diǎn)比較低的組分,越靠近塔頂甲醇濃度越高,并且在塔頂與DMC以共沸物的形式存在,然而在反應(yīng)段以下甲醇濃度逐漸降低至微量;DMC在體系中是過量的,其沸點(diǎn)較高,未反應(yīng)完的DMC會(huì)進(jìn)入到反應(yīng)側(cè)反歧化反應(yīng)段,在此段與DEC發(fā)生反歧化反應(yīng);目標(biāo)產(chǎn)品EMC在反應(yīng)側(cè)中生成,越往塔的下部其濃度越高且在反應(yīng)側(cè)下端濃度達(dá)到比較大,在此處越過隔板進(jìn)入精餾側(cè);副產(chǎn)物DEC的沸點(diǎn)是該體系中比較高的,在塔釜濃度比較高。通過隔壁塔反應(yīng)側(cè)的溫度分布圖可以看出,塔內(nèi)溫度從塔頂至塔釜呈現(xiàn)一直升高的趨勢(shì),塔頂為甲醇與DMC的共沸組成,且溫度亦為其共沸溫度;塔釜為EMC與DEC的混合物,由于塔釜DEC的濃度遠(yuǎn)高于EMC濃度,所以塔釜的溫度更接近于DEC的沸點(diǎn)。 內(nèi)蒙古精餾塔板數(shù)

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