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湖南精馏塔液位 服务为先 天津天大恒聚工程供应

信息介绍 / Information introduction

    常规的反应精馏三塔工艺已应用于EMC的工业生产,此流程比较大的问题是副产物碳酸二乙酯(DEC)过多,而DEC的市场需求量远低于EMC。通过调节物料配比,EMC的选择性可提高到80%左右,但此时DMC的配比增多,因此循环量加大,相应的运行能耗增加,副产物DEC的产量占比仍高于市场要求。为进一步提高EMC的产品选择性,湖南精馏塔液位,降低设备投资和运行成本,本文提出了隔壁反应精馏合成EMC的优化工艺,湖南精馏塔液位。隔壁塔隔板从塔顶分割至塔中,隔板左侧进料,隔板左侧是反应区,隔板右侧是EMC提纯区,隔板下端是公用提馏段,在塔顶隔板两侧有各自的冷凝器。从隔板左侧塔顶采出甲醇与DMC的共沸物,从隔板右侧塔顶采出EMC产品,塔釜DEC循环至隔板左侧反应区。优化工艺的创新之处在于,将隔壁塔塔底的DEC循环回反应侧,利用了常规反应精馏工艺忽略的DMC与DEC反歧化反应,湖南精馏塔液位,将隔壁塔隔板左侧的反应区分割为两个反应段,其中上段以酯交换反应为主,下段以反歧化反应为主,从而避免了副产DEC的问题,使得EMC收率大幅提高。 上海精馏塔工艺工程设计!湖南精馏塔液位

    类型板式塔填料塔操作特点气液逆流逐级接触微分式接触,可采用逆流操作,也可采用并流操作设备性能空塔速度(亦即生产能力)高,效率高且稳定;压降大,液气比的适应范围大,持液量大,操作弹性小大尺寸空塔气速较大,小尺寸空塔气速较小;低压时分离效率高,高压时分离效率低,传统填料效率较低,新型乱堆及规整填料效率较高;大尺寸压力降小,小尺寸压力降大;要求液相喷淋量较大,持液量小,操作弹性大制造与维修直径在600mm以下的塔安装困难,安装程序较简单,检修清理容易,金属材料耗量大新型填料制备复杂,造价高,检修清理困难,可采用非金属材料制造,但安装过程较为困难结构特点每层板上装配有不同型式的气液接触元件或特殊结构,如筛板、泡罩、浮阀等;塔内设置有多层塔板,进液接触塔内设置有多层整砌或乱堆的填料,如拉西环、鲍尔环、鞍型填料等散装填料,格栅、波纹板、脉冲等规整填料;填料为气液接触的基本元件适用场合处理量大,操作弹性大,带有污垢的物料处理强腐蚀性,液气比大。江西精馏塔原理精馏过程所用的设备称为精馏塔。

    通过模拟工艺生产结果可以看出,反应侧塔顶采出为DMC与甲醇的共沸物,精馏侧塔顶采出为纯度为。通过隔壁塔反应侧各组分在每块板上的液相分布图可以看出:反应生成物甲醇是体系中沸点比较低的组分,越靠近塔顶甲醇浓度越高,并且在塔顶与DMC以共沸物的形式存在,然而在反应段以下甲醇浓度逐渐降低至微量;DMC在体系中是过量的,其沸点较高,未反应完的DMC会进入到反应侧反歧化反应段,在此段与DEC发生反歧化反应;目标产品EMC在反应侧中生成,越往塔的下部其浓度越高且在反应侧下端浓度达到比较大,在此处越过隔板进入精馏侧;副产物DEC的沸点是该体系中比较高的,在塔釜浓度比较高。通过隔壁塔反应侧的温度分布图可以看出,塔内温度从塔顶至塔釜呈现一直升高的趋势,塔顶为甲醇与DMC的共沸组成,且温度亦为其共沸温度;塔釜为EMC与DEC的混合物,由于塔釜DEC的浓度远高于EMC浓度,所以塔釜的温度更接近于DEC的沸点。

    碳酸甲乙酯被广泛应用于锂离子电池行业,是一种优良的电解液溶剂。由于传统的合成方法存在很多弊端,笔者通过阅读大量文献并结合个人实践,研究了隔壁反应精馏法用于碳酸甲乙酯合成的新工艺,并对其过程进行了优化。优化工艺对提高碳酸甲乙酯的收率、降低生产设备的运行成本具有非常重要的意义。EMC的生产制备方法,主要有光气法、羟基氧化法和酯交换法等几种,但前两种方法存在安全隐患或生产成本高的缺点,目前常用的方法是酯交换法,就是利用碳酸二甲酯(DMC)和乙醇反应,来合成EMC。这种方法的优势在于对设备的要求较低、不易对环境产生影响、反应条件较温和等。对多个过程或设备进行整合,如将反应和分离过程集中在一个设备中进行,可以减少设备投资、节约能耗、提高生产效率。将反应和分离过程整合成反应精馏塔的研究和工业化设备比较常见,但对进一步运用隔壁反应精馏塔实现反应和分离的高度集成工艺流程目前只限于实验室研究。隔壁塔实现了将两台精馏塔合并为一台精馏塔,同时减少了一套冷凝器和再沸器,研究报道隔壁塔与两塔精馏工艺相比可减少大约30%的设备投资和约40%的操作费用,其投资及运行成本优势突出。 在一定的填料层高度内,填料的总表面积与填料的型式,规格,材质以及填料的装填方法均有关。

    工业生产对塔板的要求主要是:①通过能力要大,即单位塔截面能处理的气液流量大。②塔板效率要高。③塔板压力降要低。④操作弹性要大。⑤结构简单,易于制造。在这些要求中,对于要求产品纯度高的分离操作,首先应考虑高效率;对于处理量大的一般性分离(如原油蒸馏等),主要是考虑通过能力大。3、板式塔内部原理液体靠重力作用由顶部逐板流向塔底排出,并在各层塔板的板面上形成流动的液层;气体则在压力差推动下,由塔底向上经过均布在塔板上的开孔依次传播各层塔板由塔顶排出。塔板上气液两相的接触状态是决定板上两相流流体力学及传质和传热规律的重要因素。当液体流量一定时,随着气速的增加,可以出现一下几种接触状态:①鼓泡接触状态气速较低时,气体以鼓泡形式通过液层。由于气泡的数量不多,形成的气液混合物基本上以液体为主,气液两相接触的表面积不大,传质效率很低。②蜂窝状接触状态随着气速增加,气泡数量不断增加。当气泡形成速度大于气泡浮升速度时气泡在液层中累积。气泡间相互碰撞,形成各种多面体的大气泡。由于气泡不易破裂,表面得不到更新,所以此种状态不利于传热和传质。③泡沫接触状态当气速继续增加,气泡数量急剧增加。天津天大恒聚工程科技有限公司精馏塔填料工艺工程设计。天津真空精馏塔

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    在进料流量波动影响下,仍能得到较好的控制效果;精馏塔平衡操作编辑精馏塔的操作应掌握物料平衡、气液相平衡和热量平衡。物料平衡指的是单位时间内进塔的物料量应等于离开塔的诸物料量之和。物料平衡体现了塔的生产能力,它主要是靠进料量和塔顶、塔底出料量来调节的。操作中,物料平衡的变化具体反应在塔底液面上。当塔的操作不符合总的物料平衡时,可以从塔压差的变化上反映出来。例如,进得多,出得少,则塔压差上升。对于一个固定的精馏塔来讲,塔压差应在一定的范围内,塔压差过大,塔内上升蒸气的速度过大,雾沫夹带严重,甚至发生液泛而破坏正常的操作;塔压差过小,塔内上升蒸气的速度过小,塔板上气液两相传质效果降低,甚至发生漏液,降低了塔板效率。物料平衡掌握不好,会使整个塔的操作处于混乱状态,掌握物料平衡是塔操作中的一个关键。如果正常的物料平衡受到破坏,它将影响另两个平衡,即气液相平衡达不到预期的效果,热平衡也被破坏而需重新予以调整。气液相平衡主要体现了产品的质量及损失情况。它是靠调节塔的操作条件(温度、压力)及塔板上气液接触的情况来达到的。只有在温度、压力固定时,才有确定的气液相平衡组成,当温度、压力发生变化时。 湖南精馏塔液位

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