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黑龙江精馏塔接管 天津天大恒信纯化工程技术供应

信息介绍 / Information introduction

    当冷剂有相变时,即液体冷剂蒸发吸热,在冷剂量充分的情况下,调节冷剂蒸发压力高低所带来的回流量变化,将更为灵敏。对于外回流的塔,同样会由于冷剂量的波动,在不同程度上影响精馏塔的操作,黑龙江精馏塔接管。例如,冷剂量的减少,将使冷凝器的作用变差,冷凝液量减少,而在塔顶产品的液相采出量作定值调节时,回流量势必减少。假如冷凝器还有过冷作用(即通常所说的冷凝冷却器)时,则冷剂量的减少,还会引起回流液温度的升高。这些都会使精馏塔的顶温升高,塔顶产品中重组份含量增多,质量下降,黑龙江精馏塔接管。11塔顶采出量的大小对精馏操作有什么影响?精馏塔塔顶采出量的大小和该塔进料量的大小有着相互对应的关系,进料量增加,采出量应增大。采出量只有随进料量变化时,才能保持塔内固定的回流比,维持塔的正常操作,否则将会破坏塔内的气液平衡。在强制回流的操作中,如果进料量不变,黑龙江精馏塔接管,塔顶采出量突然增大,则易造成回流液贮槽抽空。回流液一中断,顶温就升高,这同样也会影响塔顶产品的质量下降。如果进料量加大,但塔顶采出量不变,其后果是回流比增大,塔内物料增多,上升蒸汽速度增大,塔顶与塔釜的压差增大。精馏塔一般分为两大类:填料塔和板式塔。黑龙江精馏塔接管

    塔压差过大,说明塔内上升的蒸汽速度过快,雾沫夹带严重,甚至发生液泛,破坏塔的正常操作;塔压差过小,表明塔内上升蒸汽的速度过小,塔板上的气液湍动的程度过低、传质效果差,使塔板产生漏液,降低塔板效率。如果精馏塔不符合对某组分的物料平衡式时,将有两种表现:A、轻组分的采出量超过了物料平衡的量,将使塔内的物料组成变重,全塔的温度逐步升高,塔顶馏分中重组份的浓度增加,致使质量不合格。B、重组份的采出量超过了物料平衡的量,全塔的物料组成将随着操作的进行而逐渐变轻,塔身温度下降,特别是釜温明显下降,釜液中轻组分的浓度增加。(2)气液平衡主要体现了产品质量和损失情况。只有在温度、压力固定时,才能确定气液平衡组成。但是,气液相平衡的组成又是靠在每块塔板上的气液互相接触进行传质和传热而实现的。这就是说,气液相平衡和物料平衡密切相关。物料平衡掌握的好,塔内上升蒸汽的速度合适,气液接触好,则传质效率高,每块板上的气液组成就愈接近于平衡组成,也就是常说的板效率高,反之亦然。当然,温度、压力也会随着物料平衡的改变而变化。 黑龙江精馏塔接管青海宜采出精馏塔有几种类型!

气体从塔底送入,经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。3、填料塔的附件通常情况下,填料塔的附件有填料支撑装置、液体分布装置、液体再分布器、除沫装置、填料压紧装置这五种。4、填料塔的填料填料是塔的部件,提供气-液两相接触的传质和换热表面,与塔的其他内件共同决定塔的性能。①填料的作用提供气液接触面积;强化气体湍动,降低气相传质阻力;更新液膜表面,降低液相传质阻力。②选择填料的一般原则比表面积a大——提供气液接触面积空隙率ε大——提供气体通道,阻力小填料形状有利于气液分布及减少阻力填料有足够的机械强度,不易破碎,重量轻,耐磨损,耐腐蚀,价廉,湿润性能好。③填料的分类一般情况下,填料分为散装填料和整规填料两大类。3板式塔与填料塔的比较在化工操作中,精馏塔分为板式塔和填料塔两种主要类型。

    而实际塔板数又是由小理论塔板数决定的。小理论塔板数愈多,而实际塔板数也愈多。塔径、塔高对生产的影响是辩证地,不可截然分开的。例如,增加塔高,则可减少回流比,从而提高生产能力;而增加塔径,则可加大回流比,达到降低塔高的目的。03精馏塔操作压力的变化对精馏操作有什么影响?塔压波动对塔的操作将产生如下的影响。(1)影响产品质量和物料平衡压力升高,则气相中的重组份减少,相应的提高了气相中的轻组分的浓度;液相中的轻组分含量增加,同时也改变了气液相的重量比,使液相量增加,气相量减少。总的结果是:塔顶馏分中的轻组分浓度增加,但数量却相对减少;釜液中的轻组分浓度增加,釜液量增加。同理,压力降低,塔顶馏份的数量增加,轻组分浓度降低;釜液量减少,轻组分浓度减少。正常操作中应保持恒定的压力,但若操作不正常,引起塔顶产品中重组分浓度增加时,则可采用适当升高操作压力的办法,使产品质量合格,但此时液相中轻组分的损失增加。(2)改变组分间的相对挥发度压力增加,组分间的相对挥发度降低,分离效率下降,反之亦然。(3)改变塔的生产能力压力增加,组分的重度增大。 板式塔又有筛板塔,浮阀塔,泡罩塔等多种型式。

    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,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。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,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。 气流会对精馏塔本体1内部进行冲击,水流和气流的双重作用,使得冲刷和清洗效果比较好。黑龙江精馏塔接管

精馏塔是进行精馏的一种塔式气液接触装置。黑龙江精馏塔接管

    研究精馏尾气变压吸附回收装置的应用以及改进策略,无论是对于化工企业而言,或者是对于整个社会的经济发展而言,都具有积极意义,不仅能够促进经济效益的进一步增长,更为重要的是在保护环境降低能耗方面有着重要作用。变温变压吸附与干法解吸回收技术的主要原理是通过吸附剂的方式,针对不同内容的物质进行充分吸附。并且处于不同压力下,对于相同物质的吸附量会发生变化。正是基于这一原理实现对于混合组份的有效分离。处于高压状态下完成吸附,随后通过真空低压状态下完成解吸。在解析过程中不采用蒸汽解吸,采用变温干法解吸,可以对吸附热进行充分应用,同时不产生废水。通常将多层分组吸附剂填充于复合吸附床中,并给予一定的压力,通过吸附床对尾气进行处理,其中的吸附剂能够针对乙炔、氯乙烯进行充分吸附,而尾气中包含的氢气,氮气部分则会直接排放。 黑龙江精馏塔接管

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