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,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。 液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器两部分。重庆隔板精馏塔
假设当前生产能力为150kt/a,电石平均发气量为280L/kg,电石的价格为每吨2800元,则应用该装置,每年能够节省377万元的成本。其中,260万元用于购置设备、土建安装等。装置运行费用基本不变,根据5年260万的投资折旧,折旧费为52万元。除此之外,解决了湿法蒸汽解吸产生的废水,减少了环保成本,降低了环保压力。由此可得出,平均每年能够创造325万元的经济效益。在实际情况下,如果考虑到氯乙烯回收所带来的经济效益,实际产生的经济效益还要更高。通常尾气中的乙炔的比例为10%的15%左右,聚氯乙烯的比例在5%~12%左右,通过变压吸附装置能够实现上述气体的完全回收。回收之后的排放气体需要达到的指标具体为聚氯乙烯在每立方米36毫克以下,乙炔在每立方米150毫克以下。终所得到的排放气体符合排放标准,因此通过变温变压吸附与干法解吸装置能够实现对尾气的有效净化,解决解吸环保处理难题,这也是变温变压吸附与干法解吸装置的社会效益主要表现,有利于环境保护。该装置能够应对不同温度压力条件下的不同物质吸附处理,并且在运行过程中能够保证物料和空气的隔绝,避免出现燃烧事故,因此整个吸附过程十分安全,在安益方面表现良好。 河南精馏塔封头为了保证另一产品质量在一定的规格范围内,塔的操作要有一定裕量。
在板效率和板间距确定的情况下,决定与实际塔板数。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。
技术实现要素:针对现有技术的不足,本实用新型提供一种精馏塔塔板,其特征在于,所述精馏塔塔板用于废水脱氮处理工艺中,所述精馏塔塔板包括多个依次连接的板状的分流部,其中,所述分流部的一侧面上设置有分流结构和湍流结构,所述湍流结构设置在所述分流结构的两侧,所述分流部的连接处设置有间隙,所述间隙中设置有除垢器,废水从所述精馏塔塔板的上方流下,经所述分流结构而分流,在湍流结构处产生湍流,终通过所述间隙后流至所述精馏塔塔板下方。在一个示例中,所述分流部包括平板和/或v型槽,所述v型槽的开口方向朝向精馏塔的底部。在一个示例中,所述分流结构沿所述平板的中线设置或设置在所述v型槽的顶部。在一个示例中,所述分流结构包括棱线。在一个示例中,所述湍流结构包括多个湍流单元,多个湍流单元在所述分流部上对称布置。在一个示例中,所述湍流单元包括挡水构件。在一个示例中,所述挡水构件包括交叉设置的挡水条。在一个示例中,所述间隙下方设置有横梁,所述除垢器固定在所述横梁上。在一个示例中,所述除垢器与气动机械结构连接。 板式塔又有筛板塔,浮阀塔,泡罩塔等多种型式。
精馏塔是一种塔式气液接触蒸馏装置,液相轻组分(低沸点物质)转移到气相,气相重组分(高沸点物质)转移到液相,达到分离的目的,精馏塔也是石油化工生产中广泛应用的一种传质传热装置。精馏塔的操作应掌握物料平衡、气液相平衡和热量平衡。物料平衡是指单位时间内进塔物料的数量应等于出塔物料的总和。物料平衡反映了塔的生产能力,主要由塔顶和塔底的进料量和出料量来调节。在运行过程中,物料平衡的变化反映在塔底的液位上当塔的运行不符合物料总平衡时,可以通过塔压差的变化来反映。例如,如果进多出少,塔压差就会上升对于固定式精馏塔,塔压差应在一定范围内,塔压差过大,塔内上升蒸汽速度过大,雾沫夹带严重,甚至因水淹损坏正常运行;塔压差过小,速度过快塔内上升蒸汽量过小,气液两相传质对塔板的影响减小,甚至发生液体泄漏,降低了塔板的效率如果物料平衡得不好,整座塔的运行就会处于混乱状态。掌握物料平衡是塔架运行的关键,如果破坏了正常的物料平衡,就会影响到另外两种平衡,即气液相平衡不能达到预期的效果,热平衡也会受到破坏,需要重新调整。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。西藏精馏塔模拟
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。重庆隔板精馏塔
在化工领域,精馏塔是一种常见的设备,用于分离和净化相关成分。计算机技术的应用使精馏塔的控制自动化,促进了工艺的优化。随着科学技术的不断进步和质量体系推动的技术越来越严格和精细化,传统的操作模式越来越不能满足当今行业的高效率和高质量要求。为了解决上述缺陷,实现系统温度的精细有效控制,计算机实现的自动温度控制系统经过相应的改装调试后应用于蒸馏分离过程。精馏塔(RectificationTower)精馏塔是一种用于精馏的塔式汽液接触装置。有两种主要类型:板式塔和填料塔。按操作方式可分为连续精馏塔和间歇精馏塔。1.简介(Introduction)A.精馏原理(Principleofrectify)蒸馏的基本原理是将液体混合物多次气化,部分冷凝,利用分挥发性(相对挥发性、α)的特性,实现分离目的的单元操作。蒸馏按其操作方法可分为简单蒸馏、闪蒸、精馏和特殊精馏。过程简述(Introductionofprocedure)蒸汽从塔底进入。蒸发的气相与下降液逆流接触。在两相接触中,下降液中的挥发性(低沸点)成分不断向气相转移,气相中的难挥发性(高沸点)成分不断向下降液转移。
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