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技術實現(xiàn)要素:針對現(xiàn)有技術的不足,本實用新型提供一種精餾塔塔板,其特征在于,所述精餾塔塔板用于廢水脫氮處理工藝中,所述精餾塔塔板包括多個依次連接的板狀的分流部,其中,所述分流部的一側面上設置有分流結構和湍流結構,所述湍流結構設置在所述分流結構的兩側,所述分流部的連接處設置有間隙,所述間隙中設置有除垢器,廢水從所述精餾塔塔板的上方流下,經所述分流結構而分流,在湍流結構處產生湍流,終通過所述間隙后流至所述精餾塔塔板下方。在一個示例中,所述分流部包括平板和/或v型槽,所述v型槽的開口方向朝向精餾塔的底部。在一個示例中,所述分流結構沿所述平板的中線設置或設置在所述v型槽的頂部。在一個示例中,所述分流結構包括棱線。在一個示例中,所述湍流結構包括多個湍流單元,多個湍流單元在所述分流部上對稱布置。在一個示例中,所述湍流單元包括擋水構件。在一個示例中,所述擋水構件包括交叉設置的擋水條。在一個示例中,所述間隙下方設置有橫梁,所述除垢器固定在所述橫梁上。在一個示例中,所述除垢器與氣動機械結構連接。 可以實現(xiàn)將廢水中的氨氮等物質高效分離、提取的效果,同時具備高抗結垢的性能。山東精餾塔技術研發(fā)
在板效率和板間距確定的情況下,決定與實際塔板數(shù)。而實際塔板數(shù)又是由小理論塔板數(shù)決定的。小理論塔板數(shù)愈多,而實際塔板數(shù)也愈多。塔徑、塔高對生產的影響是辯證地,不可截然分開的。例如,增加塔高,則可減少回流比,從而提高生產能力;而增加塔徑,則可加大回流比,達到降低塔高的目的。03精餾塔操作壓力的變化對精餾操作有什么影響?塔壓波動對塔的操作將產生如下的影響。(1)影響產品質量和物料平衡壓力升高,則氣相中的重組份減少,相應的提高了氣相中的輕組分的濃度;液相中的輕組分含量增加,同時也改變了氣液相的重量比,使液相量增加,氣相量減少??偟慕Y果是:塔頂餾分中的輕組分濃度增加,但數(shù)量卻相對減少;釜液中的輕組分濃度增加,釜液量增加。同理,壓力降低,塔頂餾份的數(shù)量增加,輕組分濃度降低;釜液量減少,輕組分濃度減少。正常操作中應保持恒定的壓力,但若操作不正常,引起塔頂產品中重組分濃度增加時,則可采用適當升高操作壓力的辦法,使產品質量合格,但此時液相中輕組分的損失增加。(2)改變組分間的相對揮發(fā)度壓力增加,組分間的相對揮發(fā)度降低,分離效率下降,反之亦然。(3)改變塔的生產能力壓力增加,組分的重度增大。廣西精餾塔板圖需要絕熱精餾的過程,可將填料柱制成真空夾套以便保溫。
對原反應精餾三塔工藝在相同生產負荷下進行優(yōu)化設計,確定塔板數(shù)、進料位置、回流比等參數(shù)的比較好值后計算得到冷凝器和再沸器的熱負荷。將隔壁反應精餾優(yōu)化工藝與常規(guī)反應精餾三塔工藝的能耗進行比較后可見,冷凝器負荷節(jié)省約,再沸器負荷節(jié)省約。同時,隔壁反應精餾工藝比常規(guī)三塔工藝少一臺塔,也配置兩臺冷凝器和一臺再沸器。因此,隔壁反應精餾優(yōu)化工藝比三塔反應精餾工藝在投資費用上也降低。結論:實驗獲取碳酸二甲酯與碳酸二乙酯反歧化反應數(shù)據(jù),建立了動力學模型,確保了工藝流程模擬的準確性;進行隔壁反應精餾小試實驗,驗證了工藝流程模擬計算數(shù)據(jù)的可靠性。證明模擬結果可以為優(yōu)化工藝工業(yè)化提供有效基礎數(shù)據(jù)和理論支持;提出了隔壁反應精餾耦合塔合成碳酸甲乙酯優(yōu)化工藝,并模擬計算,得到酯交換反應段的比較好塔板數(shù)為9塊、反歧化反應段板數(shù)為37塊、公共提餾段板數(shù)為11塊,產品精餾段的比較好塔板數(shù)為30塊;對比隔壁反應精餾優(yōu)化工藝與常規(guī)三塔反應精餾工藝,隔壁反應精餾優(yōu)化工藝冷凝器負荷節(jié)省,再沸器負荷節(jié)省。
通過模擬工藝生產結果可以看出,反應側塔頂采出為DMC與甲醇的共沸物,精餾側塔頂采出為純度為。通過隔壁塔反應側各組分在每塊板上的液相分布圖可以看出:反應生成物甲醇是體系中沸點比較低的組分,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,其沸點較高,未反應完的DMC會進入到反應側反歧化反應段,在此段與DEC發(fā)生反歧化反應;目標產品EMC在反應側中生成,越往塔的下部其濃度越高且在反應側下端濃度達到比較大,在此處越過隔板進入精餾側;副產物DEC的沸點是該體系中比較高的,在塔釜濃度比較高。通過隔壁塔反應側的溫度分布圖可以看出,塔內溫度從塔頂至塔釜呈現(xiàn)一直升高的趨勢,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的濃度遠高于EMC濃度,所以塔釜的溫度更接近于DEC的沸點。 柱的高度限制在500MM和1500MM之間。
塔頂產品中重組份的含量增加,純度下降;如冷劑量增加,情況正相反。當冷劑有相變時,即液體冷劑蒸發(fā)吸熱,在冷劑量充分的情況下,調節(jié)冷劑蒸發(fā)壓力高低所帶來的回流量變化,將更為靈敏。對于外回流的塔,同樣會由于冷劑量的波動,在不同程度上影響精餾塔的操作。例如,冷劑量的減少,將使冷凝器的作用變差,冷凝液量減少,而在塔頂產品的液相采出量作定值調節(jié)時,回流量勢必減少。假如冷凝器還有過冷作用(即通常所說的冷凝冷卻器)時,則冷劑量的減少,還會引起回流液溫度的升高。這些都會使精餾塔的頂溫升高,塔頂產品中重組份含量增多,質量下降。11塔頂采出量的大小對精餾操作有什么影響?精餾塔塔頂采出量的大小和該塔進料量的大小有著相互對應的關系,進料量增加,采出量應增大。采出量只有隨進料量變化時,才能保持塔內固定的回流比,維持塔的正常操作,否則將會破壞塔內的氣液平衡。在強制回流的操作中,如果進料量不變,塔頂采出量突然增大,則易造成回流液貯槽抽空?;亓饕阂恢袛?,頂溫就升高,這同樣也會影響塔頂產品的質量下降。如果進料量加大,但塔頂采出量不變,其后果是回流比增大,塔內物料增多,上升蒸汽速度增大,塔頂與塔釜的壓差增大。天津做填料的廠家有哪些?江蘇精餾塔工藝流程
在一定的填料層高度內,填料的總表面積與填料的型式,規(guī)格,材質以及填料的裝填方法均有關。山東精餾塔技術研發(fā)
一般的精餾多為外回流!外回流優(yōu)點是便于調節(jié),但要增加運行費用,且增加了泄漏點,對于一此高危介質不一定適宜,所以對于塔不是太高的高危介質優(yōu)先考慮內回流,如氟化氫精餾就是選用內回流的。所以,對于回流方式的選擇要從多個方面綜合考慮的。按回流液的溫度可分為熱回流和冷回流。熱回流回流液的溫度處于泡點溫度,稱為熱回流。冷回流回流液的溫度低于泡點溫度,稱為冷回流?!熬s塔一般回流是飽和液體回流,但是近接觸的一套工藝采用的是略過冷液回流的,這樣做有什么意圖呢?過冷液體的回流是不是會增加精餾塔的理論塔板數(shù)呢?”精餾塔回流是為了保證提餾段工作狀態(tài)穩(wěn)定,使回流液體略過冷回流可以在不增加回流量的同時增加理論回流比,因為回流液進入提餾段后會使提餾段上升的蒸汽大量冷凝,提高塔頂產品純度的同時又可以保證塔頂產品的數(shù)量,但是有一點不好是增加塔釜的熱負荷,熱量消耗較大,如果產品的附加值高,那么經濟上還是比較合理的,比飽和液體回流劃算的多!對于全冷凝冷凝器的精餾裝置,工業(yè)上大多數(shù)回流采用冷回流,主要原因為:1、塔頂氣相在冷凝過程中可以達到冷凝完全,減少氣相排放損失。 山東精餾塔技術研發(fā)
天津天大恒聚工程科技有限公司坐落在鞍山西道與白堤路交口萬科時代中心1-1-2405,是一家專業(yè)的公司主營業(yè)務分為以下兩大類:一是精餾、蒸發(fā)等工藝包研發(fā)設計、化工工程設計與咨詢,提供擴建、改造、系統(tǒng)節(jié)能升級以及安裝、試車等技術服務:二是塔器、反應器、蒸發(fā)器、儲存、換熱等Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類壓力容器、內件、高效填料、塔盤、催化劑、吸附劑等的技術研發(fā)、設計、生產和銷售。公司。一批專業(yè)的技術團隊,是實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標的基礎,是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的動力。公司以誠信為本,業(yè)務領域涵蓋銷售精餾塔設備,換熱器,塔內件,反應釜,我們本著對客戶負責,對員工負責,更是對公司發(fā)展負責的態(tài)度,爭取做到讓每位客戶滿意。公司憑著雄厚的技術力量、飽滿的工作態(tài)度、扎實的工作作風、良好的職業(yè)道德,樹立了良好的銷售精餾塔設備,換熱器,塔內件,反應釜形象,贏得了社會各界的信任和認可。