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              精餾塔直銷性價比出眾“本信息長期有效”

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              發布時間:2020-07-21 09:21  






              影響精餾塔操作中質量指標的因素


                 通過以上分析,可以看出,在精餾塔的操作過程中,影響其質量指標的主要干擾有以下幾種:

                 (l)進料流量F的波動

                 進料量指進入精餾塔物料的量,它的波動通常很難避免。對于獨立的或位于整個生產過程的起點的精餾塔控制可采用定值控制,則可使進料流量保持恒定。但是,在一個連續的生產過程中,精餾塔的處理量往往是上一工序的產出量。如果一定要使進料量恒定,勢必要設置很大的中間貯槽進行緩沖。在一定的純度要求下,增加塔內的上升蒸汽是有利于提高產品回收率的。二是采取在上一工序設置液位均勻控制系統來控制出料,使塔的進料流量F波動比較平穩,從而避免劇烈的變化。

                 (2)進料成分ZF的變化

                 進料成分取決于上一工序出料或原料情況,對精餾塔的控制系統來講,它是不可控的干擾。而針對進料成分的較大變化,則必須重新設置控制變量。

                 (3)進料溫度 TF及進料熱量 QF的變化

                 進料溫度通常是較為恒定的。假如不恒定,進料溫度和進料熱量的變化會影響到塔的焓平衡,因此必須保持進料溫度的恒定。工業上往往先將進料預熱,通過溫度控制系統來使進料溫度恒定。這對于進料狀態全部是汽態或全部是液態時,可以保持進料熱焓一定。發酵成熟醪中的不溶性懸浮物質,如酵母菌體、纖維、淀粉及析出的無機鹽形成晶核,加速了處于飽和狀態下的無機鹽、有機鹽、糖、糊精、可溶性蛋白質等的析出。當進料是汽液混相狀態時,則只有當汽液兩相的比例恒定時,進料熱焓才能恒定,必要時應設置熱焓控制的環節來維持。

                 (4)再沸器加熱劑熱量的變化

                 當加熱劑是蒸汽時,加入熱量的變化往往是由蒸汽壓力的變化引起的。可以通過蒸汽總管設置壓力控制系統來加以克服,或者在串級控制系統的副回路中予以克服。

                 (5)冷卻劑入口溫度及閥前壓力的變化

                 冷卻劑量的變化會影響到回流量或回流溫度,它的變化主要是由于冷卻劑的壓力或溫度變化引起的。對于這類干擾,以閥前壓力波動影響較大,控制中用壓力控制系統加以克服。

                 (6)環境溫度的變化

                 精餾塔操作的環境溫度的變化一般不大,但在采用風冷器作冷凝器時,則天氣驟變與晝夜溫差,對塔的操作影響較大,它會使回流量或回流溫度變化。為此,應采用內回流控制的方法予以克服。酒精精餾與化工精餾過程不同點就在于它不僅是一個將酒精濃縮的過程,而且還擔負著把粗酒精中50多種揮發性雜質除去的任務,所以濃縮酒精和除去雜質的過程在酒精工業中稱為精餾。內回流通常是指精餾塔的精餾段內上一層塔盤向下一層塔盤流下的液體量,一般要控制內回流為恒定量或按某一規律變化的操作。

                 由上述分析可以看出,進料流量和進料成分的波動是精餾塔操作的主要干擾,這個干擾往往不可控。



              按產品成分或物性指標的直接控制方案



                 精餾塔的質量控制1好能選擇表征塔頂和塔底產品的質量指標,即產品的成分作為被控變量,即直接控制方案。上述的溫度、溫差或雙溫差控制都是間接控制產品質量的方法。提餾段溫度是衡量質量指標的間接指標,而以改變再沸器加熱量作為控制手段的方案,就是提餾段溫控。利用產品分析器,例如色譜儀、紅外分析器、密度計、干點、閃點及初餾點分析器等,分析出塔頂(或塔底)的產品成分并將其作為被控變量,而將回流量或再沸器的加熱量等作為控制變量,就可以組成成分控制,實現按產品成分的直接指標控制。

                 采用色譜儀可以測量多組分的濃度,并可以通過測量其他含量較少的雜質組分之和來決定產品的純度。精餾工藝上通常采用工業色譜儀進行在線的成分分析,并以關鍵組分的濃度比進行控制。由于色譜儀也是根據吸收和解吸原理工作的,在精餾塔中很難進行的分離在色譜儀中也是困難的。同時分析儀需要采樣系統且其測量滯后影響了控制系統的動態響應。這是在使用時應予注意的。影響物料平衡的因素包括進料量和進料成分的變化,頂部餾出物及底部出料的變化。在精餾塔的操作中,當干擾產生時,多個塔板中靈敏板的變化量明顯。因此,可選擇測量靈敏板上的成分,并作為被控變量進行控制。

              與溫度控制的情況類似,塔頂或塔底產品的成分是能體現產品的質量指標。但是當分離的產品較純時,在鄰近塔頂、塔底的各板間,成分差很小,而且每塊板上的成分在受到干擾后變化也很小,這就要求檢測成分的儀表靈敏度很高。理論上講,按產品成分的直接指標控制方案,是直接、1有效的方案。它可為各種基于化工熱力學的多變量控制及精1確控制打下基礎。本文試圖對醪垢的成因、預防和清除進行探討,希望對業界解決這一問題能有所幫助。但是,就目前測量產品成分的儀表來說,準確度一般較差、滯后時間也很長,因而控制系統的控制質量受到很大影響。但只要不斷改善成分分析儀表的性能,按產品成分的直接指標控制方案將得到廣泛應用。



              可溶性鈣鹽轉化成碳酸鈣垢在蒸餾過程中,可溶性有機酸鈣鹽與醪液中的可溶性碳酸鹽反應生成碳酸鈣垢:

                 CaA2 Na2CO3=CaCO3↓ 2NaA

                 CaA2 K2CO3=CaCO3↓ 2KA

                 2.3.3 可溶性鈣鹽受熱分解生成難溶碳酸鈣垢在蒸餾過程中,可溶性鈣鹽受熱分解生成溶解度小的鹽垢:

                 Ca(H CO3)2 =CaCO3 ↓ H2O CO2↑ Mg(HCO3)2 = MgCO3↓ H2O CO2↑

               前處理制漿工藝對醪垢的生成也有影響

                 在酒精生產中,前處理制漿工藝可分為干法、半干法、濕法及改良濕法等,其對醪液輸送、換熱、蒸餾等過程中的結垢及積料影響程度從小到大,依次為濕法、干法、半干法、改良濕法。此時,采用溫度作為被控變量的提餾段和精餾段溫度控制就得不到很好的效果,而應當采用溫差控制。無論哪種制漿工藝,造成堵塔或換熱器效率下降的主要原因均為醪垢的積累,物料粒度則是次要原因。



              回收原理



              酒精回收塔的工作原理是利用旋轉產生的離心力場代替常規重力場,極大地強化氣液傳質過程。(7)根據熱力學觀點等選取節約能量的方案在精餾塔的自動控制中,調節作用幾乎都是通過調節閥改變流體流量來實現的。這種利用超重力技術研發出的新型精餾設備在實際應用當中能使空氣與酒精、等溶液兩相的相對速度大大提高,相界面更新加快,生產強度成倍提高,達到增加回收效率、縮小設備尺寸和降低能耗的目的,有著“化學工業的晶體管”的美譽。

              其具體實現過程是:作為連續相的氣體由進氣口2進入殼體,在壓差的作用下從轉子外側沿著靜折流圈與動折流圈之間的間隙曲折地由外向中心流動,后經出氣口5離開床體;作為分散相的溶液由進液口6進入至動盤中心,隨后被一系列高速旋轉的動折流圈反復甩向靜折流圈,后在殼體內收集后由出液口9引出回收。按產品成分或物性指標的直接控制方案精餾塔的質量控制最1好能選擇表征塔頂和塔底產品的質量指標,即產品的成分作為被控變量,即直接控制方案。液相在其間經歷了多次加速—拋出—撞擊的過程,在此過程中,液體與氣體以極大的相對速度逆流接觸,液體以極其細微的液滴甩離動圈的篩孔,高速運動的液滴在動靜圈上被碰撞、剪切和飛濺,形成細小的液滴、液絲、液膜,從而獲得了比表面積極大而又不斷更新的氣液界面,使氣液接觸相當充分,因此具有極高的傳質速率。



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