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              深圳精餾塔供應推薦“本信息長期有效”

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              發布時間:2020-10-30 05:34  






              對于一個精餾塔來講,在進料成分Z一定時,只要保持V/F和D/F一定(或者在F一定時保持D和V一定),這個塔的分離結果也就是產品成分y和x將被完全確定。一般的解決辦法是定期或不定期進行物理法或化學法處理,雖然能收到一定效果,但短時間又會產生同樣的問題。而當進料成分變化時,為了保持產品成分不變,可以相應調節D/F,以補償進料成分變化的影響。塔內上升蒸汽量V,在塔的提餾段是由再沸器加熱提供的,在塔的精餾段還受到進料熱熔的影響。當冷凝器冷卻量Q增加時,必然會使更多的氣相變為液相,從而降低了塔壓;同時使塔內相同組分的平衡溫度下降,增加了再沸器兩側間的溫差,使再沸器提供的加熱量QH增加。正因如此,在進料熱熔變化不大或可以忽略時,一般總把V的變化或V/F的變化,看作是由再沸器加熱量QH提供的。在多元精餾中,影響關系要復雜得多,當進料中某一組分的濃度變化時,必然使其他組分的濃度變化;從而使頂部及底部產品中各組分的濃度發生變化。當進料中幾個組分濃度同時變化時,情況將更為復雜。克服這些擾動的控制手段卻只有靠D/F和V/F。此時僅有兩個關鍵組分可以控制,其余組分在產品中的分配情況主要由進料濃度確定。


              精餾塔的控制方案



                 在了解了精餾塔的操作要求和影響因素之后,余下的問題就是如何確定精餾塔的控制方案。塔設備的高度與直徑之比,因情況不同,差別很大,塔外殼用鋼板焊制,也可用鑄鐵鑄造,每層塔板為一節,并用法蘭連接。首先簡述設置精餾塔控制方案的基本觀點。為簡化討論,只談及頂部和底部產品均為液相的且沒有側線采出的情況。由于精餾塔的控制方案繁多,只按這些基本觀點選擇具有代表性的、常見的控制方案作出介紹。

                  1.設置精餾塔控制方案的基本觀點

                 (1)按物料及能量平衡關系進行控制

                 對于一個實際操作的二元精餾塔,在進料成分一定時,只要把D/F和V/F調節一定;且頂部回流罐液位調節以保證回流按照L=Vr-D的關系保持一定;底部產品流量B在液位調節作用下也可以保證B=F-D的物料平衡關系,那么該塔的產品質量就能得到控制。對于D/F和V/F的控制,由頂部產品量D、再沸器加熱蒸汽量和進料量F分別組成比值控制系統。需指出,由于能量關系因素V主要取決于再沸器加熱量,但也取決于進料和回流的熱焓。當回流溫度恒定時,只須考慮進料設置溫度或熱焓自動調節系統。于是可保持再沸器的蒸汽量一定,就相當于塔內上升蒸汽量V一定了。考慮到因冷凝器冷卻量和環境等擾動因素而使能量平衡可能破壞,從而使塔壓變化,因此在塔頂設置壓力調節系統。對于D/F和V/F的控制,由頂部產品量D、再沸器加熱蒸汽量和進料量F分別組成比值控制系統。若考慮到動態關系,可添加補償環節,一般采用超前-滯后環節。

               



              精餾塔的基本控制方案



                 精餾塔的基本控制方式是討論復雜和特殊控制方案乃至1優控制的基礎,同時也是目前實際應用中1常見的方案。精餾塔工藝要求和約束條件要對精餾塔實施有效的自動控制,必須首先了解精餾塔的控制目標。精餾塔是一個多變量對象,因此如果將任意一個被調參數和任意一個調節參數組成調節回路,就可能有許多調節方案。而產品質量往往是精餾過程的主要目標,因此,在基本控制方案中,以產品質量指標來選取調節參數,一種是采用溫度作為間接質量指標,一種是采用產品成分等作為直接質量指標。

                 (l)按提餾段指標的控制方案

              如果對釜底出料的成分要求高于塔頂出料,塔頂或精餾段板上溫度不能很好地反映組分變化和實際操作回流比大于幾倍1小回流比時,可采用提餾段控制。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。

              該方案以提餾段塔板溫度為被控變量,加熱蒸汽量為操縱變量。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。除了這個主要控制系統外,還設有若干個輔助控制系統;進料量F為定值控制或用均值控制系統;對塔底采出量B和塔頂餾出物D,按物料平衡關系分別設有塔底與回流罐的液位控制器作均勻控制;為維持塔壓恒定,在塔頂設置壓力控制系統,控制手段是控制冷凝器的冷卻量;提餾段溫控時,回流量采用定值控制,且回流量應足夠大,以便當塔的處理量1大時,仍能保持塔頂產品的質量指標在規定的范圍內。

                 提餾段溫控由于采用了提餾段溫度作為間接質量指標。因此,它能夠較直接地反映提餾段產品情況。將提餾段恒定后,就能較好地保證塔底產品的質量。

                 對于液相進料時,進料量或進料成分的變化很快影響塔底的成分,而提餾段溫控比較及時,動態過程也比較快。提餾段溫控的一個特點是回流量足夠大,因而在保持塔底質量的前提下,仍能保持塔頂質量,因此即使塔頂產品質量要求比塔底嚴格時,仍可采用提餾段溫控。對于二元精餾塔可只采用頂部產品質量反饋,底部產品質量反饋可不用。



              酒精回收塔、酒精精餾塔技術說明



              有效提高酒精回收塔、酒精精餾塔的分餾效率,降低酒精損耗,節約能源,是酒精精餾技術發展的主要方向。提高塔釜加熱效率,改善填料結構,提高塔板效率,是要達到提高分餾效率,降低酒精損耗和節約能源這兩種目的的主要手段。

              采用不銹鋼波紋填料。該填料具有比表面積大,壓力降小,酒精回收塔氣流分布好,分餾效果好等明顯優點。該技術的采用大大提高了填料塔的分餾效率,從而提高了全塔效率。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,最后在殼體內收集后由出液口9引出回收。節約能源20%-30%,殘液酒精濃度可≤5%,并且該填料易清洗,不易結垢,不渣化,塔體截面流道不易堵塞,運行穩定可靠。

              采用夾套外循環式蒸發器作為塔釜加熱蒸發裝置,其蒸發效率比傳統的“u”型管加熱釜其熱效率得到大大提高,同等加熱面積下,其蒸發速度可以提高1-2倍,并且可以實現塔釜無拆卸自動清洗,大大改善了操作方便性。

              精餾塔系還實現了冷凝器與塔體的一體化安裝方式和低位回流比調節的工藝操作方式,大大改善了精餾的操作方便性和工藝穩定性。



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