不会产生局部堆积,使得气液两相接触更加均匀,传质更加充分,上升的蒸气为气液两相进行传热与传质提供所需的热量,蒸发出的气相与下降液进行逆流接触,两相接触中,重庆精馏塔填料层计算,下降液中的易挥发组分不断地向气相中转移,气相中的难挥发组分不断地向下降液中转移,气相越接近塔顶,其易挥发组分浓度越高,而下降液越接近塔底,其难挥发组分则越富集,从而达到组分分离的目的,由塔顶上升的气相通过管体b进入冷凝器13,冷凝的液体的一部分作为回流液通过回流管b15进入塔体1内,其余的部分则作为馏出液通过成品排出管a14取出,塔体1底部流出的液体流入再沸器11内,加热蒸发成气相一部分通过回流管a12返回塔体1内,重庆精馏塔填料层计算,另一部分液体通过成品排出管b16取出。综上所述,该一种精馏塔,能耗较低,设备运行稳定,可循环蒸馏分离,提纯精度较高。需要说明的是,在本文中,诸如和第二等之类的关系术语用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序,重庆精馏塔填料层计算。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不包括那些要素。天津混合平填料塔有几种类型!重庆精馏塔填料层计算
在一个示例中,v型槽的开口角度范围为30°-150°。v型槽沿一个方向延伸,为长条形。v型槽是由2片或多片板材构成,板材连接处构成分水棱线,用于将通过塔板表面的水流进行分流,以起到一定的分散作用,提高塔板效率。在一个示例中,v型槽的顶部设置有分流结构111,这样,由于待处理废水的水流下降时首先接触到v型槽的顶部,故,在v型槽的顶部设置分流结构111的方式更加有利于对待处理废水的水流的分流作用。分流结构111包括棱线。在一个示例中,棱线的延伸方向与v型槽的延伸方向相同。当然,本领域技术人员可知晓。分流结构111还可为其他的结构。在一个示例中,湍流结构112包括多个湍流单元,在一个示例中,每个分流部110上包括至少一个湍流单元。多个湍流单元在所述v型槽的两个侧面上对称设置。湍流单元包括设置在分流部110的上表面的斜向挡水条,图2未示出挡水条。斜向挡水条中的“斜向”的意思是挡水条的延伸方向与水流在分流部110的上表面上的流动方向之间呈预定的夹角,在一个示例中,所述夹角为锐角。在一个示例中,挡水条经焊接或其他方式附着在分流部110的钢板材表面。在一个示例中,每个湍流单元包括两条交叉设置的斜向挡水条,因此。重庆精馏塔填料层计算玻璃精馏塔主要由塔釜、玻璃精馏柱、玻璃精馏头和冷凝器所组成。
所述塔体上端连通有进液管,所述进液管伸入塔体内部,所述塔体的底端连通有进气管,所述进气管伸入塔体内部,所述塔体内部的进气管的底端设置有喷气孔,所述塔体内壁上在进气管的上侧位置设置有填料层,所述塔体上端设置有安装板,所述安装板上设置有电机,所述电机的输出端与转动杆传动连接,所述转动杆贯穿安装板伸入塔体的内部,所述转动杆的底端连接有分流板,所述分流板上均匀设置有通孔,所述塔体的底部侧壁上通过管体a连通有再沸器,所述再沸器上通过回流管a与塔体的底壁连通,所述塔体的顶端通过管体b连通有冷凝器,所述冷凝器的底端设置有成品排出管a,所述成品排出管a的左侧壁通过回流管b与塔体连通。推荐的,所述再沸器的底端连接有成品排出管b。推荐的,所述填料层设置在塔板的上端,所述塔板插接在塔体的侧壁上,所述塔板上均匀设置有若干小孔。推荐的,所述填料层设置有三个,且三个填料层在塔体两侧的内壁上交错设置。推荐的,所述电机的型号为y90s-2。(三)有益效果与现有技术相比,本实用新型提供了一种精馏塔,具备以下有益效果:1、该一种精馏塔,通过在塔体内部设置分流板,将分流板与电机的转动杆连接,使得当液体落入分流板时。
相邻两盘填料相互垂直,使上升气流不断改变方向,下降的液体也不断重新分布,故传质效率高。填料的规则排列,使流动阻力减小,从而处理能力得以提高。波纹填料的缺点是不适于处理黏度大、易聚合或有悬浮物的物料,此外,填料装卸、清理较困难,造价也较高。波纹填料按材质结构可分为网波纹填料和板波纹填料两大类,其材质又有金属、塑料和陶瓷等之分。(3)脉冲填料脉冲填料是由带缩颈的中空棱柱形单休,按一定方式拼装而成的一种规整填料。脉冲填料组装后,会形成带缩颈的多孔棱形通道,其纵面流道交替收缩和扩大,气液两相通过时产生强烈的湍动。在缩颈段,气速较快,湍动剧烈,从而强化传质。在扩大段,气速减到小,实现两相的分离。流道收缩、扩大的交替重复,实现了“脉冲”传质过程。脉冲填料的特点是处理量大,压力降小,是真空精馏的理想填料。因其优良的液体分布性能使放大效应减少,故特别适用于大塔径的场合。[1]精馏塔质量指标编辑精馏塔产品质量指标选择有两类:直接产品质量指标和间接产品质量指标。精馏塔直接的产品质量指标是产品成分。近年来,成分检测仪表发展很快,特别是工业色谱仪的在线应用,出现了直接控制产品成分的控制方案。进料板将精馏塔分为上下两段,进料板以上部分称为精馏段。
灵敏板的位置可以通过逐板计算或计算机仿真,依据不同情况下各板温度分布曲线比较得出。但是,由于塔板效率不容易估准,所以还需结合实践加以确定。通常,先根据测算.确定出灵敏板的大致位置,然后在它的附近设置若干检测点,然后在运行过程中选择其中合适的一个测量点作为灵敏板。③中温控制取加料板稍上、稍下的塔板,或加料板自身的温度作为被控变量,这种温度检测点选在中间位置的控制通常称为中温控制。这种控制方案虽然在某些精馏塔上已经取得成功,但在分离要求较高时,或是进料浓度ZF变动较大时,中温控制将不能保证塔顶或塔底的成分符合要求。(2)采用压力补偿的温度作为间接质量指标采用温度作为间接质量指标有一个前提,那就是塔内压力应保持恒定。尽管精馏塔的塔内压力一般设有压力控制系统进行控制,但压力也总会有些微小的波动,这对一般产品纯度要求不太高的精馏塔是可以忽略的,但是对精密精馏等控制要求较高的场合,微小压力的变化,将影响温度与组分之间的关系,使得产品质量难于满足工艺要求,为此需对压力的波动加以补偿,常用的有温差控制和双温差控制。①温差控制:在精密精馏时,温差控制可以提高产品的质量。在精馏中。一般的精馏装置由精馏塔塔身、冷凝器、回流罐,以及再沸器等设备组成。重庆精馏塔填料层计算
精馏塔直接的产品质量指标是产品成分。重庆精馏塔填料层计算
另一个检测点放在灵敏板附近,即成分和温度变化较大、比较灵敏的位置。然后取这两个测温点的温差作为被控变量。只要这两点温度随压力变化的影响相等(或十分相近),则压力波动的影响就几乎相抵消。在石油化工生产中,温差控制已成功应用于苯-甲苯、乙烯-乙烷等精密精馏系统。若要使温差控制得到较好的控制效果,则温差设定值要合理,不能过大,以及操作工况要稳定。②双温差控制:虽然温差控制可以克服由于塔内压力波动对塔顶或塔底产品质量的影响,但采用温差控制还存在一个缺点,就是进料流量变化时,上升蒸气流量发生变化,引起塔板间的压降发生变化。当进料流量增大时,塔板问的压降增大而引起的温差也将增大,温差和组分之间的对应关系就会变化,所以此时不宜采用温差控制。但此时可以采用双温差控制(或称温差差值控制),即分别在精馏段和提馏段选取温差,然后将这两个温差信号相减,得到温差的差值作为间接控制质标。由上面的分析可知,当进料流量波动时,塔压变化引起的温差变化,不仅出现于精馏段(顶部),也出现于提馏段(底部),因而精馏段和提馏段的温差相减后就可以相互抵消了,即消除了压差变化的影响。从国内外应用温差差值控制的许多装置来看。重庆精馏塔填料层计算
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