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多个分流部的连接处设置有间隙,间隙中设置有除垢器,废水从精馏塔塔板的上方流下,经分流结构而分流,在湍流结构处产生湍流,终通过间隙后流至精馏塔塔板下方。本实用新型的精馏塔塔板可以充分的分散待处理废水的水流,使得系统在抗结垢性能优良的情况下,也改善了塔板上的水流水力变化情况,有利于蒸汽和水流充分接触,实现传质传热,终提高了塔板效率,实现将废水中的氨氮等物质高效分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。具体地,本实用新型涉及一种高效脱氮-抗结垢型精馏塔塔板,其包括v型或平面型结构,v型或平面型结构中间具有分水棱线,板面上具有凸起的挡水条,构成菱形结构,使得板面过水流态呈现紊流结构,v型或平面时结构中间有一定的间隙,间隙内放置除垢片,通过将除垢片与机械结构连接,实现塔板的降水通道一直处于通畅状态,终提高了塔板抗垢功能。这种类型的塔板结垢具有流道宽、抗结垢能力强的特点,云南精馏塔特点,可以被使用在精馏法处理易结垢废水领域,如焚烧厂和填埋场垃圾渗滤液,以及高硬度,云南精馏塔特点,云南精馏塔特点、高氨氮工业废水等。如图1-图2所示,本实用新型的实施例中提供了一种精馏塔塔板100。精馏塔塔板用于废水脱氮处理工艺中。天津做填料的厂家有哪些?云南精馏塔特点
也有用加热釜的热剂量来控制釜液面的,釜液面增高,热剂量加大。但是只知道这些还是不够的,还必须了解影响釜液面变化的原因,才能有针对性的进行处理。原因主要有以下五方面:(1)釜液组成的变化在压力不变的前提下,降低釜温,就改变了塔底的气液平衡组成,加大了釜液量和釜液中轻组份的含量。在釜液采出不变的情况下,将使釜液面增高。发生这种现象时,应首先恢复正常的釜温,否则,会造成大量的轻组份损失。(2)进料组成的变化当进料中重组份含量增加时,根据物料衡算,釜液量将增加,此时应相应加大釜液排出量,否则釜液面会升高。如果保持正常的釜液排出量而用升高釜温的方法去维持正常的釜液面,那么将会使重组份带到塔顶,造成塔顶产品的质量下降。(3)进料量的变化进料量增大,釜液排出量应相应地加大,否则釜液面会升高。(4)调节机构失灵调节机构失灵时,应该自动调节为手动调节,同时联系检修。(5)在开车初期时,由于塔板上液体较少,还没有处于良好的气液接触状态,大量的轻组份容易进入塔釜,其被塔釜气化的量一时还满足不了塔内热量要求。因此,对于刚开车的塔,应在进料之前,对加热釜先适当预热,在塔釜见液面后就要适量供热。河南精馏塔图精馏塔填料的工作原理???
精馏塔塔板用于废水脱氮处理工艺中,精馏塔塔板包括依次连接的多个分流部,其中,多个分流部的一侧面上设置有分流结构和湍流结构,湍流结构设置在分流结构的两侧,多个分流部的连接处设置有间隙,间隙中设置有除垢器,废水从精馏塔塔板的上方流下,经分流结构而分流,在湍流结构处产生湍流,终通过间隙后流至精馏塔塔板下方。本实用新型的精馏塔塔板可以充分的分散待处理废水的水流,使得系统在抗结垢性能优良的情况下,也改善了塔板上的水流水力变化情况,有利于蒸汽和水流充分接触,实现传质传热,终提高了塔板效率,实现将废水中的氨氮等物质高效分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。本实用型的精馏塔塔板中的个别部件或构件的相似替换或变形均落入本实用新型的保护范围之内。本实用新型已经通过上述实施例进行了说明,但应当理解的是,上述实施例只是用于举例和说明的目的,而非意在将本实用新型限制于所描述的实施例范围内。此外本领域技术人员可以理解的是,本实用新型并不局限于上述实施例,根据本实用新型的教导还可以做出更多种的变型和修改,这些变型和修改均落在本实用新型所要求保护的范围以内。
所述支撑杆的一端设置有堵塞,且所述支撑杆和所述堵塞均位于所述排水管的内部。推荐的,所述水箱顶部的一端固定安装有导水管,所述导水管的顶端设置有第二管道连接套,所述导水管的顶端通过所述第二管道连接套连接有加水管。推荐的,所述安装板底部的四端均固定安装有支柱,所述支柱与所述安装板之间通过焊接固定。推荐的,所述导水管的内部设置有管腔,所述管腔顶端的管径小于所述管腔底端的管径,所述管腔的内壁上设置有环台,所述环台的顶端设置有弹簧,所述弹簧的顶端设置有橡胶堵球。推荐的,所述物料管位于所述水箱内部的部分呈曲形结构。与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型结构科学合理,使用安全方便,通过加水管连接供水装置,向水箱的内部输入水,通过导水管可有效的将水导入水箱的内部,且通过内部的橡胶堵球可防止液体回流,以及防止在加热时热量通过导水管散失,再根据苯乙酮原料在蒸馏时的温度,通过控制旋钮控制加热器对水箱内部的水进行预加热,通过控制驱动电机,使得转轴带动搅拌叶片转动,使得水箱内部的水流动加快加热速度,当水箱内部的温度加热至苯乙酮原料在蒸馏时的温度时,通过物料管对苯乙酮原料进行输送。通过精馏过程可以获得这种高纯度的产品。
其间隙a宽度应与除垢片的厚度相配套,一般情况下,除垢片厚度与两个v型槽或平面型塔板的间隙a的宽度差在,即,除垢片厚度比两个v型槽或平面型塔板的间隙a宽度小。除垢片与塔板间留有一定的间隙a以用作缓冲,防止除垢片对塔板造成破坏,以及降低安装和制造难度。综上,1、废水自塔板上侧进入下侧,经分水棱线一次分水。2、废水呈现一定的分散状开始流过塔板表面上。3、塔板表面上的菱形结构使得流经塔板表面的水流呈现湍流状态,进一步分散了水流。4、经过进一步分散后的水流,在塔板上进液传质,且与自下而上的蒸汽或在塔板的“v”型结构或平面结构的间隙进行进一步反应,从而实现将废水中的氨氮等物质分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。具体地,分水棱线主要是由2块塔板的板材连接而构成的“v”型结构或平面结构的中心线,其主要负责对经过塔板水流的一次分水,通过分水棱线的作用,使得水流实现“一分为二”,得到初步分散。菱形湍流结构主要是由各塔板板材上凸起的挡水线形成的,通过在塔板板材表面设计凸起的挡水线,挡水线在塔板板材表面均匀分布,使得经过分水棱线分水后的水流通过挡水线构成菱形区域后实现湍流,从而将水流情况二次分散。为了保持塔底产品符合质量要求。则应以塔底温度作为被控变量。山东精馏塔塔釜
可以实现将废水中的氨氮等物质高效分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。云南精馏塔特点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。云南精馏塔特点
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