如果对塔顶出料的成分要求高于釜底出料时,精馏塔价格,或者全部为气相进料时,或当塔底提馏段板上的温度不能---地反映产品组分变化时,则可采用精馏段控制。精馏段温度也是衡量指标的间接指标,它是以改变回流量作为控制手段的方案,称为精馏段温控。
除了上述主要控制系统外,精馏段温控还设有若干个辅助控制系统。对进料量、塔压、塔底采出量与塔顶馏出液的控制方案,与提馏段温控时相同。在精馏段温控时,再沸器加热量应维持一定,精馏塔,而且足够大,以使塔在1大处理量时,仍能保持塔底产品的。
由于采用了精馏段温度作为间接指标,因此它能较直接地反映精馏段的产品情况。当精馏段恒定后,能较好地---塔顶产品的。对于动态气相进料时,其进料量的变化过程也比较快,采用精馏段温控就比较及时。
提馏段和精馏段温控方案,分别以塔底和塔顶的温度作为被控变量。当要分离的产品纯度较高时,由于塔顶或塔底的温度变化及其相邻塔之间的温度相差均很小,这就要求有非常灵敏的测温装置,同时对温控的调节精度都有---的要求,但实际上却很难做到。解决这一问题的方法,是取精馏塔的灵敏板的温度作为被控变量。
所谓灵敏板,是指当塔的操作受到扰动或控制作用时,各板上的物料组分和温度变化1大的那块塔板。当产品组分变化时,在灵敏板处可获得1大的的温度变化值,所以,以灵敏板温度进行控制时,塔的产品纯度可以得到---。





---和水混合料经预热器加热至泡点后,送至精馏塔,塔顶采用全凝器冷凝后,一部分作回流,其余为塔顶产品经冷却后送贮槽,塔釜采用直接蒸汽供热,塔底产品经冷却后送至贮槽,流程图如下图: 根据生产任务,若按每天开动设备24小时计算,产品流量为1.67t/h,由于产品粘度较小,流量较大,为减少造价,降低生产过程中压降和塔板液面落差的影响,提高生产效率,选用浮阀塔。 塔设备的高度与直径之比,因情况不同,差别很大,塔外壳用钢板焊制,也可用铸铁铸造,每层塔板为一节,并用法兰连接。 塔体材料和踏板材料均选用tinicr918,因这种不锈钢具有高的强度---,较低的屈服---,的塑性和韧性,他的焊接性能和冷弯成形等工艺性也---,是目前制造容器、塔的广泛的一类不锈钢,又因为这种钢在---介质中有---的耐腐蚀性,青海精馏塔,所以选用tinicr918。
和其他化工过程一样,精馏是在一定的物料平衡和能量平衡的基础上进行的。一切因素均通过物料平衡和能量平衡影响塔的正常操作。影响物料平衡的因素包括进料量和进料成分的变化,顶部馏出物及底部出料的变化。影响能量平衡的因素主要是进料温度或热焓的变化,再沸器加热量和冷凝器冷却量的变化,此外还有塔的环境温度等变化。同时,物料平衡和能量平衡之间又是相互影响的。要了解这些因素是如何影响精馏塔操作的,精馏塔,首先必须分析它的静态规律,即研究其静态特性。从而分析上述因素对精馏塔的动态影响。
1.精馏塔中静态关系的分析
图15为精馏塔的物料流程图,可简单地视其于为二元精馏。则从物料平衡和能量关系出发,可得出它的总的物料平衡关系为
f=d+b (9)
轻组分的物料平衡关系为
fz=dy+bx (10)
式中,f、d和b分别为进料量、顶部馏出物量和塔底产品;z、y和x分别为进料、顶部馏出物和底部产品中轻组分的含量。由以上两式,可明显看出进料量f在产品中的分配量(即d/f)是决定顶部和底部产品中轻组分含量y和x的关键因素。
静态下精馏塔的能量关系为
qh+fhf=qc+dhd+bhb (11)
式中,qh为再沸器加热量,qc为冷凝器冷却量,hp、hd和hb分别为进料顶部、底部产品的比热熔。在式中,每一项都影响着塔内上升蒸汽的流量v。对于一个既定的塔来讲,v与f之比与塔的分离度s有关。即v/f一定时意味着塔分离度也一定。
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