并通过plc电路控制所述除垢器在所述间隙中作往复运动,以相互连接的分流部之间的结垢物。在一个示例中,所述除垢器包括除垢片。本实用新型提供一种精馏塔塔板,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,天津专业生产精馏塔填料结构图,同时具备高抗结垢的性能。附图说明本实用新型的下列附图在此作为本实用新型的一部分用于理解本实用新型。附图中示出了本实用新型的实施例及其描述,用来解释本实用新型的原理,天津专业生产精馏塔填料结构图,天津专业生产精馏塔填料结构图。附图中:图1为本实用新型的一个实施例中的精馏塔塔板的俯视图;以及图2为本实用新型的一个实施例中的精馏塔塔板的分流部的部分的侧视图。具体实施方式在下文的描述中。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。天津专业生产精馏塔填料结构图
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。天津专业生产精馏塔填料结构图精馏过程所用的设备称为精馏塔。
此时检测点就可以放在塔顶或塔底。然而由于成分分析仪表价格昂贵,维护保养麻烦,采样周期较长(即反应缓慢,滞后较大).而且应用中有时也不太可靠,所以成分分析仪表的应用受到了一定的限制。因此,精馏塔产品质量指标通常采用间接质量指标。(1)采用温度作为间接质量指标温度是常用的间接质量指标。因为对于一个二元组分的精馏塔来说,在压力一定时,沸点和产品成分之间有单独的函数关系。因此,如果压力恒定,那么塔板温度就可以反应产品成分。而对于多元精馏塔来说,情况比较复杂。然而炼油和石油化工生产中,许多产品由碳氢化合物的同系物组成,在压力一定时,保持一定的温度,成分的误差就可以忽略不计。其余情况下,温度在一定程度上也能反映成分的变化。通过上述的分析可见,在温度作为反映质量指标的控制方案中,压力不能有剧烈的波动,除常压塔外,温度控制系统总是与压力控制系统联系在一起的。采用温度作为被控变量时,选择哪一点温度作为被控变量,应根据实际情况加以选择,主要有以下几种:①塔顶(或塔底)的温度控制:一般来说,如果希望保持塔顶产品符合质量要求,也就是主要产品从顶部馏出时,应选择塔顶温度作为被控变量,这样可以得到较好的效果。同样。
本实用新型涉及化工设备技术领域,尤其涉及一种用于聚乙烯醇生产用的精馏塔。背景技术:精馏塔是进行精馏的一种塔式汽液接触装置,蒸馏的基本原理是将液体混合物多次部分气化和部分冷凝,利用其中各组份挥发度不同的特性,实现分离目的的单元操作,板式塔是精馏塔一种主要类型,精馏塔在使用过程中,由于介质结晶或聚合物的生成,这些物质淤积导致塔板和管道堵塞,给生产作业带了了很大不便。在生产聚乙烯醇过程中,难免会出现精馏塔内部堵塞情况,现有的技术下,当出现堵塞情况时,往往通过人工清理塔板及溢流堰等结构,耗费大量人力,降低作业效率,存在一定的不足,因此,开发一种防堵塞效果佳、省事省力、操作简便的防堵塞精馏塔具有十分重要的意义。技术实现要素:本实用新型的目的在于提供一种用于聚乙烯醇生产用的精馏塔,以解决上述技术问题。本实用新型为解决上述技术问题,采用以下技术方案来实现:一种用于聚乙烯醇生产用的精馏塔,包括精馏塔本体,其特征在于:所述精馏塔本体的顶部设置有蒸汽出口,所述精馏塔本体的下端设置有出液口,精馏塔本体的侧壁右侧上方设置有回流入口,精馏塔本体的侧壁右侧下方设置有蒸汽入口。甘肃精馏塔技术研发!
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。精馏塔直接的产品质量指标是产品成分。天津专业生产精馏塔填料结构图
实验常用精馏柱有直径为700MM、1000MM和1300MM。天津专业生产精馏塔填料结构图
除非上下文清楚指出另外的方式。在传统工艺如a/o生物脱氮系统处理过程中,由于水质的高氨氮特性,以及废水中可能含有生物抑制性重金属物质等,进而造成生化系统脱氮的过程常常效果欠佳,难以满足目前越来越高的氨氮等排放标准。而精馏法脱氮,其对水质的可生化性无要求,对其中所含有的物质基本无要求,且可以将其中的氨氮等污染物回收为氨水等物质,进而实现“变废为宝”,实现资源的利用效率提高,有助于各大企业“降本增效”。但是,精馏塔脱氮技术在实际应用中也存在不少的问题,比如,塔内件较为精密,内部物质难以,容易造成塔阻塞等现象,进而影响塔器的正常运行。本实用新型通过重新设计精馏塔的塔板,极大的简化了传统精馏塔的塔板结构,但是,创新性的将此种抗结垢型塔板具备分水棱线,菱形湍流结构,除垢片等设备,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。本实用新型提供一种精馏塔塔板,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。天津专业生产精馏塔填料结构图
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