증류 열의 프로세스 매개 변수는 어떻게 조정되고 어떤 요인이 영향을 미칩니 까?
2023 05/08
제약, 석유 화학, 미세 화학 물질 및 기타 분야에는 분리되거나 정제되어야하는 많은 액체 계상 혼합물이 종종 있으며 증류 기술이 가장 널리 사용되고 가장 큰 질량 전달 분리 공정이되었습니다.
1. 증류 작업에서 타워의 압력을 조정하는 방법은 무엇입니까?
타워 압력의 변화에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?
타워 압력은 증류탑의 주요 제어 지표 중 하나입니다. 증류 타워 작동의 경우, 다른 매개 변수를 조정하기 위해 지정된 인덱스 내에서 타워 압력을 제어해야합니다. 타워 압력 변동이 너무 커서 타워의 재료 균형과 가스 액체 균형을 파괴하여 제품이 필요한 품질을 충족시키지 못하게합니다. 따라서, 많은 증류탑에는 타워 압력이 적절한 범위 내에서 안정되도록하는 특정 조치가 있습니다.
가압 타워의 타워 압력에는 두 가지 주요 조정 방법이 있습니다.
condenser의 상단에 대한 타워 응축기, 탑 압력은 일반적으로 조절하기위한 기상 추출량에 의존합니다. 다른 조건의 경우 변경되지 않은 경우, 기상 추출 부피가 증가하고 타워 압력이 감소합니다. 기상 추출 부피가 감소하고 타워 압력이 증가합니다.
② 탑 탑 응축기 전체 응축기의 경우, 타워 압력은 대부분 조정할 차가운 선량의 크기, 즉 환류 액체의 온도를 조정하는 것과 동일합니다. 다른 조건의 전제에 따라 다른 조건의 전제에 따라 변하지 않고, 차가운 선량을 증가시키고, 환류 액체의 온도가 감소하고, 타워 압력이 감소된다; 차가운 용량이 감소하면 환류 액체의 온도가 상승하고 타워 압력이 상승합니다.
감압 증류 타워의 압력 제어에는 두 가지 주요 방법이 있습니다.
① 이젝터 펌프의 도움으로 타워의 진공이 얻어지면, 테일을 바꾸기 위해 탑의 냉장고 온도를 조정하여 타워의 진공을 조정할 수 있습니다. 가스 볼륨.
대기압 타워의 압력 제어에는 다음과 같이 세 가지 주요 방법이 있습니다.
타워 탑 압력 안정성 요구 사항이 높지 않기 때문에 압력 제어 시스템을 설치할 필요가 없으며 대기 파이프 라인에 증류 장비 (응축기 또는 환류 탱크)에 설정되어있어 타워 압력이 대기압에 가까워 지도록해야합니다.
② 타워 상단 압력 안정성 요구 사항이 높거나 재료가 공기와 접촉 할 수 없을 때 분리 될 경우 타워 상단 압력 제어를 사용하여 타워 압력 제어 방법을 압력을 가질 수 있습니다.
타워 압력을 조정하는 상기 방법은 타워의 기상 압력을 조정하기 위해 비전 도스를 분석해야 할 실제 필요성을 고려하지 않습니다.
2. 증류 작업에서 주전자 온도를 조정하는 방법은 무엇입니까?
주전자 온도의 변동에 영향을 미치는 요인은 무엇입니까?
주전자 온도는 주전자 압력 및 재료의 조성에 의해 결정된다. 증류 중에 필요한 주전자 온도가 유지되는 경우에만 제품 품질을 보장 할 수 있습니다. 이것이 주전자 온도가 증류 작업에서 가장 중요한 제어 지표 중 하나 인 이유입니다.
주전자 온도가 변할 때, 케틀 온도는 일반적으로 재 보일러에서 가열 증기의 양을 변경하여 정상으로 조정됩니다. 주전자 온도가 지정된 값보다 낮을 때, 주전자 액체의 가스화량을 개선하기 위해 증기의 양을 증가시켜 주전자 액체에서의 재조합 함량이 상대적으로 증가하고 거품 포인트가 증가하고 주전자가 증가해야합니다. 온도가 증가합니다. 주전자 온도가 지정된 값보다 높으면 스팀의 양을 줄여 주전자 액체의 가스화량을 줄이려면 주전자 액체의 광 성분의 함량이 상대적으로 증가하고 거품 포인트가 감소하고 주전자가 감소해야합니다. 온도가 감소합니다.
주전자 온도의 변동에 더 많은 이유가 있습니다. 타워 압력이 갑자기 상승하면 주전자 온도가 상승한 다음 떨어집니다. 주전자 온도의 이러한 증가는 압력 상승으로 인한 주전자 액체의 기포 지점의 상승으로 인한 것입니다. 결과적으로, 타워에서 증기 상승의 양은 증가하지 않지만 압력의 증가로 인해 감소한다. 이러한 방식으로, 주전자 혼합물의 가벼운 성분의 증발은 불완전하여, 이는 주전자 액체의 기포 지점의 감소와 케틀 온도의 감소로 이어질 것이다. 반대로, 타워 압력이 갑자기 하락하면 타워 압력의 감소로 인해 타워의 증기가 증가하여 주전자의 액체 수준이 급격히 감소하여 무거운 성분이 탑의 꼭대기. 주전자 액체의 성분이 무거워지면 주전자 액체의 기포 지점이 상승하고 주전자 온도도 상승합니다. 타워 압력은 주전자 온도의 변화에 중요한 요소 인 것으로 보입니다. 따라서 주전자 온도가 프로세스 요구 사항을 충족하는지 정확히 알 수있는 유일한 방법은 먼저 필요한 지수에서 타워 압력을 제어하는 것입니다. 그렇지 않으면 잘못 작동 할 수 있습니다.
케틀 온도는 또한 피드에서의 광 성분의 농도가 증가함에 따라 감소하고 무거운 성분의 농도가 증가함에 따라 증가합니다. 또한, 주전자 온도의 변동은 주전자의 물에 의해 야기 될 수 있으며, 일부 열 파이프의 일부를 차단하는 재 보일러의 재료 중합, 가열 증기 압력의 변동, 조절 밸브의 고장 및 재료 추출의 균형 손상. 주전자 온도가 변동하면 변동의 이유를 분석하고 제거해야합니다. 예를 들어, 타워 상단 추출 부피가 너무 작아서 조명 성분이 타워 주전자로 눌려 케틀 온도가 떨어집니다. 현재 타워 탑 추출을 증가시키지 않으면 주전자 온도에서뿐만 아니라 타워 주전자 가열 증기의 양을 증가시킵니다. 심각한 경우에는 액체 홍수가 발생합니다. 또 다른 예는 재료 중합으로 인해 재 보일러 튜브가 차단되어 주전자 온도가 떨어지므로 현재 유지 보수를 위해 장비를 중지해야합니다.
3. 증류 작업에서 환류 비율을 조정하는 방법은 무엇입니까?
환류 비는 원료의 분리 요구 사항에 따라 결정됩니다. 역류 비율이 너무 크거나 너무 작아 증류 작업의 경제와 제품의 품질에 영향을 미칩니다. 환류 비율을 높이면 최고 생성물에서 광 성분의 농도가 증가하지만 타워의 용량을 줄이고 상단 냉각 및 주전자 열의 소비를 증가시킵니다. 정상 운영에서 최고의 경제 결과의 전제에 따라 제품 품질을 보장하기 위해 적절한 환류 비율로 유지해야합니다. 정상 생산 조건의 타워에서만 손상되거나 제품 품질이 자격이 없어 환류 비율을 조정합니다.
예를 들어, 재조합 함량의 타워 제품의 상단은 적절한 환류 비율을 높이기 위해 감소의 품질이 증가합니다. 타워 하중 (피드 볼륨)이 너무 낮아서 타워의 특정 상승률을 보장하고 환류 비율을 적절하게 증가시킵니다. 대규모 생산 장치의 경우, 다양한 유형의 타워 플레이트 구조 및 상승 증기 속도 요구 사항 및 계측 설계 작업 범위와 모순 크기의 실제 생산이 있으면 환류 비율을 변경하는 데 적합 할 수 있습니다. 또 다른 예는 플로팅 밸브 타워 플레이트입니다. 디자인 용량의 50-60% 만 가공 용량이 적절한 범위의 작업 범위에서 플로팅 밸브를 만들기 위해 디자인 용량의 50-60% 만 있으면 계측기 측정 범위를 적절한 범위로 만들 수 있습니다. 생산의 안정성을 보장하기 위해 역류 비율을 높이기 위해 작업을 수행해야하며, 이는 대형 생산 장치가 필요한 생산의 안정성을 유지하는 데 매우 중요합니다.
역류 비율을 조정하는 몇 가지 방법이 있습니다.
wivist 역류 비율을 증가시키기 위해 타워 탑 추출량을 줄입니다.
condenser의 타워 응축기는 응축수의 양을 개선하기 위해 타워 냉각수의 양을 증가시킬 수 있으며 환류 비율을 증가시킬 수 있습니다.
역류 액체 중간 저장 탱크 강제 환류를 갖고, 역류 흐름을 일시적으로 증가시켜 환류 비율을 개선 할 수 있지만, 환류 저장 탱크는 비어 있지 않아야한다.
4. 증류 작업에서 타워의 차압을 조정하는 방법?
타워 압력은 타워의 가스 하중 크기를 측정하는 주요 요인이지만, 사료의 증류 작업을 판단하는 것도 중요한 징후 중 하나의 균형을 이루는 것입니다. 균형을 유지하기 위해 공급 및 방전 재료에서, 환류 비율은 일정하고, 타워 압력 차이는 기본적으로 일정하다. 정상 재료 균형이 파괴되거나 타워 온도, 압력 변화로 인해 탑이 증기 유량 변화와 타워 플레이트 액체 씰 높이 변화로 상승하여 타워 압력 변화가 발생합니다.
증류 작동, 조정에 해당하는 이유로 타워 압력 변화를 일으키기 위해 일반적으로 사용되는 방법은 3 개를 갖습니다.
① 변하지 않은 사료의 경우, 타워 압력 차이를 조정하기 위해 액체 상 추출 탑의 상단이있는 피드의 경우. 생성물 추출, 그 후 증기 유속 상승 타워가 감소하고 타워 압력 강하; 추출 부피가 감소하고 증기 유속 상승 탑이 증가하고 타워 압력이 상승합니다.
constant 일정한 추출량의 경우 공급량은 타워 압력 차이를 조정하는 데 사용됩니다. 사료의 양을 증가 시키면 타워 압력이 증가합니다. 사료의 양을 줄이면 타워 압력이 감소합니다.
process 공정 지수의 범위에서, 타워 압력 차이는 주전자 온도의 변화에 의해 조정됩니다. 주전자 온도를 높이면 타워 압력 차이가 상승합니다. 주전자 온도를 낮추면 타워 압력 차이가 떨어집니다.
차압 변화로 인한 장비 문제의 경우 특정 문제의 특정 문제 여야합니다. 심각한 유지 보수를 중단해야합니다.
5. 증류 작업에서 타워 상단의 온도를 조정하는 방법?
타워 온도는 타워 상단의 제품의 품질을 결정하는 데 중요한 요소입니다. 타워 압력의 전제는 변하지 않고, 최상위 온도가 증가하고, 재조합 함량의 타워 제품의 상단이 증가하고, 품질이 감소합니다.
타워 상단 온도 조정 방법은 주로 두 종류에 대해 다음과 같습니다. 하나는 고정 리턴 흐름, 리턴 온도 조정; 고정 반환 온도, 리턴 흐름을 조정하십시오. 생산 단위의 크기가 증가함에 따라 생산의 안정성을 고려하여 수익 유량을 조절하는 방법이 널리 채택되었습니다. 특정 규정 방법은 다음과 같습니다.
the 상단 온도를 제어하려면 반환 유량을 사용하십시오. 반환 유량이 증가하고, 최고 온도가 감소하고,이 조절 방법은 타워 상단이 완전 응축기 일 때 주로 사용됩니다.
열전달 공정에 사용 된 냉매의 타워 상단이 위상 변화, 냉매의 증발 압력 및 최상 온도 시리즈 조정을 가질 때 상단 온도를 제어합니다. 증발 압력이 감소하고 상응하는 증발 온도가 또한 감소하여 상부 온도가 감소합니다. 이 방법은 상단 응축기가 하위 응축기 일 때 리턴 유량을 변경하는 데 사용될 수 있습니다. 상단 응축기에 하위 냉각 효과가 있으면 리턴 온도를 변경하는 데 사용될 수 있습니다.
weat 위상 변화없이 열 전달 공정에서 냉매의 타워 상단이 상단 온도를 제어하기 위해 이용 가능한 냉매 흐름 및 최상 온도 시리즈 조정. 유량이 증가하면 상단 온도가 감소합니다. 이 방법은 반환 유량과 반환 온도를 모두 변경할 수 있습니다.
tower 타워 응축기 열전달 영역의 상단을 사용하여 최상위 온도를 조정하십시오. 냉매 수준을 높이고 열 전달 영역이 증가하고 상단 온도가 감소합니다. 이 방법은 반환 유량과 반환 온도를 모두 변경할 수 있습니다.
distillation 증류 섹션의 재료 농도가 비교적 높을 때, 특정 두 플레이트 사이의 온도 차이를 사용하여 최상위 온도를 조정할 수 있습니다. 온도 차이가 증가하고, 환류 부피가 증가하고 상단 온도가 감소합니다.
6. 증류 작업에서 때때로 주전자 온도가 어떤 이유로 상승하지 않습니까?
시동 공정 및 정상 작동 중에 증류 타워는 온도가 상승하지 않을 수 있습니다.
시작 과정에서 주전자 온도가 상승하지 않는 이유는 다음과 같습니다.
weating 가열 시스템의 물 대피기 (또는 배수 공기 차단 밸브)는 작동하지 않습니다.
water 물 높이기 스테이션의 리턴 워터 밸브는 열려 있지 않습니다.
reboiler의 증기 응축수는 비워지지 않으며 증기를 추가 할 수 없습니다.
④ 탑 주전자 재료에 많은 양의 물이 있습니다 (물과 재료는 용해되지 않습니다).
cettle 장비 구조는 불합리하여 주전자 액체 순환이 방해받습니다.
⑥ 부적절한 작동으로 인해 (너무 늦거나 피드 부피가 너무 커도 너무 크거나 너무 폭력적) 타워 케틀 라이트 구성 요소 부피가 너무 커서 케틀 온도는 정상, 특히 저온 액체 단계를 언급하기가 어렵습니다. 피드 타워,이 현상이 매우 쉽습니다. 이 시점에서는 작업을 조정하기 위해 사료의 양, 사료 조성물 또는 타워 상단 추출량을 증가시켜야합니다.
주전자 온도로 인한 정상 작동은 다음과 같은 이유로 제기 될 수 없습니다.
cettle 주전자 액체가 순환하지 않도록 탑의 바닥에서 재부팅의 액체 상 순환 파이프의 막힘;
reboiler 컬럼 튜브의 재료가 코킹하거나 컬럼 튜브가 차단됩니다.
drainage 및 가스 차단 밸브 고장;
tower 타워 주전자 성분은 너무 무겁고 기존 열 마이트는 주전자 액체를 기포 지점으로 가열 할 수 없어 주전자 액체의 순환이 불량합니다.
⑤ 가열 주전자 열 마이트의 압력 감소;
Kettle 액체 수준이 너무 낮거나 너무 높습니다.
출처 : 재현
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