De meest voorkomende distillatiekolomanomalieën en onjuiste bewerking!
2023 06/21
In de productie van chemische planten is de destillatietoren de meest voorkomende en typische scheidingsapparatuur, elke persoon die zich bezighoudt met chemische productie zal niet onbekend zijn met de destillatietoren, maar de gemeenschappelijke uitstekende problemen bij de werking van de destillatietoren, zoals: vloeibare overstromingen , overstromingstoren, spoeltorenfenomeen, de redenen zijn niet erg duidelijk, het probleem treedt op wanneer de respons op de veranderingen van de torenparameters niet gevoelig is, dus vertragen de oplossing vaak voor het probleem, wat de productie van het apparaat beïnvloedt.
Een gedetailleerde analyse van de oorzaken van de bovengenoemde problemen, plus voorbeelden om de parameterwijzigingen en onjuiste werking weer te geven wanneer er problemen optreden in de productie!
Laten we eerst eens kijken naar het meest bekende fenomeen van vloeibare overstromingen
► Wat is vloeibare overstromingen?
In een destillatiekolom wordt de accumulatie van vloeibare fase voorbij de ruimte waarin het zich om verschillende redenen bevindt, vloeibare overstromingen genoemd. Vloeibare overstromingen kunnen worden onderverdeeld in vloeibare overstromingen van de druppelbuis, vloeibare overstroming van de mist -meeslepen, enz.
Vloeibare overstroming verwijst naar de accumulatie van vloeibare fase in de dalende buis naar de laatste laag van de torenplaat. Mist meevoering vloeibare overstroming verwijst naar de open ruimte op de torenplaat van de gasfasestroomsnelheid bereikt een bepaalde snelheid, zodat de vloeibare fase op de torenplaat samen met de stijgende gasfase in de bovenste laag van de torenplaat.
De bedrijfstoestand wanneer vloeibare overstromingen plaatsvinden, wordt het vloeibare overstromingspunt genoemd. Bij het ontwerpen van een destillatietoren moet de vloeibare overstromingssnelheid binnen een bepaald bereik worden gehandhaafd om de stabiele werking van de destillatietoren te waarborgen. Wanneer vloeibare overstromingen begint, stijgt de drukval van de kolom sterk en daalt de efficiëntie dramatisch. Vervolgens wordt de werking van de kolom verstoord.
► Wat veroorzaakt het fenomeen vloeibare overstromingen?
1. Vloeistof in de dalende buis stroomt naar achteren terug naar de bovenste plaat
Omdat de torenplaat weerstand heeft tegen de stijgende luchtstroom, is de druk boven de onderste plaat hoger dan de druk boven de bovenste plaat en is de hoogte van het schuim in de dalende buis gelijk aan de statische drukkop om dit drukverschil te overwinnen, De vloeistof kan naar beneden stromen.
Wanneer de vloeistofstroomsnelheid hetzelfde blijft en het gasstroomsnelheid toeneemt, neemt het drukverschil tussen de onderste plaat en de bovenste plaat toe en stijgt het vloeistofniveau in de dalende buis.
Als het gasdebiet toeneemt om de vloeistof in de dalende buis naar de bovenkant van de stuw te laten stijgen, zal de vloeistof in de buis niet alleen niet naar beneden stromen, maar begint terug te stromen naar de bovenste plaat, de plaat begint zich op te hopen vloeistof; Om te werken wanneer de vloeistof constant vanuit de toren wordt verzonden en uiteindelijk de hele toren vol vloeistof zal maken. Over de vorming van de vloeibare vloed.
Als het gasdebiet zeker is en de vloeistofstroomsnelheid wordt verhoogd, neemt de weerstand van de vloeistof door de dalende buis toe, evenals de plaat op de verdikking van de vloeistoflaag, zodat het drukverschil tussen de plaat omhoog en omlaag toeneemt, Zal het vloeistofniveau in de dalende buis stijgen, wat leidt tot vloeibare overstromingen.
2. Uitschakelen vloeistofschuim die naar de bovenste plaat is meegenomen
Lucht meetragmentment op de bovenste plaat van vloeibare schuim, kan de plaat op de vloeistoflaag verdikken, normale toename tot op zekere hoogte, de verdikking van de vloeistoflaag zal aanzienlijk omhoog zijn (de hoeveelheid vloeistof op de plaat is verhoogd, bellen voegen meer toe , toename). Luchtstroom door de verdikte vloeistoflaag van het vloeistofschuim dat naar voren is gebracht en verder toeneemt. Deze overtollige vloeistofschuim meetraging zodat de bovenkant van de schuimlaag en de afstand tussen de bodem van de bovenste plaat is verminderd, vloeistofschuim meegaande meegaan, grote druppeltjes zijn gemakkelijk direct op de bovenplaat te spuiten, schuim kan ook worden gebogen naar de bovenste plaat, en uiteindelijk is de hele toren gevuld met vloeistof.
► Het fenomeen van vloeistof overstromingen is in verschillende soorten verdeeld?
1, de onderkant van de toren en de bovenkant van het torendrukverschil neemt toe;
2, het temperatuurverschil tussen de bodem van de toren en de bovenkant van de toren wordt verminderd;
3. Het niveau van de refluxtank aan de bovenkant van de toren neemt af;
4, het productopbrengst onderaan de toren is verminderd;
5.De productkwaliteit aan zowel de boven- als onderkant van de toren is niet bevredigend.
► Welke methoden worden gebruikt om ermee om te gaan?
1. Het herstellen van de onderste opening van de verlagingsplaat;
2. het versterken van de hoeveelheid stijgende stoom;
3. Redel de hoeveelheid voer;
4. Redel de hoeveelheid stoom, retourstroom.
OPMERKING: Van de bovenstaande twee oorzaken van vloeibare overstromingen, is de meest voorkomende meedoening van vloeibare schuim.
Het tweede gemeenschappelijke uitstekende probleem is het overspoelen van de toren
In het destillatieproces heeft de vloeistof van een bepaalde torenplaat geleidelijk opgebouwd om een deel van de torensectie te vullen, zodat het stijgende gas wordt geblokkeerd, gas, vloeistof tweefasen warmteoverdrachtsproces kan niet goed worden uitgevoerd, dit is overstromingstoren genoemd.
► Het fenomeen van overstromingstoren is: torentop temperatuurdaling; Refluxtank vloeistofniveau druppel; Tower bodem vloeistofniveau en drukverhoging.
► De oorzaken van de overstroming van de toren komen om verschillende redenen voor:
1. Sinker buis geblokkeerd, refluxvloeistof kan niet naar beneden stromen.
Start ijzeren chips, lasslak en ander puin, de normale productie van apparatuurcorrosieafzettingen, of vaste neerslag in de vloeistof, de oplossing van het zelfpolymeer, zijn vatbaar voor de dalende vloeibare buisblokkering.
2, de hoeveelheid vloeistof is te groot, zodat de dalende vloeibare buisoverbelasting.
► De behandelingsmethoden zijn deze twee: 1, geschikt om de hoeveelheid voer- en retourstroom te verminderen. 2, zoals het falen van apparatuur en vervolgens worden uitgeschakeld om mee om te gaan.
Het laatste gemeenschappelijke probleem is de spoeltoren
Bij de normale werking van een destillatietoren is de gas-vloeistoffasebelasting relatief stabiel. Wanneer de gas-vloeistoffasebelasting te groot is, neemt het gas door de druppel van de torenplaatstop de dalende vloeibare buis in de vloeistofoppervlaktehoogte toe; De vloeistoffasebelasting neemt toe, de vloeistofoppervlakhoogte op de uitgang neemt toe. Wanneer de vloeistof wordt gevuld met de hele dalende buis, is de bovenste en onderste torenplaat in één verbonden, fractionering wordt volledig vernietigd, er zal een spoeltoren zijn.
► De reden voor het doorspoelen van toren is: Alle factoren die de torengas-vloeistoffasebelasting vormen, kan te groot zijn, kunnen de spoeltoren veroorzaken, zoals het verwerkingsvolume ruwe olie, de aard van de grondstof is te licht, ruwe olie in Het torenwatergehalte, het bodem van de torenbodemstoomvolume, in de materiaaltemperatuur is te hoog, refluxonderbreking of ongelijke verdeling, enz ..
► Fenomeen: het optreden van spoeltoren wordt vanwege het torenfractioneringseffect slecht, vernietig de normale massaoverdrachtswarmteoverdracht, wat resulteert in de torentemperatuur, druk, zijlijnstillatie Uitlaattemperatuur, Refluxtemperatuur stijgt, Toren Laag vloeibare niveau Plotseling valt de kleurkleur van de destillatie -oliekleur zwart.
► Het verwerkingsprincipe is om de damp-vloeistofbelasting te verminderen, dat wil zeggen om de retourstroom te verminderen en de hoeveelheid stoom die aan de onderkant van de toren wordt verwarmd, als het verwerkingsvolume te groot is, kan de hoeveelheid voeding verminderen. Indien nodig kunt u de feed onderbreken, de onderste verwarmingsstoom uitschakelen en wachten tot de temperatuur van elke laag van de torenbak terug valt naar onder de normale waarde, dan opwarmen en voeden.
► Gegevensanalyse
Zoals gezien door de veranderingen in de stabilisatietorenparameters:
a) Het scheidingseffect van de toren is verslechterd en de zuiverheid van het product aan de onderkant van de toren is afgenomen, wat resulteert in de gevoelige plaattemperatuur die onder de normale productie -index blijft met een verhoogd stoomvolume;
(b) Met dezelfde druk aan de bovenkant van de toren wordt het retourdebiet verhoogd en is de temperatuur van de torenplaat onder de retourstroom nog steeds hoger dan de normale indexwaarde, wat aangeeft dat de zuiverheid van het product bovenaan de bovenkant van de toren is afgenomen en het scheidingseffect is erger geworden;
(c) Gevoelige plaat (de derde laag van de torenplaat) en de 21e laag van het temperatuurverschil van de torenplaat is aanzienlijk kleiner, wat aangeeft dat de onderste torencomponenten van de torenhulp toenemen, de bovenste torenplaat hergroepeert, terwijl de bodem van de bodem van de Torenniveau kan nog steeds normaal worden gecontroleerd, de toren kan worden beoordeeld als een ernstig fenomeen voor vloeibare overstromingen. Als de toren wordt gespoeld, zal het niveau aan de onderkant van de toren snel afnemen, wat het voor de hand liggende verschil is tussen spoelen en vloeibare overstromingen.
► Wat veroorzaakt het?
Voor een destillatietoren die is ontworpen en normaal is, met weinig verandering in de samenstelling van de grondstof, wanneer een uitspoeling of vloeibare overstroming optreedt, moet deze voornamelijk vanuit operationeel oogpunt worden geanalyseerd.
Zoals te zien is in de vergelijkende gegevens in de bovenstaande grafiek wanneer de toren is gestabiliseerd met vloeibare overstromingen, zijn de gestabiliseerde torenrendrenteboom en de hoeveelheid stoom die aan de onderkant van de toren wordt verwarmd, beide hoger dan normaal, wat de meest voorkomende werking is, wat de meest voorkomende werking is, wat de meest voorkomende werking is leidend tot vloeibare overstromingen.
Operators zijn niet ervaren en hebben geen diep inzicht in de distillatietorenoperatie, wanneer de gevoelige plaattemperatuur laag is, verhoogt u de hoeveelheid verwarmingsstoom aan de onderkant van de toren, wanneer de bovenste temperatuur van de toren hoog is en de terugkeerstroom verhoogt, Dus herhaaldelijk, wat resulteert in de hoeveelheid verwarmingsstoom en de terugkeerstroom zijn te groot, is de belasting van de gas-vloeistoffase aanzienlijk meer dan de ontwerpbelasting van de toren, wat resulteert in vloeibare overstromingen, is de torengas-vloeistofbalans beschadigd.
Na het vloeibare overstromingsfenomeen in deze gestabiliseerde toren, werden de retourstroomsnelheid en de hoeveelheid stoom aan de onderkant van de toren aangepast, maar na 16 uur bereikte de gestabiliseerde toren nog steeds geen normaal evenwicht. Ten slotte werden maatregelen genomen om de verwarmingsstoom uit te schakelen, te stoppen met voeden en de temperatuur te verlagen, en de toren werd weer in gebruik genomen om goed aan te passen.
Bron: herdruk
Disclaimers.
Dit artikel wordt op internet gereproduceerd en is auteursrechtelijk beschermd door de oorspronkelijke auteur. Als er problemen met auteursrechten zijn, neem dan contact met ons op en we zullen de inhoud bij het eerst verwijderen.
