碳化塔选型技术探讨
新型高效小苏打筛板碳化塔技术开发与应用
司采用的消化工艺,并以消化反应的微观角度为出发 点,阐述了灰质、水温和灰水比对消化活性的影响。
图1塔外管式冷却的小苏打碳化塔 2)直径1. 6 m,高25 m小苏打碳化塔,内设21 块筛板塔板,塔下部设5个内部冷却的管式换热器, 冷却面积120 m2,塔生产能力日产75 t小苏打。尾 气CO:浓度10%〜12%,取出液温度60〜65 °C,作 业周期72 h(见图2)。
参考文献
[1] 张恩松•石灰乳生产的工艺设计口].化工厂设计」983 (04)
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大学,2005 [6] 白彦东.高活性石灰的制备及对烧结矿性能的影响
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验研究[D].哈尔滨工业大学,2010 M 马跃强,易红宏,唐晓龙等.生石灰消化特性及其对
SDA法烟气脱硫性能的研究[J].现代化工,2018 (03) [9]魏仁零.石灰干式消化过程及机理研究[D].武汉科技
大学,2011
收稿日期:2019-04-02 作者简介:魏浩源(1965-),大学,工程师,现为江西晶昊盐化有限公 司石灰车间主任。
低压条件下大型焦炭塔系统几个设计问题的探讨
低压条件下大型焦炭塔系统几个设计问题的探讨龚文武【摘要】Delayed coking was one of the important means of domestic and foreign residue processing in recent years , and the rapid growth of its processing capacity , with the reliability of some of the new technologies , the coke drum system operation can be improved.The application of new technology systems coke drum body design was focused on , including the coke drum body design , the coke drum valve safety interlock control system , automatic gate-type top ( bottom) cover machine, and hydraulic decoking systems technology of applications.%延迟焦化是目前国内、外渣油加工的重要手段之一,近几年其加工能力增长较快,随着一些新技术应用,焦炭塔系统运行的可靠性得以提升。
笔者重点介绍焦炭塔本体设计的注意点及其系统新技术的应用情况,包含焦炭塔本体设计、焦炭塔阀门安全联锁控制系统、自动闸板式顶(底)盖机、水力除焦系统新技术的应用等。
【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2014(000)017【总页数】3页(P179-180,214)【关键词】焦炭塔;低操作压力;系统设计;新技术应用【作者】龚文武【作者单位】中石油云南石化有限公司,云南昆明 650399【正文语种】中文【中图分类】TQ962延迟焦化主要以减压渣油为原料,经裂解缩合反应得到轻质石油馏份,如干气、液化气、石脑油、柴油、蜡油以及石油焦等[1]。
碳化塔选型技术探讨
碳化塔选型技术探讨来源:中国化工信息网 2007年8月13日碳化工序是纯碱生产的心脏,而碳化塔又是碳化工序的关键设备。
碳化塔选型一旦确定,直接影响到将来纯碱生产的各项指标的完成、消耗的高低、质量的优劣,甚至是投资的高低。
对于一个纯碱厂来说,无论是新建还是扩产,碳化塔的选型是一个非常重要的决策。
对碳化塔的性能认识,传统上往往重视的是碳化转化率的高低、碳酸氢钠结晶质量的好坏以及生产能力的大小。
但实际上碳化塔的性能指标不仅是转化率,结晶质量和能力,还有更多的指标决定着碳化塔的性能,而这些指标又往往决定着转化率和结晶质量,决定着生产能力的大小。
因此,如何正确地评价碳化塔的性能,笔者从技术方面进行综合分析并提出了建议,以供制碱同仁参考。
1 碳化塔能力、转化率、结晶质量1.1 碳化塔能力碳化塔的能力是碳化塔选型的第一要素。
任何一个企业在进行新建或扩建时都希望用最少的碳化塔的台数、最少的碳化塔投资额达到产量的设计能力。
随着碳化塔的大型化,其生产能力也相应提高,如Φ3000/3400异径菌帽碳化塔Φ2800/3000筛板碳化塔,这些大型碳化塔的能力都达到了300t/d产量,是近几年来新建和扩建纯碱厂首选的碳化塔。
实践证明,同样塔径的筛板塔和菌帽塔相比,筛板塔生产能力大10%-15%,塔板效率高于15%。
尽管这两种塔型的能力都能达到300t/d,但是由于其塔的内部结构和塔径有着较大的差异,因此也导致在投资上有很大的差异。
显然,由于筛板塔的塔板数量在吸收反应段比菌帽塔减少1倍,同时在塔径上的差异,筛板塔的投资要远远小于菌帽塔,有资料表明筛板塔的造价与菌帽塔相比可降低40%左右。
从这个意义上讲,笔者认为单纯从能力的指标比较,应该是能力/单位投资额比较,而不是单纯的生产能力的比较,这是投资者往往容易忽略的问题。
1.2 碳化转化率转化率是纯碱工作者非常重视的指标,在评价碳化塔及操作时,经常是把转化率当成最主要的工艺指标来评价。
浅谈变换气制碱装置中双外冷碳化塔的运行总结
浅谈变换气制碱装置中双外冷碳化塔的运行总结令狐永久【摘要】阐述了自然循环双外冷碳化塔的结构及工作原理;通过改造装置性能得到提升,单塔生产能力由原来的120 t/d提高到150 t/d,作业周期也由10天左右提高到30多天,经过7年的运行,证明外冷碳化塔优势明显,前景广阔.【期刊名称】《纯碱工业》【年(卷),期】2010(000)006【总页数】3页(P27-29)【关键词】变换气制碱;自然循环双外冷碳化塔;结构;工作原理【作者】令狐永久【作者单位】山西丰荷三聚氰胺有限公司,山西,运城,044000【正文语种】中文【中图分类】TQ114.162在纯碱生产中碳化工序是其心脏,而碳化塔又是碳化工序的关键设备。
碳化塔选型一旦确定,直接影响到将来纯碱生产的各项指标的完成、消耗的高低、质量的优劣,甚至是投资的高低。
对于准备新建或扩建的纯碱厂来说,碳化塔的选型是一个非常重要的决策。
目前我国纯碱生产企业大多数都采用铸铁内冷式索尔维塔或钢制碳化塔,而这些碳化塔内部表面,特别是冷却管表面粗糙,易结疤,一般运行16~24h就需要停塔进行清洗,经常性的清洗倒换塔造成生产工艺波动,也给生产实现自动化增加了困难。
稷山纯碱分公司在2003年建设15万t/a纯碱项目时,经过考察调研最终采用了中国成达工程有限公司开发的“自然循环双外冷碳化塔”(以下简称:外冷碳化塔),经过7年的运行,我们认为外冷碳化塔优势明显,前景广阔。
外冷碳化塔是由塔体及外冷器两部分组成,外冷器通过气动角阀与塔体连接,塔内从上到下分别有:10块筛板、5个菌帽、4个小中心筒、1个大中心筒和1个立帽组成。
塔内上部筛板结构主要是增强CO2吸收,筛板以下由菌帽和中心管构成多个全混反应釜单元。
由结晶动力学可知,结晶主要分为两个过程:第一过程为结晶核的生成,即溶质在过饱和溶液中析出微小的结晶体;第二过程为结晶体的成长过程,即不同的结晶核相互碰撞、结合成较大的结晶体;改变影响晶核形成速度和结晶成长速度的因素,就可控制结晶体的大小。
碳化塔选型技术探讨
20 年第 3 07 期
王
远: 碳化塔选型技术探讨
碳化塔选 型技术探讨
王 远 ( 青岛碱 业股份有 限公 司, 山东 青岛 2 64 ) 60 3 摘要 : 根据多年来 的生产实践经 验积累 , 从结 构 、 艺指标等方面综合 分析了碳化塔的选 型要素 , 工 对新建纯碱厂碳化塔的选型 、 大修 、 更新及碳化塔技术改造提 出了见解 , 以期对纯 碱制造技术有所
液同道 , 称之为索尔维碳化塔。这种碳化塔在生产 作业中, 其中的塔内液面高度与塔 的负荷和进气量
有很 大的关 系 , 在每 一圈 的塔板上 都会有 气液分 区 ,
耗的影响, 对纯碱 的 8 项消耗中 7 项如盐耗、 水耗、 石灰石耗、 煤耗、 中压蒸汽消耗、 低压蒸汽消耗、 电耗 都有着直接的影响, 这就是为什么制碱专家更加重 视碳 化结 晶质量 的原 因。 碳化塔的结晶质量不是一个独立的工艺参数,
1 2 碳化 转化 率 .
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行综合分析并提出了建议 , 以供制碱同仁参考。
转化 率 是纯 碱 工作 者 非 常重 视 的指标 , 在评 价 碳化塔 及操 作时 , 常 是把 转 化 率 当成 最 主 要 的工 经 艺 指标来 评价 。因 为转化率 是影 响纯碱 盐耗 的重要
1 碳 化塔 能力 、 化 率 、 晶质 量 转 结
是操 作 和其 它外界 工艺条 件 的综合反 映 。因此 在 比 较各 种不 同结 构 的碳 化 塔 时 , 该 是 在 相 同 的操 作 应 参数 下 比较 。 比如 , 同的负荷 能力 、 同的控制 温 相 相
形成每块塔板 的塔板效率。随着气体负荷的增加 , 塔板上 的气相 区会 随之增 高 , 而板 上液 面降低 , 也 这
生产轻质碳酸钙用碳化塔结构的实验研究
生产轻质碳酸钙用碳化塔结构的实验研究
近年来,随着碳酸钙在各行各业面临着越来越大的需求,研究相应的
生产工艺技术变得尤为重要。
其中,碳化塔是有效生产轻质碳酸钙的
一种有效方法。
下面我们就这种生产方式进行具体的实验研究:
一、研究目的
本文的目的是探讨通过碳化塔生产轻质碳酸钙的可行性及详细的生产
工艺。
二、实验方案
1. 通过对特定的原料、化学试剂等资料的采集整理,分析得出合理的
制备碳酸钙方案;
2. 采用模拟的碳化塔结构,在温度范围内模拟出轻质碳酸钙的生产情况;
3. 结合实验反馈结果,给出合理的生产工艺参数,提高生产率。
三、结果分析
1. 在模拟实验中发现,在控制好碳化塔内部温度、时间和其他因素的
条件下,生产出来的碳酸钙粒子非常细腻;
2. 实验反馈中发现,通过碳化塔结构可以大大提高碳酸钙的生产效率,实现轻质碳酸钙的快速生产;
3. 同时,经过细节的调整后,实现了碳酸钙的充分利用,极大的减少
了浪费。
四、结论
经过上述实验研究,可以得出结论:采用碳化塔结构生产轻质碳酸钙具有可行性,也能有效提高生产效率、降低成本、降低浪费。
论焦化塔如何选材,以提高使用寿命
论焦化塔如何选材,以提高使用寿命1前言延迟焦化是石油深度加工的主要工艺之一。
随着装置规模不断扩大,其关键设备焦炭塔也日趋大型化。
焦炭塔的大型化和其苛刻的操作条件对设备材料选择、结构设计等都提出了较高要求,直接影响设备安全和使用寿命。
本文将从设计角度对焦炭塔的选材、结构设计及使用寿命等作一探讨。
2材料选择211材料的高温力学性能目前国内焦炭塔所用材质主要有两种,碳钢和铬钼钢,绝大多数焦炭塔选用20g,但因20g的最高使用温度为450℃,耐热强度低,当焦炭塔在交变载荷下长期使用时,经5~6年有可能产生石墨化倾向,其结果将直接导致材料韧性、塑性降低,造成塔体下部产生鼓凸变形,焊缝开裂等现象。
15CrMoR钢属于耐热钢,综合力学性能优于20g钢。
由表1可以看出,15CrMoR的高温韧性、强度和塑性较20g高,即抗鼓凸性能较碳钢高,而发生蠕变的可能性则小得多。
从高温综合力学性能考虑,焦炭塔在长期高温及交变载荷下运行,选用15CrMoR钢比20g钢更加安全可靠。
212材料的抗腐蚀性国内碳钢制焦炭塔泡沫段以上部位腐蚀较为严重,这是由于焦炭塔中的渣油在裂解过程中有氨、硫化氢、氯化氢产生,其中硫化氢对设备的腐蚀从240℃开始随着温度升高而迅速加剧,到480℃左右达到最高点,以后又逐渐减弱。
抵抗高温硫化氢腐蚀的能力主要是随设备材质中铬含量的增加而提高。
铬是具有钝化倾向的元素,由于铬的存在,促进了钢材表面的钝化,能够减少钢材对硫化氢的吸收量,因而高温下的硫化氢对含铬合金钢的腐蚀率远比碳钢小。
同时,焦炭塔生焦段塔壁通常都附着一层牢固而致密的由焦炭形成的保护层,较为有效地隔开了腐蚀介质,因而塔体中下段腐蚀不明显。
上段塔体即泡沫层,因受气相段H2S、S作用产生较严重腐蚀。
故根据焦炭塔的腐蚀特点,泡沫层以下筒体采用抗腐蚀性能较好的15CrMoR料,在泡沫层下200mm以上的塔体选用复合板, 即基层15CrMoR +复层0Cr13Al,就能较为有效地改善20g焦炭塔腐蚀较为严重的状况。
化工设计大赛的塔选型的标准
化工设计大赛的塔选型的标准序1. 引言在化工设计领域,塔选型是至关重要的一环。
化工设计大赛中,选择合适的塔型能够对最终成品的质量、生产效率、能耗等方面产生重要影响。
今天我们将探讨化工设计大赛中塔选型的标准。
2. 塔选型的重要性塔在化工生产过程中扮演着至关重要的角色。
不同的塔型适用于不同的生产工艺和要求,选择合适的塔型可以提高生产效率,降低能耗,提高产品质量。
在化工设计大赛中,塔选型一直是评分的重要指标之一。
3. 根据工艺要求选择塔型在化工设计大赛中,评委通常会根据参赛作品所涉及的具体工艺要求来评判所选择的塔型是否合适。
不同的工艺要求对塔的要求也不同,比如对塔的分离效率、传质效果、操作便利性等有着不同的要求。
参赛作品需要根据具体工艺要求来选择合适的塔型。
4. 考虑生产规模和经济性在化工设计大赛中,选择塔型还需要考虑生产规模和经济性。
不同的塔型在不同的生产规模下可能有不同的适用性,而且不同的塔型也有着不同的建设和运行成本。
在选择塔型时,需要综合考虑生产规模和经济性因素。
5. 考虑设备可靠性和维护便利性在化工生产中,设备的可靠性和维护便利性是至关重要的。
选择合适的塔型需要考虑设备的可靠性和维护便利性,以保证生产过程的稳定性和连续性。
6. 结论化工设计大赛中塔选型的标准涉及到诸多方面,需要综合考虑工艺要求、生产规模、经济性以及设备可靠性和维护便利性等多个因素。
只有综合考虑这些方面,才能选择到最合适的塔型,从而在化工生产中取得最佳的效果。
7. 个人观点和理解在化工设计大赛中,选择合适的塔型是非常重要的。
我个人认为,塔选型不仅需要考虑到技术参数,还需要考虑到实际生产情况以及未来的发展趋势,只有这样才能选择到最适合的塔型,为生产效率和产品质量提供保障。
结语化工设计大赛中塔选型的标准影响着作品的质量和实用性,选择合适的塔型是非常重要的。
希望今天的文章能够对大家有所帮助,谢谢阅读!(字数:约670字),作为化工设计领域的一名专业人士,在选择合适的塔型时,需要充分考虑工艺要求、生产规模、经济性以及设备可靠性和维护便利性等多个因素。
大型碳化塔设计方案推介
大型碳化塔设计方案推介
周光耀
【期刊名称】《纯碱工业》
【年(卷),期】2015(0)1
【摘要】作者在对纯碱生产碳酸化过程的研究及丰富实践的基础上,提出新设计单塔能力450 t纯碱的大型碳化塔.介绍用于氨碱法生产的大型碳化塔设计方案,包括塔体的结构材料、塔直径和塔高、塔板形式、冷却结构等方面,并对大型碳化塔的优点、可靠性进行分析.
【总页数】3页(P3-5)
【作者】周光耀
【作者单位】中国成达工程有限公司,四川成都610041
【正文语种】中文
【中图分类】TQ114.15
【相关文献】
1.浅谈大型纯碱装置中碳化塔的设计选型与操作 [J], 马少波;王青伟;金先魁
2.浅谈大型纯碱装置中碳化塔的设计选型与操作 [J], 马少波;王青伟;金先魁;
3.大型外冷碳化塔生产实践 [J], 包友兴
4.大型多段外冷碳化塔的设计开发及应用 [J], 周光耀;屈宪章;丁超然;李建民;夏文菊;王亮亮
5.大型纯碱碳化塔技术开发及应用 [J], 李瑞峰;周光耀
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碳化塔结构的改进及多级内循环碳化塔
碳化塔结构的改进及多级内循环碳化塔
钱志奎
【期刊名称】《纯碱工业》
【年(卷),期】2005(000)003
【摘要】回顾了过去20多年来我国制碱工作者对碳化塔塔板结构的改进工作.对所开发的或已应用于生产的新型塔板,经过研究分析,指出了所存在的问题和缺点.介绍了多级内循环碳化塔的模拟试验情况,提出了这种碳化塔的设计方法及应用前景.【总页数】9页(P7-15)
【作者】钱志奎
【作者单位】大连化工研究设计院,辽宁,大连,116023
【正文语种】中文
【中图分类】TQ114.161.3
【相关文献】
1.冷碳化塔在联碱中的应用与改进 [J], 王顺好;唐克军
2.环流式碳化塔研究和操作实践(四)--环流碳化塔操作与改进 [J], 王全
3.内循环外冷却封闭塔盘式碳化塔碳酸氢钠结晶学动力学研究 [J], 杨筠;杨祖荣
4.内循环碳化塔制备纳米碳酸钙新工艺 [J], 王水;胡庆福
5.多级筛孔板内循环碳化塔 [J], 晓舒
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碳化塔冷却技术探讨及对结晶质量影响分析
碳化塔冷却技术探讨及对结晶质量影响分析王远;丁超然【摘要】简要介绍了碳化工序工艺及碳化塔冷却技术,并根据多年的实际经验,对碳化塔的冷却系统从设备的设计配置到生产实际操作,进行了分析和建议,归纳一些操作经验,以期对碳化工序的操作有所借鉴,并在实际生产控制中对碳化的工艺技术有所改进.【期刊名称】《纯碱工业》【年(卷),期】2011(000)001【总页数】9页(P3-11)【关键词】纯碱;碳化;冷却;结晶【作者】王远;丁超然【作者单位】江苏井神盐业有限公司,江苏,淮安,223200;江苏井神盐业有限公司,江苏,淮安,223200【正文语种】中文【中图分类】TQ114.1碳化工序集化学反应、反应动力学、流体力学,传质传热等各项复杂工艺于一体,是整个纯碱生产中最为复杂的核心工序。
在化学反应的同时,存在着气、液、固三相共存的工况,并伴随着相变过程。
有CO2气体的溶解和吸收反应;有 NaCl生成NaHCO3的复分解反应;其中NaHCO3的结晶反应是反应控制的重点。
反应结晶过程是一个吸收传质、化学反应、放热传热、相变过程同时存在的结晶反应过程。
整个反应过程是一个放热化学反应和相变放热反应。
碳化塔的冷却是移出热量主要手段。
为保证碳化反应的正常进行,尤其是保证结晶反应的正常进行,冷却技术是碳化操作中一项重要的技术。
它影响着碳化转化率的高低,NaHCO3的结晶粒径分布,决定着后续工序的蒸汽、电、工艺水、原盐和石灰石等原材料消耗。
对于碳化冷却技术,主要包含:冷却面积、冷却强度、冷却点分布、冷却温度的控制等诸方面。
笔者将对以上技术提出见解。
碳化塔内的化学反应是一个复杂的多项复合反应过程,大约有十几个化学反应同时存在,其反应机理目前仍不确切,但其总反应可用如下反应式表示:其反应热量及相变热大约为1690.3 MJ/t,除去碳化出碱液、碳化尾气带出的热量、碳化塔的表面散热损失,需要冷却系统移出的热量大约为1632.6 MJ/t[1]。
碳化塔冷却技术探讨及对结晶质量影响分析
从 上世 纪 8 0年代末 , 异径碳 化塔在 国内纯碱行 业逐 渐被采用 。如引进 德 国的 28 0 30 0 0 / 0 异径筛
板碳化塔 ; 国内研究开 发 的大 型 3o o 34 0异径 o / 0
ห้องสมุดไป่ตู้
2 反应 结 晶控 制 理论 观 点
最 早 的碳 化反应 理 论是 : 通过 冷却 移 出反应 热
21 0 1年第 1 期
王
远, : 等 碳化 塔冷却 技术 探讨及 对结 晶质量影 响 分析
3
碳化塔冷却技术探讨及对 结晶质量影响分析
王 远 。 超 然 丁
( 苏井 神盐 业有 限公 司 , 苏 淮 安 江 江 2 30 ) 2 2 0
摘 要 : 要 介 绍 了碳 化工 序 工 艺 及 碳 化 塔 冷 却 技 术 , 根 据 多 年 的实 际 经 验 , 碳 化 塔 的 冷 却 系统 简 并 对 从 设 备 的设 计 配 置 到 生 产 实 际 操作 , 行 了分 析 和 建 议 , 纳 一 些 操 作 经 验 , 进 归 以期 对 碳 化 工 序 的操 作 有 所 借 鉴 , 在实 际生 产 控 制 中对 碳 化 的 工 艺 技术 有所 改 进 。 并
为保 证碳 化反 应 的正 常进 行 , 尤其 是 保 证 结 晶 反应 的正 常进 行 , 却技 术 是碳 化 操作 中一 项 重要 的技 冷
术 。它影 响着碳 化转 化 率 的高 低 , HC 。的结 晶 Na O 粒径 分布 , 定 着后续 工序 的蒸汽 、 、 艺水 、 决 电 工 原盐 和石 灰石 等原材 料 消 耗 。对 于碳 化 冷却 技 术 , 主要
加 了碳 化液 的停 留时 间 , 以弥补 由于反应 速 度 被抑 制后影 响的碳化 吸收反 应 。使结 晶反应在高 温 区能
浅谈变换气制碱装置中双外冷碳化塔的运行总结
度 的 大小 与过饱 和 度 的关 系 极 大 , 因此 适 当地 降低
溶液 的过 饱和 度使 晶核 的生 成 速度 不 致 太快 , 量 尽 控 制 生 成= 长以得 到粒度 较大 的碳 酸 氢钠结 晶 。 成
外 冷碳 化塔 是利用 塔 内含 气 液体与 外冷器 内基 本 不 含气 液体 之间 存在 着 浓 度差 进 行 循 环 , 以浓 度
的 推 动 上 升 到 本 段 中 央 循 环 管 的 上 端 , 泡 离 开 双 气
过 程 为 结 晶核 的 生 成 , 溶 质 在 过 饱 和 溶 液 中 析 即
出微小 的结 晶体 ; 二过 程为 结晶 体的成 长过程 , 第 即
向流体 经本 段上 部 的分 气 装置 进 入 上一 段 结 构 , 这
有 :O块筛 板 、 菌 帽 、 1 5个 4个 小 中 心筒 、 1个大 中心 筒 和 1 立 帽组 成 。塔 内上部 筛板结 构 主要是增 强 个
C :吸收 , 板 以下 由菌 帽 和 中心 管 构 成 多个 全 混 O 筛
反 应釜单 元Байду номын сангаас。 由结 晶动 力 学 可 知 , 晶 主 要 分 为 两 个 过 程 : 结 第
铸 铁 内冷 式索尔 维 塔或 钢 制 碳 化塔 , 这 些碳 化 塔 而 内部表面 , 特别是 冷 却 管表 面粗 糙 , 结 疤 , 易 一般 运 行 1 ~2 6 4h就需 要停塔 进行 清洗 , 常性 的清洗 倒 经 换塔 造成 生产工 艺 波动 , 也给 生 产 实现 自动 化增 加 了困难 。稷 山纯 碱分 公 司在 2 0 0 3年 建设 1 5万 ta / 纯碱 项 目时 , 经过 考 察 调研 最 终 采 用 了 中 国成达 工
纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔-概述说明以及解释
纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔作为碳化塔的两种新型形式,在工业领域引起了广泛的关注。
纳米碳酸钙碳化塔是利用纳米级碳酸钙材料制备而成,具有较高的比表面积和活性,能够更高效地吸附和转化废气中的二氧化碳。
而轻质碳酸钙碳化塔则以轻质碳酸钙材料为基础,具有低密度和优异的物理性能,在吸附和转化二氧化碳的同时能够减轻结构负荷。
本文将对纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔的原理、应用领域以及优势进行详细阐述。
此外,还将对两种碳化塔进行性能、成本和环境影响等方面的对比分析。
最后,我们将总结主要发现,并展望纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔在未来的发展前景。
通过本文的阅读,读者将全面了解纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔的优势和应用领域,并掌握两者之间的性能对比和成本环境影响的差异。
同时,我们也希望能够为碳化塔领域的进一步研究和应用提供参考依据。
文章结构部分的内容可以如下所示:1.2 文章结构本文主要探讨纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔的相关内容。
文章分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们将概述本文的主题和目的,介绍纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔的背景和研究意义。
同时,我们还将详细说明本文的结构和各个部分的内容安排,为读者提供一个整体的框架。
正文部分将分为两个重要部分:纳米碳酸钙碳化塔和轻质碳酸钙碳化塔。
在每个部分中,我们将介绍其原理、应用领域和优势。
对于纳米碳酸钙碳化塔,我们将描述其在领域中的应用情况和出色的性能。
而对于轻质碳酸钙碳化塔,我们将详细解释其原理和在相关领域的应用情况。
通过对两种碳化塔的详细介绍,我们将帮助读者更好地了解它们的特点和优势。
在正文的最后一部分,我们将进行对比分析。
我们将比较两种碳化塔的性能、成本和环境影响,以便读者更好地了解它们的优缺点。
这将有助于读者在实际应用中选择适合自己需求的碳化塔。
结论部分将总结本文的主要发现和观点。
2024年碳化塔内部优化及改进流程
2024年碳化塔内部优化及改进流程____年碳化塔内部优化及改进流程引言:碳化塔是一种重要的化工设备, 用于将高碳含量的原料转化为高纯度的碳产品。
如今, 碳产品的需求不断增加, 因此对碳化塔的内部优化和改进流程是非常必要的。
本文将针对____年碳化塔内部进行优化和改进流程的探讨, 并提出相关建议。
一、碳化塔内部优化1.提高反应效率在碳化过程中, 反应效率是一个重要的指标。
为了提高反应效率, 可以考虑以下优化措施:(1)提高反应温度:适当提高反应温度可以加速碳化反应速率, 提高碳化效率;(2)增加催化剂量: 适当增加催化剂的投入量可以提高反应效率;(3)优化反应器的设计: 通过优化反应器的结构和形式, 使反应物质充分接触和混合, 提高反应效率。
2.优化供料系统供料系统的设计和运行对于碳化塔的稳定运行至关重要。
以下是供料系统的优化建议:(1)优化物料的粒度和均匀性: 选择合适的物料粒度和保证物料的均匀性, 可以提高碳化过程的稳定性;(2)优化供料速度: 根据碳化反应的要求, 调整供料速度, 使其能够与反应速率相匹配, 提高供料效率;(3)设置适当的反应保护措施:在供料系统中设置适当的安全保护措施, 防止供料异常情况的发生, 确保碳化过程的安全稳定进行。
3.改进分离系统分离系统是碳化塔的核心部分, 直接关系到碳产品的品质。
以下是分离系统的改进建议:(1)改进分离器的设计: 优化分离器的结构和尺寸, 提高分离效果;(2)提高分离效率: 通过调整分离器的工艺参数, 如温度、压力等, 提高分离效率;(3)设备在线监测系统:设置在线监测系统, 实时监测分离器的工作状态, 及时发现并解决问题。
4.提高能源利用率碳化过程需要大量的能源供应, 因此提高能源利用率是非常重要的优化方向。
以下是提高能源利用率的建议:(1)优化能源供应系统: 采用高效的能源供应系统, 降低能源损耗;(2)采用余热回收技术: 对碳化过程中产生的余热进行回收利用, 提高能源利用效率;(3)优化能源消耗指标:通过改进工艺流程和控制策略, 减少能源消耗。
φ3000筛板碳化塔的使用和操控要点
φ3000筛板碳化塔的使用和操控要点沙朝建【摘要】为了加强筛板碳化塔操作,延长筛板碳化塔的制碱周期,发挥与菌帽塔的组合优势,本文从筛板碳化塔的塔板结构特点和实际应用上,分析其性能和操作控制要点,优化筛板塔操作,突出与菌帽塔的操作区别.【期刊名称】《纯碱工业》【年(卷),期】2016(000)005【总页数】5页(P10-14)【关键词】筛板;碳化塔;结构;应用;操控【作者】沙朝建【作者单位】江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂,江苏淮安223200【正文语种】中文【中图分类】TQ114.15自筛板碳化塔引入国内以来,已经在多家纯碱企业投入使用,因其出色的塔板效率和生产能力备受关注。
尤其是在国家对新建纯碱厂的产能门槛越来越高的情况下,这种大型纯碱生产装置已不断的受到重视。
但是我们在关注塔板效率和生产能力的同时,也应该关注筛板碳化塔的作业情况和操作控制。
江苏井神盐化股份有限公司淮安碱厂(以下简称“淮碱”)在原来五台菌帽(即索尔维式)碳化塔的基础上增加了一台筛板碳化塔,编入同一组运行,以此提高生产能力。
但投入运行以后,发现筛板碳化塔在性能上与菌帽塔存在一定的差异,不能完全等同于菌帽塔的操作,如果操作不当容易缩短作业周期。
为了加强筛板碳化塔操作,延长筛板碳化塔的制碱周期,发挥两塔同组运行的优势,下面从筛板碳化塔的塔板结构特点和实际应用分析其性能和操作要点。
筛板碳化塔的特点是深液层、大孔径和低开孔率。
正常情况下,筛板碳化塔的液层高度由气、液相区压力平衡控制,气体以喷射状态进入液体层,被破碎成大量细泡,筛孔处碱液形成湍流状,可有效地减少筛孔堵塞和漏液的现象。
深液层和大量细泡混合为气液的充分接触创造了条件,加快了液膜表面的更新速度,有利于碳酸化反应的快速进行。
筛板碳化塔也不同于菌帽碳化塔,如图1所示,液体经筛板和降液管导流成“弓”字形流动,气液流向呈十字交叉,气液分道,互不干扰。
而菌帽碳化塔是由多层“蘑菇头”形状的结构单元组成,气液流向为“Z”字形逆向流动,气液同道。
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碳化塔选型技术探讨来源:中国化工信息网 2007年8月13日碳化工序是纯碱生产的心脏,而碳化塔又是碳化工序的关键设备。
碳化塔选型一旦确定,直接影响到将来纯碱生产的各项指标的完成、消耗的高低、质量的优劣,甚至是投资的高低。
对于一个纯碱厂来说,无论是新建还是扩产,碳化塔的选型是一个非常重要的决策。
对碳化塔的性能认识,传统上往往重视的是碳化转化率的高低、碳酸氢钠结晶质量的好坏以及生产能力的大小。
但实际上碳化塔的性能指标不仅是转化率,结晶质量和能力,还有更多的指标决定着碳化塔的性能,而这些指标又往往决定着转化率和结晶质量,决定着生产能力的大小。
因此,如何正确地评价碳化塔的性能,笔者从技术方面进行综合分析并提出了建议,以供制碱同仁参考。
1 碳化塔能力、转化率、结晶质量1.1 碳化塔能力碳化塔的能力是碳化塔选型的第一要素。
任何一个企业在进行新建或扩建时都希望用最少的碳化塔的台数、最少的碳化塔投资额达到产量的设计能力。
随着碳化塔的大型化,其生产能力也相应提高,如Φ3000/3400异径菌帽碳化塔Φ2800/3000筛板碳化塔,这些大型碳化塔的能力都达到了300t/d产量,是近几年来新建和扩建纯碱厂首选的碳化塔。
实践证明,同样塔径的筛板塔和菌帽塔相比,筛板塔生产能力大10%-15%,塔板效率高于15%。
尽管这两种塔型的能力都能达到300t/d,但是由于其塔的内部结构和塔径有着较大的差异,因此也导致在投资上有很大的差异。
显然,由于筛板塔的塔板数量在吸收反应段比菌帽塔减少1倍,同时在塔径上的差异,筛板塔的投资要远远小于菌帽塔,有资料表明筛板塔的造价与菌帽塔相比可降低40%左右。
从这个意义上讲,笔者认为单纯从能力的指标比较,应该是能力/单位投资额比较,而不是单纯的生产能力的比较,这是投资者往往容易忽略的问题。
1.2 碳化转化率转化率是纯碱工作者非常重视的指标,在评价碳化塔及操作时,经常是把转化率当成最主要的工艺指标来评价。
因为转化率是影响纯碱盐耗的重要工艺指标,转化率每降低1%,将造成15kg/t原盐消耗的升高。
一个性能好的碳化塔,碱在其它工艺条件满足的情况下,转化率应该大于75%,甚至可达到76%。
但是转化率并不是越高越好。
对于碳化塔还有一项更重要的、近年来倍受制碱专家重视的指标,那就是结晶质量。
1.3 结晶质量结晶质量关系到后续工序的工艺指标及消耗指标的控制。
如对滤过水分的影响、对滤过盐分的控制、对滤过洗水用量的影响、对滤过损失的影响、对母液当量的影响、对蒸馏塔负荷的影响、对蒸馏用蒸汽消耗的影响、对煅烧炉能力的影响,对煅烧蒸汽消耗的影响,对纯碱的8项消耗中7项如盐耗、水耗、石灰石耗、煤耗、中压蒸汽消耗、低压蒸汽消耗、电耗都有着直接的影响,这就是为什么制碱专家更加重视碳化结晶质量的原因。
碳化塔的结晶质量不是一个独立的工艺参数,是操作和其它外界工艺条件的综合反映。
因此在比较各种不同结构的碳化塔时,应该是在相同的操作参数下比较。
比如,相同的负荷能力、相同的控制温度和压力等操作参数、以及碳化率与结晶指标控制所造成的相互影响等等。
在实际操作控制中,碳化结晶与碳化转化率往往是相互矛盾与冲突的。
比如在过于追求转化率时,为了满足高能力和高转化率,往往是以降低出碱温度,强化碳化塔冷却段的反应,以达到碳化转化率的提高,这是一个很大的误区,因为这容易造成碳化结晶质量的下降。
碳化反应是一个放热反应,碳化反应应该最大限度地在冷却段以上的吸收反应段完成,而在冷却段仅仅是一个结晶成长过程,要杜绝二次晶核的析出是提高结晶质量的关键,如果在冷却段强化反应,势必造成结晶的析出速度大于结晶的增长速度,致使二次晶核析出。
因此,出现结晶中粗、细颗粒不均,会给滤过工序造成极差的影响。
从上述观点分析,碳化塔的结构应该更注重满足碳化结晶质量的改善,其次是碳化转化率的提高。
如吸收反应段的传质吸收效率、轴向返混问题,这是一个性能好的碳化塔应该解决的问题。
筛板碳化塔在内部结构上比菌帽碳化塔更具有优势。
2 操作弹性碳化塔的操作弹性是一个重要的技术指标。
由于碳化工序是纯碱制造过程中一个“心脏”工序,前后都有相关的工序与之关联,整个生产过程连续且相互影响,因此在纯碱生产的过程中难免会遇到生产的波动,这就要求碳化塔具备比较宽泛的操作弹性,以适用生产波动中的操作状态。
2.1 菌帽塔的操作弹性在传统的碳化塔的设计中,为了保证比较宽泛的操作弹性,选用了菌帽塔板结构,不设溢流管,气液同道,称之为索尔维碳化塔。
这种碳化塔在生产作业中,其中的塔内液面高度与塔的负荷和进气量有很大的关系,在每一圈的塔板上都会有气液分区,形成每块塔板的塔板效率。
随着气体负荷的增加,塔板上的气相区会随之增高,而板上液面降低,这也反映了整个碳化塔的负荷状况,因为制碱塔的能力取决于进气量的大小。
因此传统的索尔维碳化塔有比较大的操作弹性。
2.2 筛板塔的操作弹性传统的筛板塔其操作弹性比较小,主要是因为筛板的开孔率、孔径以及筛孔的孔速受到限制,因此传统的筛板塔不适合应用于纯碱制造中的碳化工序。
但是上个世纪80年代,由德国首先开发的大型筛板碳化塔取得成功,这种碳化塔打破常规的传统的筛板塔的原理,形成独特的筛板塔结构,这就是称之为深液层大孔径筛板塔。
这种塔与传统的筛板塔相同的是有筛板、有溢流管、气液分道、有较高的传质效率。
但与传统的筛板塔作业形式不同的是:设置的溢流管不决定各圈塔板上的液面高度,决定各圈液面高度的仍然是气体负荷的大小,溢流管仅仅是液体通道。
筛板的孔径较大,开孔率很低,因此孔速很高。
气体在通过筛孔时,呈喷射状与液体进行气液混合,形成分散度极高的微小气泡,甚至达到液体呈乳化状态。
这种碳化塔塔板上的液面不受溢流管高度的影响,但是也有分界清晰的气液相区,板上的液面高度也是受气体负荷的影响,当气体负荷较大时,气相区亦称“气垫相对减薄”,而气体负荷较小时,气垫增大,这与索尔维碳化塔极为相似,因此,这种筛板碳化塔也有较为宽泛的操作弹性,甚至更优于传统的索尔维碳化塔。
菌帽塔由于气液同道,当气体负荷增加时,占据了液体通道,影响了液体负荷的能力,因此操作弹性也相应受到限制,尤其是上限。
而筛板碳化塔是气液分道,只要溢流管液体负荷没有超过液泛点,则操作弹性的上限就没有超越。
而由于筛板上的开孔率较低,正常负荷时孔速极高,而当减低负荷时,只要不产生漏液,则可满足筛板塔的操作弹性下限要求。
这就是筛板碳化塔与菌帽碳化塔的优势差异。
因此,在碳化塔选型时,要重视碳化塔的操作弹性。
但是要充分认识这种深液层大孔径筛板塔的特性,不可简单地用传统的筛板塔的特性来定性这种筛板碳化塔。
3 碳化塔抗波动能力碳化塔的抗波动能力与操作弹性是不同的概念。
碳化塔的抗波动能力实际上是塔板效率的反映。
也就是说塔板效率的强化能否抵御或弥补碳化塔外部条件发生波动变化时对碳化吸收反应的影响。
前面所述,碳化岗位是制碱过程的“心脏”,前后工序的生产波动和指标都会影响碳化的操作,尤其是煅烧工序的波动对碳化工序影响最大。
在实际生产过程中这种波动影响是难免的,而且是经常的、随机的。
对碳化塔来说,必须要适应上下工序的生产波动,在这种波动状况下碳化塔最大限度地减少本身的波动影响,因此,碳化塔抗波动能力也是一项重要的指标。
抗波动能力好的碳化塔,在遇到生产波动时,对碳化指标的影响小,且恢复快,结晶质量和转化率能够相对保持一个平稳的状态。
碳化塔的抗波动能力主要取决与碳化塔塔板的吸收效率。
碳化吸收反应过程任何一种因素造成反应推动力降低而影响传质效率时,是否会通过其它反应推动力的提高而弥补塔板传质效率,这是考验碳化塔塔板效率优劣的验证。
对于碳化反应,会受到各种因素的影响,其中反应物的浓度、反应温度、液体的流动状态以及塔板效率都会造成反应速度的变化。
比如,在气体浓度波动时,下段气量增加而产生的液体的湍动,使得气泡分散度增加,从而提高传质效率。
如果能做到这一点,那么这种塔型的抗波动能力是好的。
因此在选型过程中要重视碳化塔的抗波动能力,实际上也是需注重碳化塔的塔板效率问题。
4 对反应物浓度的要求碳化塔对参加碳化反应的反应浓度要求,实际上也是塔板效率的问题。
对于碳化反应,液体的浓度受到溶解度的限制,为防止系统尤其是管道析出结晶结疤,因此,氨碱法碳化液的浓度几乎是一个不变量,而决定反应速度的通常是气体浓浓度。
氨碱法制碱是窑气制碱,窑气的浓度变化对碳化的度,即中、下段气CO2影响极大,但是由于石灰窑的操作稳定性较好,一般不会在较短时间内产生较大的波动而影响窑气浓度。
碳化塔的下段气是决定碳化转化率和结晶质量的主要反应推动力,下段气中的主要气体来源于煅烧炉气,而煅烧炉气却经常因为系统的波动而造成浓度波动。
通常能够遇到的下段气浓度低时会到65%,在开工恢复时甚至更低。
对于要取得较好的碳化转化率和结晶的下段气浓度要求,最好应该大于80%,甚至大于85%。
但是对于一个老的氨碱厂来说,这样高的下段气浓度非常难得。
因此这就要求碳化塔对下段气的要求成为一个重要的参数,也就是说碳化塔的塔板效率应该满足下段气浓度的反应条件,在较低的下段气浓度工况下,仍然能够达到较好的吸收效率并达到较高的碳化度。
性能优越的碳化塔,当煅烧炉气发生波动时,不会因此而造成碳化塔的中部温度甚至上部温度的波动,这利于碳化反应的稳定和结晶质量的控制。
或者说当煅烧炉气发生波动时,下段气浓度产生波动,但是对碳化的反应表现滞后,而一旦下段气浓度恢复时,又能及时快速地恢复正常塔温,这样就不会对结晶造成较大的影响。
从上述观点来看,筛板碳化塔的优越性非常明显,这不仅表现在下段气的波动上,还表现在碳化改塔后的恢复时间上。
筛板塔的改塔恢复时间一般在40-50min左右,而菌帽塔改塔恢复却需要2h的时间。
这就是塔板效率以及碳化塔整体性能的差别。
5 预碳化效果预碳化是碳化工序非常重要的环节。
在碳化操作中,碳化塔编组作业是必须的,碳化反应的特点是气、固、液三相共存的反应,而且容易造成因碳化塔的结疤而影响碳化反应的效率。
因此,在碳化编组中必须设有清洗塔,也就是预碳化塔。
预碳化有两个作用,一是达到清洗的作用;二是达到深度预碳化的作用。
而清洗和预碳化却又是相互矛盾的,在一个碳化塔编组作业中,所有的制碱液必须经过清洗塔的预碳化,因此对于一个4塔或5塔编组的清洗塔,其液体负荷是制碱塔的4倍或5倍。
在清洗塔操作时,预碳化度来源于预碳化液对碱疤的溶解和加入CO2气体的吸收,因此在清洗的初期和末期加入的CO2量是不同的,在清洗的末期要求加入更多的CO2以满足预碳化度的要求。
但是,过多的气量搅动会加速碱疤的溶解,尤其是在临近清洗结束时,很容易造成清洗过度而造成含铁升高,而如果减少加气量,则会影响预碳化度。
因此,清洗塔的能力和塔板效率往往决定整个碳化塔编组的作业效率。