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精馏塔的板式塔的介绍


     1、板式塔介绍

  板式塔为逐级接触式气液传质设备,它主要由圆柱形壳体、塔板、溢流堰、降液管及受液盘等部件构成。

  操作时,塔内液体依靠重力作用,由上层塔板的降液管流到下层塔板的受液盘,然后横向流过塔板,从另一侧的降液管流至下一层塔板。溢流堰的作用是使塔板上保持一定厚度的液层。

  气体则在压力差的推动下,自下而上穿过各层塔板的气体通道(泡罩)、筛孔或浮阀等,分散成小股气流,鼓泡通过各层塔板的液层。在塔板上,气液两相密切接触,进行热量和质量的交换。在板式塔中,气液两相逐级接触,精馏塔厂家,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化,在正常操作下,液相为连续相,气相为分散相。

  2、板式塔的塔板

  板式塔的塔板可分为有降液管及无降液管两大类。有降液管的一般液体呈错流式,无降液管的液体呈逆流式。

  错流式(左)和逆流式(右)

  板式塔由塔板不同可以分为泡罩塔、浮阀塔、筛板塔、舌型板和斜孔板等等。其中以泡罩塔,浮阀塔和筛板塔在工业生产中使用为广泛。

  工业生产对塔板的要求主要是:

  ①通过能力要大,即单位塔截面能处理的气液流量大。

  ②塔板效率要高。

  ③塔板压力降要低。

  ④操作弹性要大。

  ⑤结构简单,易于制造。在这些要求中,对于要求产品纯度高的分离操作,首先应考虑率;对于处理量大的一般性分离(如蒸馏等),主要是考虑通过能力大。

  3、板式塔内部原理

  液体靠重力作用由顶部逐板流向塔底排出,并在各层塔板的板面上形成流动的液层;气体则在压力差推动下,精馏塔蒸汽,由塔底向上经过均布在塔板上的开孔依次传播各层塔板由塔顶排出。

  塔板上气液两相的接触状态是决定板上两相流流体力学及传质和传热规律的重要因素。当液体流量一定时,随着气速的增加,可以出现一下几种接触状态:

  ①鼓泡接触状态

  ②蜂窝状接触状态

  ③泡沫接触状态

  ④喷射接触状态




精馏塔操作参数确定

  精馏塔操作参数的确定直接影响分离效果与运行效率,需综合物料特性与工艺要求,从以下关键参数着手:

  操作压力:压力决定物料沸点与相平衡关系,通常根据物料热敏性、设备耐压能力及后续工艺衔接确定。减压操作适用于热敏性物料,可降低沸点避免分解;加压操作则用于易挥发组分分离,提升冷凝效率。

  温度控制:塔顶温度由产品组成与压力决定,通过调节冷凝器冷却量控制;塔底温度与再沸器加热量相关,确保釜液部分汽化。需关注灵敏板温度,其变化能及时反映塔内传质状况,作为调节依据。

  回流比:回流比是塔顶回流量与塔顶产品量之比,直接影响分离纯度与能耗。加大回流比可提高分离精度,但能耗增加。

  进料状态:根据物料预热程度,分为冷液、饱和液体、气液混合等进料状态。进料热状态影响塔内气液相流量分布,需合理选择进料位置与预热温度,维持塔内物料平衡。

  气液负荷:需确保气液流量在塔板或填料的操作弹性范围内,避免液泛、漏液等异常工况。通过流体力学计算,确定适宜的气速与液体喷淋密度,保障传质效率与操作稳定性。



  精馏塔的材料选择需综合考虑介质特性、操作条件、经济性等多方面因素,确保设备安全稳定运行。

  介质特性是首要考量。处理强酸性介质,如硫酸、盐酸时,需选用抗腐蚀性强的材料,像不锈钢(316L、904L)、钛合金、锆材,这些材料能抵御酸的侵蚀;面对碱性介质,碳钢内衬橡胶、聚四氟乙烯等耐碱材料可有效防护。对于含有氯离子的介质,普通不锈钢易发生应力腐蚀开裂,需选用双相不锈钢或特种合金。

  操作条件决定材料性能要求。高温高压工况下,材料需具备良好的高温强度和抗蠕变性能,精馏塔,铬钼合金钢、镍基合金是常见选择;低温环境中,精馏塔,材料应避免冷脆现象,可选用低温碳钢或奥氏体不锈钢。此外,材料还需满足阻燃、防静电等要求。

  经济性与可加工性同样重要。在满足使用要求的前提下,优先选择成本较低、来源广泛的材料,如碳钢在非腐蚀环境中是经济之选。同时,材料需易于加工成型,满足塔体制造、焊接、装配的工艺需求,降低设备制造成本与周期。通过综合权衡,才能选出适配精馏塔工况的材料。



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