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Unser Unternehmen verfügt über einen kryogenen Destillationsturm. Unter den Designbedingungen kann die Reinheit des Spitzenprodukts nicht das Ziel erreichen. Wenn die Vorlauftemperatur über einen längeren Zeitraum mehr als 10 Grad unter der Auslegungstemperatur liegt, kann der Betrieb kaum aufrechterhalten werden. Die Kolonne verfügt über keinen Reboiler und am Kopf der Kolonne gibt es einen Flüssigkeitsrückfluss bei niedriger Temperatur. Die Zuführposition befindet sich am unteren Ende des Turms. Jetzt beträgt die Turmeinspeisung -153 Grad Celsius und die Flüssigkeitstemperatur im Turmkessel erreicht -166 Grad Celsius. Kann man nun feststellen, dass ein Problem mit der Turmpackung/dem Turmoberverteiler vorliegt? Die Flüssigkeit mit niedriger Temperatur, die am oberen Ende des Turms einen Rückfluss verursacht, erreicht auf der Packung kein Phasengleichgewicht und gelangt in den Turmkessel, sodass die Temperatur niedrig ist? (Nach meinem Verständnis ist die Zulauftemperatur des Destillationsturms im Allgemeinen die gleiche wie die Zulauftemperatur und die Temperatur wird mit zunehmender Absenkung höher sein.) Können Sie mir bitte einen Rat geben? ?
Ich weiß nicht, was das Produkt dieses Destillationsturms ist. Wenn der kryogene Luftzerlegungsturm als Referenz verwendet wird und ob die Reinheitsänderungen jedes Teils des Materials als Referenz verwendet werden können, ist die Analyse bestehender Probleme direkter als Referenz.
Dies hängt davon ab, ob die Energie und Materialien des Destillationsturms innerhalb des Auslegungsbereichs liegen, und erfordert eine systematische Untersuchung.
Die Wärmebilanz des Systems wurde nicht berechnet. Die Vorlauftemperatur ist sehr niedrig, am Kopf herrscht noch tiefe Kühlung. Es gibt keine Wärmequelle im System. Die tiefe Kühlkapazität oben wird durch die Rückflussflüssigkeit zum Turmkessel gebracht. Die Verbesserungsmethode kann darin bestehen, die Isolierung des Turmkessels zu entfernen und Wärme durch Wärmeaustausch mit der Luft zu gewinnen. Was verwenden Sie zur Tiefenkühlung am Kopf der Destillation, nämlich flüssigen Stickstoff?
Flüssiges Hochdruck-Kohlenmonoxid für den Rückfluss an der Spitze des Turms, -176 Grad Celsius. Die Beschickung des Synthesegasturms besteht aus einer Gas-Flüssigkeits-Mischung aus CO, CH4 und H2, und das Kopfprodukt ist rohes Synthesegas (CO+H2). Dieser Turm entfernt hauptsächlich CH4. Soweit ich weiß, verfügt dieser Turm nicht über einen Abstreifbereich. Wenn das CO mit niedriger Temperatur an der Spitze des Turms die Temperatur des Turms noch beeinflusst, liegt dann ein Problem mit der Packung oder dem Verteiler vor? Die Temperatur am Boden des Turms darf nicht niedriger sein als die Zulauftemperatur.
Sind Sie sicher, dass es sich dabei um einen Destillationsturm und nicht um einen Waschturm handelt? Nach dem Destillationsmodell ist die Analyserichtung umgekehrt. Der Wäscher regelt die Temperatur des Bodens und achtet nicht auf die Destillationskolonne. Wenn die Rückflussflüssigkeit absinkt, beeinflusst die Temperatur der Rückflussflüssigkeit die Temperatur des Turmkessels, und auch die Zufuhr beeinflusst die Temperatur. Es kommt darauf an, welcher Effekt größer ist. Ich habe in einer großen Chemiefabrik weniger gearbeitet. Dies ist das erste Mal, dass ich von diesem Prozess höre. Sie können sich auf das Waschverfahren mit Niedertemperatur-Methanol beziehen. Verwenden Sie eine Methanolwäsche, um H2S und CO2 zu absorbieren. Methanol entspricht hier der CO-Waschflüssigkeit.
Wenn der Waschturm nach der Absorption Wärme abgibt, wie Sie sagten, sollte die Flüssigkeitstemperatur im Turmkessel nicht so hoch sein, wie sie sein sollte. Macht das keinen Sinn mehr? Verwirrt
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Qingcheng Jun am 27.05.2020 um 11:51 Uhr bearbeitet. Sie haben mit dieser Denkweise noch nicht begonnen. Technisches Denken ist kein qualitatives Denken, das den Einfluss von Faktoren betrachtet, sondern quantitatives Denken, das Zahlen kombiniert. Beispielsweise ist das Autofahren schneller als das Gehen, aber wenn Sie in den Laden gegenüber von Ihrem Haus gehen, um etwas zu kaufen, und wenn man das eigentliche Problem des Abholens und Parkens des Autos bedenkt, kann das Gehen schneller sein als das Autofahren. Das Problem muss in die Praxis umgesetzt werden. Die Zahlen zeigen, dass es noch ein langer Weg ist, bis die Adsorptionstemperatur auf -153 °C ansteigt, wenn CO selbst eine Temperatur von -176 °C hat. Es ist durchaus möglich, dass die Temperatur am Boden des Turms unter -153 °C liegt. Es muss berechnet werden.
Ich habe es mit einer Software simuliert, und die Temperatur am Boden des Turms ist tatsächlich nicht so niedrig. Wenn die Konstruktion die Zufuhr an der wirtschaftlichsten Position vorsieht (die Zufuhrtemperatur entspricht der Position der Zufuhrplatte) und die Rückflussflüssigkeit mit niedriger Temperatur durch jede Schicht der Packungsschicht strömt, um während des Abstiegsprozesses ein Material- und Energiegleichgewicht zu erreichen, sollte dies die Temperatur der Flüssigkeit am Boden des Turms nicht so niedrig machen?
“Wenn die Konstruktion die Beschickung an der wirtschaftlichsten Position vorsieht (die Beschickungstemperatur entspricht der Position der Beschickungsplatte)“ Keine solche Aussage, der Wäscher wird am Boden beschickt. Ich weiß nicht, wie du es simuliert hast. Ich habe das Gefühl, dass Sie den Prozess nicht einmal verstehen. Ich schlage vor, dass Sie den Prozess des Waschens mit Methanol bei niedriger Temperatur erlernen und dann einen Blick darauf werfen.
Bruder, die von Ihnen erwähnte Niedertemperatur-Methanolwäsche nutzt die hohe Löslichkeit von saurem Gas in Niedertemperatur-Methanol, um das saure Gas abzutrennen. In meinem Turm wird nach der Verdampfung des Rückfluss-CO ein Teil davon als Kopfprodukt verwendet. Es nutzt den Unterschied in der Flüchtigkeit verschiedener Komponenten zur Trennung, es handelt sich also immer noch um eine Destillationskolonne, oder? ? :Lol
Ich verstehe Ihren Prozess nicht sehr gut. Ich weiß nicht, wohin das CO am Boden des Turms geht, und ich weiß nicht, wohin das gewaschene CH4 geht. Sie müssen den gesamten Prozess zeichnen und erklären, um ihn klar zu verstehen. Sie können sicher sein, dass es sich hierbei nicht um eine Destillation handelt. Bei der Destillation werden Materialien wiederholt verflüssigt und vergast, und der Turmreaktor verfügt über eine Wärmequelle.
Mein Verständnis dieses Prozesses ist auch Destillation: L. Die Zulauftemperatur ist höher als die Temperatur der Kolonne. Ist der Säulendruck niedriger als der Speisedruck? Durch Absenken der Zulauftemperatur kann die Reinheit gewährleistet werden. Nach meinem persönlichen Verständnis verringert sich das Verdunstungsvolumen des Turms.
Der Druck im Turmkessel unterscheidet sich kaum vom Speisedruck, er beträgt etwa 29 Kilogramm.
Wenn die Reinheit an der Spitze des Turms nicht dem Standard entspricht, sollte das bedeuten, dass der Gehalt an schweren Komponenten den Standard überschreitet, oder?
Aus den von Ihnen bereitgestellten Informationen geht hervor, dass es sich um einen Strippturm handelt und der Dampf im Turmkessel hauptsächlich durch Dampf erhitzt wird. Und Ihre Einspeisung ist mehr als 10 Grad niedriger als die tatsächliche, was aufgrund der Konstruktion und des Betriebs möglicherweise nicht die erwartete Dampfmenge erreicht. Die leichten Bestandteile können nicht vollständig bedampft werden und die Ausstoßmenge an der Turmspitze bleibt unverändert. Das Rückflussverhältnis wird kleiner sein als erwartet, was dazu führt, dass das Produkt nicht den Standards entspricht. Sie können auch die Reinheit des Turmkessels testen, um mein Urteil zu bestätigen. Lösung: 1. Kann die Vorlauftemperatur auf die voreingestellte Temperatur erhöht werden? ; 2. Kann das Produktionsvolumen am oberen Ende des Turms reduziert und dadurch das Rückflussverhältnis erhöht werden?
Ich verstehe, dass dieser Prozess ein Destillationsprozess ist, aber der Kopf der Kolonne wird nicht durch den Reboiler erhitzt, sondern durch die Dampfzufuhr. Die Vorlauftemperatur ist zu niedrig, was bedeutet, dass die Dampfmenge geringer ist als der Auslegungs- und theoretische Betriebswert.
Schauen Sie sich die Beschreibung des Posters im 5. Stock an. Dabei wird Synthesegas, das CO/CH4/H2 enthält, verarbeitet und CH4 entfernt. Wenn die Reinheit an der Spitze des Turms nicht dem Standard entspricht, sollte dies bedeuten, dass die CH4-Entfernungswirkung nicht ausreicht. Der Siedepunkt von Kohlenmonoxid liegt bei -191 und der Siedepunkt von Methan bei -161. Das tiefkalte CH4 strömt zur Turmdestille und CO und H2 entweichen. In der Frage hieß es auch, dass die Zufuhr 10 °C niedriger als die Auslegung sein muss, damit sie überhaupt funktioniert. Wenn Sie die Temperatur ansteigen lassen, kann sie nicht sofort überleben und die obere Absaugung des Turms nimmt ab? Wie kann man es reduzieren und einen Teil des Synthesegases entsorgen?
Können Sie, wenn möglich, die Zufuhrkomponenten, die Temperatur und den Druck sowie die Betriebstemperatur und den Betriebsdruck des Turms sowie die Zielzusammensetzung der Turmspitze und des Turmdestillationsapparats angeben? Ich werde es auch mit einer Software berechnen. Ursprünglich dachte ich, dass der Druck im Kolonnentank niedriger ist als der Speisedruck und es keine zusätzliche Wärmequelle gibt. Das System ist standardmäßig auf ein adiabatisches System eingestellt. Bei der Verdampfung leichter Komponenten muss Wärme aus dem Materialsystem absorbiert werden, wodurch die Temperatur des Kolonnentanks niedriger als die Zulauftemperatur ist. Das glaube ich aufgrund Deiner Beschreibung nicht. Kann die Druckeinheit auf KPa genau sein?
Du hast es gut analysiert. Es kommt lediglich auf den Betriebsdruck des Turms an. Wenn es unter Druck steht, können sich einige Teile leicht verflüssigen.