HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

硫黄毎日一題4月5日------参加5ポイント、正解で10ポイント

2016-04-05View Original

Thread Content

この投稿は、2016年4月9日11時10分に硫锌铝によって最終的に編集されました。酸性水蒸気抽出塔の塔頂圧力はどのように制御するのでしょうか?あるいは、タワー頂部の圧力はどの範囲で制御すべきでしょうか?
Reply #22016-04-05
一般的には、タワー頂部の空冷と後段のリフラックスタンクによって制御される
Reply #32016-04-05
塔頂圧力は塔底温度、塔頂リフラックス、給料温度に関係しており、より分かりやすく言えば、主に熱負荷と関係があります。タワーの頂部圧力は高圧か低圧かを確認する必要があり、高圧は一般的に0.5MPa、低圧は一般的に0.15MPaです。
Reply #42016-04-05
酸性水蒸気抽出塔の塔頂圧力はどのように制御するか?あるいは、タワー頂部の圧力はどの範囲で制御すべきでしょうか? タワー頂部の酸性ガス圧力が、下流の硫黄回収装置や燃焼ノズルで必要とされる圧力を満たせば、圧力は0.05 MPaまで下げることができる。一部の酸性ガス抽出装置ではアンモニアを回収する必要があり、一般的に圧力は高めに設定され、0.5から0.7MPa程度で十分です。これは、高圧が硫化水素とアンモニアの相対揮発度を高めるのに有利だからである。これにより硫化水素とアンモニアを分離することができる。さもなければ、設計された操作圧力に達しない場合、必要な理論段数を増やさなければならないか、あるいはアンモニアが硫化水素ガスに混入し、アンモニアの回収効率が低下するだけでなく、下流の硫黄回収装置の運用も困難になる。これは、高圧単塔でのサイドラインによるアンモニア抽出、および二塔式の高低圧ガス抽出による硫化水素処理と、アンモニア製造装置とも同じです。この原理を知れば、圧力の制御方法も理解しやすくなります。
Reply #52016-04-05
酸性水蒸気抽出塔の塔頂圧力は0.5MPa前後に制御する必要がある
Reply #62016-04-05
タワー頂部の圧力は0.35~0.45MPaに制御され、通常の運転では0.38前後である。圧力が高すぎるとスチーム抽出効果が悪くなる
Reply #72016-04-05
塔圧の高低は、塔底温度、トップリフラックス、供給温度に関連している。塔頂温度が変わらない場合、同じ原水において塔頂圧力の変化は塔頂の気相組成に影響を与える。タワー頂部の気相平衡圧力が上昇すると、気相中の硫化水素濃度が高くなる;逆に、塔頂の気相平衡圧力が低下すると、気相中の硫化水素濃度は小さくなる。塔底温度は塔底圧力によって決まるため、一般的にはスチーム抽出量、サイドライン抽出比、冷温原料の比率、酸性ガスの流量などを変更することで塔頂温度を調整し、浄化水の品質や酸性ガスの質を制御する。 タワー頂部の圧力は0.49~0.50MPaです。
Reply #82016-04-05
頂圧の高低は塔底温度、頂部リフラックス、供給温度に関連しており、一般的には0.5~0.7MPaで十分です
Reply #92016-04-05
酸性水蒸気抽出塔の塔頂圧力はどのように制御するか?あるいは、タワー頂部の圧力はどの範囲で制御すべきでしょうか? タワー頂部の酸性ガス圧力が、下流の硫黄回収装置や燃焼ノズルで必要とされる圧力を満たせば、圧力は0.05 MPaまで下げることができる。一部の酸性ガス抽出装置ではアンモニアを回収する必要があり、一般的に圧力は高めに設定され、0.5から0.7MPa程度で十分です。これは、高圧が硫化水素とアンモニアの相対揮発度を高めるのに有利だからである。これにより硫化水素とアンモニアを分離することができる。さもなければ、設計された操作圧力に達しない場合、必要な理論段数を増やさなければならないか、あるいはアンモニアが硫化水素ガスに混入し、アンモニアの回収効率が低下するだけでなく、下流の硫黄回収装置の運用も困難になる。これは、高圧単塔でのサイドラインによるアンモニア抽出、および二塔式の高低圧ガス抽出による硫化水素処理と、アンモニア製造装置とも同じです。この原理を知れば、圧力の制御方法も理解しやすくなります。
Reply #102016-04-06
塔頂圧力は0.35~0.45MPaに制御され、通常の運転では0.38前後です。圧力が高すぎるとスチーム抽出の効果が悪くなります。当社の塔頂温度は30度台で、第1段の塔板温度は30~70度です。塔頂温度はあまり高くならず、常に安定しています。蒸気圧力と温度が大きく変動すると、塔のスティーブング効果にも影響を与えます。蒸気圧力と温度が共に高く、かつスティーブング塔の塔底および塔頂の温度も高く、塔頂圧力も高い場合は、まず蒸気量を増やすべきですが、その減少は緩やかに行う必要があります。蒸気圧力と温度が適切な状態では、塔頂温度が上昇するが、通常、冷却原料の投入量を増やしてもあまり効果はない。もし冷却原料の投入量を大幅に増やすと装置の安定した運転に悪影響を及ぼすため、この場合は塔頂の酸性ガス圧力制御バルブを適宜絞って酸性ガスの抽出量を減らすべきである。そうすると温度が明らかに下がるのがわかる。温度が適切な範囲、一般的には30台になったら、ゆっくりと塔頂圧力制御バルブを開けていく。通常の開度は約72%である。当社の浄水は、共本装置に加えて、常圧装置の除塩水ステーションにも供給されています。私たちのサイドラインはずっと問題なく、特に何か問題も起きていませんよ~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.