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簡易問題:噴射再生槽の動作原理は?
脱硫吸収過程と酸化再生過程には、多くの条件が矛盾しつつも統一されているため、両方を考慮する必要がある。また、酸化再生は脱硫操作において極めて重要な部分であり、脱硫効率や脱硫塔の抵抗制御を直接決定する。再生槽の液面制御は安定させ、液面の大幅な変動や波立ちを防ぎ、浮選による泡が均一に溢れ出し、蓄積しないようにしなければならない。作業中の噴射器は均等に配置され、正常に動作するために、自己吸気量や逆噴射の状況に応じて定期的にノズルやスロートを点検し、詰まりや固着がないか、また噴射器の同心度を確認する必要があります。そうでなければ、速やかに対処するか交換するべきです。自己吸込み空気量は、脱硫によるH2Sの量や生産負荷の状況に応じて決定し、適切な再生圧力および空気吸込みバルブの開閉度によって調整される。空気バルブがすべて開くと、再生用空気量が増加し、送風強度が高くなるため、溶液の再生酸化が促進され、CO2のスチービングも十分に行われる。しかし、空気量が過剰になると、硫黄の泡層が不安定になり、硫黄の浮選分離が悪化し、懸濁硫黄の量が増加する。空気量が長期にわたって過大だと、溶液の電位が高くなり、副反応が促進される。再生空気量はある程度、生産負荷の大小に応じて増減させるべきであり、調整時には空気吸込みバルブを開閉する方法のみを用い、溶液バルブを絞ってはならない。一般的な実際の空気吸入量は、理論上の空気量の12~15倍であるべきです
富液は脱硫塔の底部から出て富液タンクに入り、再生ポンプによって加圧された後、噴射器のノズルを通過する際にジェットが形成され局所的な負圧が生じ、自動的に空気が吸い込まれる。このとき、気液二相は高速で均一に分散し、非常に乱流状態にある。収縮部、ノズル、拡散管、テイルパイプを通じて反応が促進された後、再生槽内に入り酸化再生が行われる。多孔板ディストリビューターによって均一に分散させ上昇させ、単体硫黄の浮選を行う。空気の作用によって互いに衝突し、大きくなって小さな硫黄の塊を形成し、集まって泡層を作り、空気と共に上昇して泡槽へと流れ、そこから溶融硫黄の工程へ送られるのである。清液は清液環槽に入り、液位調節器を経て貧液槽へ送られる。同時に、空気の気提作用により、富液中のCO2などの廃ガスを追い出し、溶液中の懸濁硫黄を低減し、アルカリ度を高めることで、各成分が調整され回復する。また、触媒の酸素吸収による再生により活性を回復させ、溶液の品質を向上させ、残留硫黄量を低減する。
脱硫システムにおいて、脱硫液は噴射器のノズルを高速で通過しジェットを形成する。このジェットが局所的な負圧を生み出して空気を引き込み、その際、二相流体が即座に高速で分散されるため高速度の乱流状態となり、気液の接触面積が**増加する。これにより脱硫液は迅速かつ効率的に再酸化され、生成した硫黄粒子は再生槽内で浮上して溢流し、こうして脱硫液が富液から貧液へと変換される。
富液は脱硫塔の底部から出て富液タンクに入り、再生ポンプによって加圧された後、噴射器のノズルを通過する際にジェットが形成され局所的な負圧が生じ、自動的に空気が吸い込まれる。このとき、気液二相は高速で均一に分散し、高度な乱流状態にある。収縮部、ノズル、拡散管、テイルパイプを通じて反応が促進された後、再生槽に入り酸化再生が行われる。多孔板ディストリビューターによって均一に分散させ上昇させ、単体硫黄の浮選を行う。つまり、空気の作用によって互いに衝突し、小さな硫黄の塊を形成し、それらが集まって泡層を作り、空気と共に上昇して泡槽へと流れ込み、そこから溶融硫黄の工程へ送られるのである。清液は清液環槽に入り、液位調節器を経て貧液槽へ送られる。同時に、空気の気提作用により、富液中のCO2などの廃ガスを追い出し、溶液中の懸濁硫黄を低減し、アルカリ度を高めることで、各成分が調整され回復する。また、触媒の酸素吸収による再生により活性を回復させ、溶液の品質を向上させ、残留硫黄量を低減する。したがって、噴射器の液相圧力、空気量、送風強度、反応温度、滞留時間、泡層の制御、およびオーバーフローなどは非常に重要である。また、吸収と再生の工程設備における要件や指標の管理は一致しておらず(一部は逆の関係にある)、バランスの取れた状態を見出す必要がある。したがって、酸化再生後の貧液の品質は、脱硫効率および脱硫塔への抵抗に直接的な影響を与える。
噴射再生槽の動作原理は? 富液は脱硫塔の底部から出て富液タンクに入り、再生ポンプによって加圧された後、噴射器のノズルを通過する際にジェットが形成され局所的な負圧が生じ、自動的に空気が吸い込まれる。このとき、気液二相は高速で均一に分散し、高度な乱流状態にある。収縮部、ノズル、拡散管、テイルパイプを通じて反応が促進された後、再生槽に入り酸化再生が行われる。多孔板ディストリビューターによって均一に分散させ上昇させ、単体硫黄の浮選を行う。つまり、空気の作用によって互いに衝突し、小さな硫黄の塊を形成し、それらが集まって泡層を作り、空気と共に上昇して泡槽へと流れ込み、そこから溶融硫黄の工程へ送られるのである。清液は清液環槽に入り、液位調節器を経て貧液槽へ送られる。同時に、空気の気提作用により、富液中のCO2などの廃ガスを追い出し、溶液中の懸濁硫黄を低減し、アルカリ度を高めることで、各成分が調整され回復する。また、触媒の酸素吸収による再生により活性を回復させ、溶液の品質を向上させ、残留硫黄量を低減する。したがって、噴射器の液相圧力、空気量、送風強度、反応温度、滞留時間、泡層の制御、およびオーバーフローなどは非常に重要である。また、吸収と再生の工程設備における要件や指標の管理は一致しておらず(一部は逆の関係にある)、バランスの取れた状態を見出す必要がある。したがって、酸化再生後の貧液の品質は、脱硫効率および脱硫塔への抵抗に直接的な影響を与える。
再生槽脱硫噴射器の動作原理:富液は脱硫塔の底部から出て富液槽に入り、再生ポンプによって加圧された後、噴射器のノズルを通過する際にジェットが形成され局所的な負圧が生じ、自動的に空気が吸い込まれる。このとき、気液二相は高速で均一に分散し、高度な乱流状態にある。収縮部、ノズル、拡散管、テイルパイプを通じて反応が促進された後、再生槽に入り酸化再生が行われる。多孔板ディストリビューターによって均一に分散させ上昇させ、単体硫黄の浮選を行う。つまり、空気の作用によって互いに衝突し、小さな硫黄の塊を形成し、それらが集まって泡層を作り、空気と共に上昇して泡槽へと流れ込み、そこから溶融硫黄の工程へ送られるのである。清液は清液環槽に入り、液位調節器を経て貧液槽へ送られる。同時に、空気の気提作用により、富液中のCO2などの廃ガスを追い出し、溶液中の懸濁硫黄を低減し、アルカリ度を高めることで、各成分が調整され回復する。