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객관식 질문: 분사 재생 탱크의 작동 원리는?
탈황 흡수 과정과 산화 재생 과정에는 상반되면서도 동시에 일치하는 많은 조건들이 있으므로, 이를 모두 고려해야 합니다. 또한 산화 재생은 탈황 작업에서 매우 중요한 부분으로, 탈황 효율과 탈황탑의 저항 제어를 직접적으로 결정합니다.재생 탱크의 액면 제어는 안정적으로 이루어져야 하며, 액면의 큰 변동이나 거품이 생기는 것을 방지해야 합니다. 또한, 부상법에 사용되는 거품들이 균일하게 배출되도록 해야 하며, 쌓이지 않도록 해야 합니다.작업 중인 분사기는 균일하게 배치되어 있어야 하며, 잘 작동해야 합니다. 따라서 자기흡입 공기량이나 역분사 상황을 자주 확인하여 노즐과 목관에 막힘이나 결함이 있는지, 그리고 분사기의 동심도가 적절한지를 점검해야 합니다. 그렇지 않으면 즉시 조치를 취하거나 교체해야 합니다.자흡 공기량은 탈황 H2S의 농도와 생산 부하에 따라 결정되며, 적절한 재생 압력과 공기 흡입 밸브의 개폐 정도를 조절함으로써 조절됩니다.공기 밸브가 모두 열리면 재생 공기량이 증가하여 블로우아웃 강도가 높아지며, 이는 용액의 재생 산화에 유리하고 CO2 스티어링이 보다 충분히 이루어집니다. 하지만 공기량이 과도하면 황 거품층이 불안정해지고 황의 부유 분리 효율이 떨어지며, 부유 황의 양도 증가합니다.공기량이 장기간 과다하면 용액의 전위가 높아져 부반응이 가속화됩니다.재생 공기량은 어느 정도 생산 부하의 크기에 따라 증감되어야 하며, 조절할 때는 공기 흡입 밸브를 조절하는 방법만을 사용해야 하고 용액 밸브를 줄여서는 안 된다.일반적으로 실제로 흡입되는 공기의 양은 이론상의 공기량의 12~15배가 되어야 합니다
부액은 탈황탑 바닥에서 나와 부액 탱크로 들어가며, 재생 펌프에 의해 압력이 가해진 후 분사기 노즐을 통과하면서 제트류가 형성되어 국부적인 음압이 생겨 공기가 자동으로 흡입됩니다.이때 기체와 액체의 두 상은 고속으로 균일하게 분포되어 매우 난류 상태에 있으며, 수축구, 목관, 확산관, 꼬리관을 통해 반응이 강화된 후 재생 탱크로 들어가 산화 재생이 이루어진다.다공판 분배기를 통해 균일하게 분배된 후 상승시켜 단순 황의 부상 선별을 진행한다.공기의 작용으로 서로 충돌하며 크기가 커져 작은 유황 덩어리를 형성하고, 이들이 모여 거품층을 이루어 공기와 함께 위로 올라가 거품 탱크로 이동하여 유황 용해 공정으로 보내집니다.청액은 청액 고리형 홈으로 들어가, 액위 조절기를 거쳐 빈액 홈으로 보내집니다.동시에 공기의 휘발 작용을 통해 농축액 내의 CO2와 같은 유해 가스를 밖으로 배출시켜, 용액 내의 부유 황을 줄이고 알칼리도를 높임으로써 각 성분들이 조절되어 회복될 수 있다.그리고 촉매의 산소 흡착 재생을 통해 활성을 회복시켜 용액의 품질을 향상시키고 잔류 유황 함량을 줄입니다.
탈황 시스템에서는 탈황액이 분사기의 노즐을 통해 고속으로 분출되어 제트를 형성합니다. 이 제트는 국부적인 음압을 만들어 공기를 끌어들이며, 이때 두 상의 유체가 즉시 고속으로 분산되어 고속 난류 상태가 됩니다. 그 결과 기체와 액체의 접촉 면적이 **증가하고**, 탈황액은 빠르고 효과적으로 재생·산화됩니다. 그리고 생성된 황 입자들은 재생 탱크 내에서 부유하여 밖으로 나오게 되면서, 탈황액이 고농도 액체에서 저농도 액체로 전환되는 과정이 완료됩니다.
부액은 탈황탑 바닥에서 나와 부액 탱크로 들어가며, 재생 펌프에 의해 압력이 가해진 후 분사기 노즐을 통과하면서 제트류가 형성되어 국부적인 음압이 생겨 공기가 자동으로 끌려들어옵니다.이때 기체와 액체의 두 상은 고속으로 균일하게 분포하여 매우 격렬한 난류 상태에 있으며, 수축구, 목관, 확산관, 꼬리관을 통해 반응이 촉진된 후 재생 탱크로 들어가 산화 재생이 이루어집니다.다공판 분배기를 통해 균일하게 분산시켜 상승시켜 단순 황의 부유 선별을 진행한다.즉, 공기의 작용으로 서로 충돌하여 작은 유황 덩어리가 만들어지고, 이들이 모여 거품층을 형성한 뒤 공기와 함께 위로 올라가 거품 탱크로 이동하여 유황 용해 공정으로 보내진다.청액은 청액 고리형 홈으로 들어가, 액위 조절기를 거쳐 빈액 홈으로 보내집니다.동시에 공기의 휘발 작용을 통해 농축액 내의 CO2와 같은 유해 가스를 밖으로 배출시켜, 용액 내의 부유 황을 줄이고 알칼리도를 높임으로써 각 성분들이 조절되어 회복될 수 있다.그리고 촉매의 산소 흡착 재생을 통해 활성을 회복시켜 용액의 품질을 향상시키고 잔류 유황 함량을 줄입니다.따라서 분사기의 액상 압력, 공기량, 블로우 강도, 반응 온도, 체류 시간, 거품층의 제어 및 오버플로우 등은 매우 중요하다.또한, 흡수와 재생을 위한 공정 장비의 요구사항과 지표 제어는 일치하지 않으며(일부는 반대되기도 함), 균형 잡힌 상태를 찾아야 합니다.따라서 산화 재생된 빈액의 품질은 탈황 효율과 탈황탑의 저항에 미치는 영향을 직접적으로 결정합니다.
분사 재생 탱크의 작동 원리는? 부액은 탈황탑 바닥에서 나와 부액 탱크로 들어가며, 재생 펌프에 의해 압력이 가해진 후 분사기 노즐을 통과하면서 제트류가 형성되어 국부적인 음압이 생겨 공기가 자동으로 끌려들어옵니다.이때 기체와 액체의 두 상은 고속으로 균일하게 분포하여 매우 격렬한 난류 상태에 있으며, 수축구, 목관, 확산관, 꼬리관을 통해 반응이 촉진된 후 재생 탱크로 들어가 산화 재생이 이루어집니다.다공판 분배기를 통해 균일하게 분산시켜 상승시켜 단순 황의 부유 선별을 진행한다.즉, 공기의 작용으로 서로 충돌하여 작은 유황 덩어리가 만들어지고, 이들이 모여 거품층을 형성한 뒤 공기와 함께 위로 올라가 거품 탱크로 이동하여 유황 용해 공정으로 보내진다.청액은 청액 고리형 홈으로 들어가, 액위 조절기를 거쳐 빈액 홈으로 보내집니다.동시에 공기의 휘발 작용을 통해 농축액 내의 CO2와 같은 유해 가스를 밖으로 배출시켜, 용액 내의 부유 황을 줄이고 알칼리도를 높임으로써 각 성분들이 조절되어 회복될 수 있다.그리고 촉매의 산소 흡착 재생을 통해 활성을 회복시켜 용액의 품질을 향상시키고 잔류 유황 함량을 줄입니다.따라서 분사기의 액상 압력, 공기량, 블로우 강도, 반응 온도, 체류 시간, 거품층의 제어 및 오버플로우 등은 매우 중요하다.또한, 흡수와 재생을 위한 공정 장비의 요구사항과 지표 제어는 일치하지 않으며(일부는 반대되기도 함), 균형 잡힌 상태를 찾아야 합니다.따라서 산화 재생된 빈액의 품질은 탈황 효율과 탈황탑의 저항에 미치는 영향을 직접적으로 결정합니다.
재생탱크 탈황 분사기의 작동 원리: 고농도 액체는 탈황탑 바닥에서 나와 고농도 액체 탱크로 들어가며, 재생 펌프에 의해 가압된 후 분사기 노즐을 통과하면서 제트류를 형성하여 국부적인 음압이 발생하여 자동으로 공기가 흡입됩니다.이때 기체와 액체의 두 상은 고속으로 균일하게 분포하여 매우 격렬한 난류 상태에 있으며, 수축구, 목관, 확산관, 꼬리관을 통해 반응이 촉진된 후 재생 탱크로 들어가 산화 재생이 이루어집니다.다공판 분배기를 통해 균일하게 분산시켜 상승시켜 단순 황의 부유 선별을 진행한다.즉, 공기의 작용으로 서로 충돌하여 작은 유황 덩어리가 만들어지고, 이들이 모여 거품층을 형성한 뒤 공기와 함께 위로 올라가 거품 탱크로 이동하여 유황 용해 공정으로 보내진다.청액은 청액 고리형 홈으로 들어가, 액위 조절기를 거쳐 빈액 홈으로 보내집니다.동시에 공기의 휘발 작용을 통해 농축액 내의 CO2와 같은 유해 가스를 밖으로 배출시켜, 용액 내의 부유 황을 줄이고 알칼리도를 높임으로써 각 성분들이 조절되어 회복될 수 있다.