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Por ejemplo, el separador de agua de metanol que rocía agua de metanol frente a la torre de separación de agua de metanol del proceso Linde separa el líquido de metanol rociado y elimina la fase gaseosa, que está diseñada para tener dos destinos.; Uno se acerca a la antorcha para desahogarse. Una corriente ingresa a la torre de separación de agua y metanol. Los amigos del foro discuten hacia dónde va esta fase de gas en nuestra fábrica y hablan de los pros y los contras de su destino.
¡Sin imagen! Quitar la antorcha definitivamente lo quemará y se desperdiciará. Definitivamente esto no se hace en circunstancias normales. Esta línea sólo debe usarse cuando el trabajo esté detenido o sea necesario ventilar. Lo que ingresa a la torre de separación de agua se recicla. ¿No sería bueno reciclarlo y reutilizarlo en circunstancias normales?
Podemos ingresar a la torre de regeneración de calor, ir al tanque subterráneo y conectarnos al lado de la carcasa del intercambiador de calor enrollado. Se utiliza cuando se corta la torre de separación de agua y metanol. No usado hasta ahora
El destino de la fase gaseosa apareció antes de la torre de separación de agua y metanol para eliminación de metanol/agua en el proceso de la Universidad Tecnológica de Dalian y el proceso de Linde es como usted dijo. La deflagración puede reducir la corrosión de la torre de separación de agua y metanol y las piezas internas (especialmente los equipos de acero al carbono) causada por gases ácidos como H2S y CO2 en el gas flash. Al mismo tiempo, debido a que el gas flash se quema directamente en la antorcha y luego se emite, el sulfuro de hidrógeno se quema para generar SO2 y se emite directamente, lo que definitivamente causará cierta contaminación al medio ambiente. El gas ácido H2S, CO2, etc. en el gas flash de la torre de separación de metanol-agua corroerá la torre de separación de metanol-agua y sus partes internas (especialmente los equipos de acero al carbono). Sin embargo, el gas flash ingresa a la torre de regeneración térmica junto con el vapor de metanol evaporado. El gas ácido se desulfura y recupera. Mediante el proceso de recuperación de azufre, se reducen las emisiones de SO2, lo que sin duda es bueno para la protección del medio ambiente.
Este gas ácido regresa directamente a la torre de extracción para su concentración y luego pasa por la torre de regeneración térmica para eliminar el azufre y recuperarlo para producir ácido sulfúrico concentrado.
Este oleoducto de concentración es el mismo que el v02, que enriquece el sulfuro de hidrógeno y proporciona materia prima para la producción de ácido sulfúrico concentrado.
La nuestra es una torre de concentración de sulfuro de hidrógeno.
La fase líquida pasa a la torre de separación de metanol-agua y la fase gaseosa a la torre de concentración.