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气压力为,河南城建学院毕业设计则共凝物中水气含量摩尔分数可按下式计算将有关数据带入,则得因此,轻苯的摩尔分数为。


设回流比,则离开两苯塔的轻苯气量为取轻苯的相对分子质量,则上述轻苯气量为此时,随轻苯起由塔内出来水气量为五填料吸收塔的附属设备泵的选择洗油和粗苯为易燃易爆的介质,粗苯还是高危害介质,因此粗苯和洗油等介质输送的泵的选型很重要。


般选型,对输送粗苯的泵,要求轴封可靠且无泄漏泵,多选用屏蔽泵,这样可有效避免介质的泄漏和设备漏电,且占地面积较小贫富油泵要选用密封性能较好质量可靠的化工泵。


工艺管道的材质选用因粗苯工段输送的是易燃易爆的高度危险介质,还有温度高达的过热蒸汽,当吸收粗苯后的富油在含水率超过时,温度旦增高,压力变化河南城建学院毕业设计较大,特别是在前序的脱硫硫铵工段处理效果不好时,富油和粗苯中含有少量的氨硫化氢和氰化氢等物质,在高温时对设备管道的腐蚀较为严重,加之粗苯生产的管道数量多,尺寸型式多种多样,管道布置错综复杂,这样就增加了发生事故的可能性和危险性。


因此,在高温的油或苯管道材质选用上建议选择加厚的碳钢管或材质的不锈钢管,而低温管道则可选用普通碳钢管。


最好不要选用代材,如用有缝钢管代替无缝钢管用碳钢管代替合金钢管。


这样可大大减少因管道泄漏和设备停产检修带来的环境污染和产量原材料损失。


吸苯塔的附属设备的选择填料文撑装置塔内填料无论乱堆还是整砌,均需置放在支撑板上。


这就要求支样板应有足够的强度,足以承受持液后填料层的重量其次它的气体通道面积应大于填料的自由截而积数值上等于空隙率,不然在支撑板处会产生过大的气体阻力而且当气速增大时将会在支撑扳上产生拦液现象,降低丁塔的流通量,严重时会在支撑板处首先出现液泛。


图填料支撑板河南城建学院毕业设计常用的支撑板有栅板式的,如图所示。


它是由侧立的扁钢条组成,扁钢条之间的距离船为填料外径的倍左右,但在直径较大的增中,间距也应放大。


此时为了防止填料漏下,往往在栅板先先铺层孔眼小于填料直径的粗金届网如图所示。


为了兼顾支撑撑板,截锥下要隔段距离再装填料。


截锥体与塔壁的夹角。


般为,截锥下端的直径可取塔径的倍。


这种结构适用于直径以下的塔。


图截锥式液体再分布器气体的进口与出口装置填料塔的气体进口装置尽量使气体分散均匀,同时还能防止液体流入气体管路中。


常用的办法是使进气管伸至塔的中心线位置,管端为向下的切口或向下的缺口,如图和所示。


这样气体从切口或缺口处折转向上。


由于这种进气管不能使气体分布均匀,所以只能用直径在以下的塔中。


对于直径较大的塔,进气管的末端为向下的喇叭口对于直径更大的塔,则应采取气体均布措施。


气体的出口装置既要保证气流畅通,又要能除去被气体夹带的液体雾滴。


目前常用的除雾装置有折板除雾器和丝网除雾器。


折板除雾器如图所示。


除雾板由的角钢组成,板间横向距离为,阻力压降为,能除去最小雾滴直径为。


这种装置较简单,除雾效果较好。


丝网除雾如图所示。


丝网盘高般为,阻力压降小于,支撑丝装胃的强度和自由截面两方面的要求,同时又能适应高空隙率填料,可采用力气管式支撑装置,如图所示。


气体经升气管上升,通过管顶部的孔及侧面的齿缝进入填料,而液体则由支撑板底的许多小孔及齿缝底部溢流而下。


这种装置因有足够的齿缝而较好地避免液泛。


鉴于以上叙述,设计所用塔径较大,且粗苯吸收液粘度较大,所以选用珊板式的支撑板。


液体分布器如果液体在塔截面上分布不良,则填料表而不能最大限度地润湿,将会产生沟流,从而降低了气液两相接触的有效传质面积,使传质速率减小。


这就要求液体分布器能为填料层提供个良好的液体初始分布,使填料层开始就能得到均匀的喷淋点和均量的喷淋液。


液体分布器的结构形式很多,目前常用的有以下几种。


管式喷淋器这是结构最简单的种装置有多种形式,这里仅介绍其中的弯管式和缺口式两种,分别如图利所示。


喷口下面有圆形挡板,既可溅射起分散的液体,也可减轻液流对填料的直接冲击。


这种喷淋器船只用于塔径在以下的塔。


莲蓬式喷淋器这是应用最普遍的种喷淋装置,如图所示。


它的结构简单,安装方便,喷淋较均匀,但小孔容易堵塞,且液体的喷淋面积和分布受液体压头影响较大,所以适用于料液较清洁且压头变化不大的情况般用于直径以下的塔中。


盘式明淋器其结构如图所示。


液体通过进液管流到液体分布盘内,再由盘围板上边缘的齿隙式盘上的小筛孔流出,淋洒到填料上。


盘式喷淋器的结构简单,液体通过时的阻力较小但加工较复杂。


般分布盘直径为塔径的倍。


这河南城建学院毕业设计种装置般适用于直径以上的塔。


④多孔管式喷淋器这种装置有多孔直管式和多孔盘管式两种,分别如图和所示。


前者多用于直径以下的塔,后者适用于直径为的塔。


喷液孔均匀地开在管底部,直径为。


图各种形式液体喷淋器弯管式缺口式莲蓬式盘式直管式盘管式由于所设计的吸苯塔有较大的塔径所以选用盘式明淋器,如上图所示。


液体再分布器液体沿填料尤其是拉西环等实体填料自顶层往下流动时,会逐渐流向塔壁,再沿塔壁流下,以致使填串旧中心处液流量不足此处的填料得不到有效润湿,减少了有效传质面积,使传质效率大为降低。


为克服此种不良趋势,常在填料层内每隔定距离设置液体再分布器,使液体重新均匀分布后再流到下段填料中。


再分布器的距离。


与塔径的关系刘于拉西环,河南城建学院毕业设计对直径以下的小塔,可用比上值较大的对于大塔,不宜超过,对于鲍尔环或鞍形填料,则允许更大的。


实际中常用的是截锥式再分布器,如图所示。


其中型是将截锥体焊或搁置在塔体上,截锥上下仍能全部堆满填料,不占空间。


如需分段卸出填料时,则可采用图中型的结构,截锥上加设支间距为。


径流段第二层塔板和最下层塔板为断塔板,以便将踏板上混有冷凝水的液体引致油水分离器,将水分离后在回到塔内下层塔板,以免塔内因冷在生产轻苯和重苯的两塔中,两者的产率计算如下设进入两苯塔的前粗苯蒸气量为。


当前馏出量为时,带入油量即为般从前粗苯中蒸出前的轻苯产率为,现取为,则得轻苯产量重苯产量随轻苯起由塔顶逸出的水气量可由以下计算式确定设两苯塔出口轻苯蒸网的,大的电感性负载,混乱的布线都容易对造成定程度的干扰。


来自信号线引入的干扰与控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。


此干扰主要有两种途径是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这是很严重的。


由信号引入干扰会引起信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。


来自接地系统混乱时的干扰接地是提高电子设备电磁兼容性的有效手段之。


正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰而的接地,反而会引入严重的干扰信号,使系统将无法正常工作。


来自系统内部的干扰主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。


变频器干扰是变频器启动及运行过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作。


主要抗干扰措施电源的合理处理,抑制电网引入的干扰对于电源引入的电网干扰可以安装台带屏蔽层的变比为的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接滤波电路。


正确选择接地点,完善接地系统。


良好的接地是保证可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。


接地的目的通常有两个,其为了安全,其二是为了抑制干扰。


完善的接地系统是控制系统抗电磁干扰的重要措施之。


控制系统的地线包括系统地屏蔽地交流地和保护地等。


接地系统混乱对系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。


例如电缆屏蔽层必须点接地,如果电缆屏蔽层两端都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。


此外,屏蔽层接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。


若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响内逻辑电路和模拟电路的正常工作。


工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱程序跑飞或死机。


模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。


安全地或电源接地将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。


如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。


系统接地控制器为了与所控的各个设备同电位而接地,叫系统接地。


接地电阻值不得大于,般需将设备系统地和控制柜内开关电源负端接在起,作为控制系统地。


信号与屏蔽接地般要求信号线必须要有唯的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯接地,防止形成地环路。


信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地不接地时,应在侧接地信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,定要避免多点接地气压力为,河南城建学院毕业设计则共凝物中水气含量摩尔分数可按下式计算将有关数据带入,则得因此,轻苯的摩尔分数为。


设回流比,则离开两苯塔的轻苯气量为取轻苯的相对分子质量,则上述轻苯气量为此时,随轻苯起由塔内出来水气量为五填料吸收塔的附属设备泵的选择洗油和粗苯为易燃易爆的介质,粗苯还是高危害介质,因此粗苯和洗油等介质输送的泵的选型很重要。


般选型,对输送粗苯的泵,要求轴封可靠且无泄漏泵,多选用屏蔽泵,这样可有效避免介质的泄漏和设备漏电,且占地面积较小贫富油泵要选用密封性能较好质量可靠的化工泵。


工艺管道的材质选用因粗苯工段输送的是易燃易爆的高度危险介质,还有温度高达的过热蒸汽,当吸收粗苯后的富油在含水率超过时,温度旦增高,压力变化河南城建学院毕业设计较大,特别是在前序的脱硫硫铵工段处理效果不好时,富油和粗苯中含有少量的氨硫化氢和氰化氢等物质,在高温时对设备管道的腐蚀较为严重,加之粗苯生产的管道数量多,尺寸型式多种多样,管道布置错综复杂,这样就增加了发生事故的可能性和危险性。


因此,在高温的油或苯管道材质选用上建议选择加厚的碳钢管或材质的不锈钢管,而低温管道则可选用普通碳钢管。


最好不要选用代材,如用有缝钢管代替无缝钢管用碳钢管代替合金钢管。


这样可大大减少因管道泄漏和设备停产检修带来的环境污染和产量原材料损失。


吸苯塔的附属设备的选择填料文撑装置塔内填料无论乱堆还是整砌,均需置放在支撑板上。


这就要求支样板应有足够的强度,足以承受持液后填料层的重量其次它的气体通道面积应大于填料的自由截而积数值上等于空隙率,不然在支撑板处会产生过大的气体阻力而且当气速增大时将会在支撑扳上产生拦液现象,降低丁塔的流通量,严重时会在支撑板处首先出现液泛。


图填料支撑板河南城建学院毕业设计常用的支撑板有栅板式的,如图所示。


它是由侧立的扁钢条组成,扁钢条之间的距离船为填料外径的倍左右,但在直径较大的增中,间距也应放大。


此时为了防止填料漏下,往往在栅板先先铺层孔眼小于填料直径的粗金届网如图所示。


为了兼顾支撑撑板,截锥下要隔段距离再装填料。


截锥体与塔壁的夹角。


般为,截锥下端的直径可取塔径的倍。


这种结构适用于直径以下的塔。


图截锥式液体再分布器气体的进口与出口装置填料塔的气体进口装置尽量使气体分散均匀,同时还能防止液体流入气体管路中。


常用的办法是使进气管伸至塔的中心线位置,管端为向下的切口或向下的缺口,如图和所示。


这样气体从切口或缺口处折转向上。


由于这种进气管不能使气体分布均匀,所以只能用直径在以下的塔中。


对于直径较大的塔,进气管的末端为向下的喇叭口对于直径更大的塔,则应采取气体均布措施。


气体的出口装置既要保证气流畅通,又要能除去被气体夹带的液体雾滴。


目前常用的除雾装置有折板除雾器和丝网除雾器。


折板除雾器如图所示。


除雾板由的角钢组成,板间横向距离为,阻力压降为,能除去最小雾滴直径为。


这种装置较简单,除雾效果较好。


丝网除雾如图所示。


丝网盘高般为,阻力压降小于,支撑丝

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