一种用于丙烯醛生产的改进吸收塔装置的制作方法

文档序号:12849187阅读:465来源:国知局

本实用新型涉及化工生产领域,尤其涉及一种用于丙烯醛生产的改进吸收塔装置。



背景技术:

丙烯醛是一种重要的有机化工原料,目前主要是对丙烯进行催化氧化进行制备,吸收塔的吸收液是从精馏塔塔底经冷冻机组降温进入吸收塔塔顶对丙烯醛进行吸收的,由于从精馏塔出来的吸收液温度太高,约为95度,需要一级热交换,然后再经冷冻水降温,降温后的吸收液对大量高温的丙烯醛气体的吸收效果较差,有少量的丙烯醛得不到有效地吸收而随废气排出,从而造成了不必要的损失,而且对冷冻机组的要求比较高,冷冻机组自身的电消耗较大,造成增加生产成本等,对于吸收塔内部环境的温度缺少相应的监控,而在丙烯醛的吸收过程中,保持正常的工作温度就能实现丙烯醛的高效吸收。



技术实现要素:

针对上述现有技术存在的丙烯醛吸收效率较低、冷冻机组电消耗较大,造成生产成本增加、对吸收塔温度缺少相应监控等问题,本实用新型提供了一种用于丙烯醛生产的改进吸收塔装置,该装置减少了聚合物的产生,降低了洗酸塔蓬水的机率,减少了停车检修频次,生产效率得以提高。

为实现上述目的,本实用新型是这样实现的:一种用于丙烯醛生产的改进吸收塔装置,包括塔体,所述塔体上设有进气管和排气管以及出液管,所述塔体内部设有上下分布的两个填料层,在所述填料层之间设有喷洒装置Ⅰ,在所述上层填料层上端还设有喷洒装置Ⅱ,所述出液管的输入端与塔体相连、输出端连接有物料泵,在所述物料泵与喷洒装置Ⅰ之间设有换热器Ⅰ,换热器Ⅰ为醛水冷冻水换热器,所述物料泵与换热器之间还设有分液管,所述分液管的输入端与物料泵相连、输出端连接有换热器Ⅱ,换热器Ⅱ为醛水酸水换热器,所述换热器Ⅱ的输入端连接有物料泵以及与物料泵相连的精馏装置、输出端通过分液管也与精馏装置相连,所述换热器Ⅱ的输出端还连接有换热器Ⅲ,换热器Ⅲ为酸水冷冻水换热器,在所述换热器Ⅲ与喷洒装置Ⅱ之之间还设有吸收液进液管。

优选的,在所述塔体内部还设有测温装置,用于监控吸收塔以及吸收塔内部液体的温度,将信号传递给智能控制模块,进而通过电磁调节阀实现调控气体或液体的进入量和换热器功率大小的目的,从而保证吸收塔内温度保持在丙烯醛正常工作温度的范围内。

进一步优选的,所述测温装置为温度传感器。

优选的,在所述塔体外部还设有智能控制模块,所述智能控制模块分别与物料泵、测温装置、换热器Ⅰ、换热器Ⅱ和换热器Ⅲ电连接,用于中心调控吸收塔内部的环境温度,大大提高了智能化和自动化,进一步讲,也大大提高了工作的效率。

进一步优选的,所述智能控制模块由PLC控制器和集成电路组成。

优选的,喷洒装置为液体分布器。

优选的,所述物料泵与精馏装置之间设有抽液管,所述进气管、排气管、出液管、分液管、吸收液进液管和抽液管上均设有电磁调节阀,所述电磁调节阀与智能控制模块相连。

优选的,所述填料层主要有不锈钢鲍尔环填料层组成。

本实用新型具有以下的优点:本装置将吸收塔吸收后的含丙烯醛物料经物料泵一端输送到换热器Ⅰ降温后进入吸收塔中部,形成自循环吸收液,初步吸收丙烯醛气体,降低吸收塔塔顶吸收液的负荷,物料泵一端经分液管、换热器Ⅱ、精馏装置和换热器Ⅲ进入吸收塔塔顶,再次吸收,达到完全吸收丙烯醛的目的,大大提高了丙烯醛的吸收率,降低了尾气处理系统的处理负荷,同时也降低了冷冻机组的负荷,达到节能减排的目的。

附图说明

图1为本实用新型整体结构示意图。

图中:1-塔体,2-进气管,3-排气管,4-出液管,5-填料层,6-喷洒装置Ⅰ,7-喷洒装置Ⅱ,8-换热器Ⅰ,9-换热器Ⅱ,10-换热器Ⅲ,11-液体分布器,12-物料泵,13-电磁调节阀,14-分液管,15-吸收液进液管,16-精馏装置,17-抽液管,18-测温装置,1801-温度传感器,19-智能控制模块。

具体实施方式

下面结合具体的实施例对本实用新型作进一步的描述。

实施例1:结合图1分析,一种用于丙烯醛生产的改进吸收塔装置,包括塔体1,塔体1上设有进气管2和排气管3以及出液管4,塔体1内部设有上下分布的两个填料层5,填料层5主要有不锈钢鲍尔环填料层组成,在上、下填料层5之间设有喷洒装置Ⅰ6,在上层填料层5的上端还设有喷洒装置Ⅱ7,喷洒装置Ⅰ6和喷洒装置Ⅱ7均为液体分布器11,出液管4的输入端与塔体1相连、输出端连接有物料泵12,此处物料泵12采用醛水物料泵,在醛水物料泵12与喷洒装置Ⅰ6之间设有换热器Ⅰ8,优选的,换热器Ⅰ8为醛水冷冻水换热器,物料泵12与换热器Ⅰ8之间还设有分液管14,分液管14的输入端与物料泵12相连、输出端连接有换热器Ⅱ9,优选的,换热器Ⅱ9为醛水酸水换热器,换热器Ⅱ9的输入端还连接有物料泵12以及与物料泵12相连的精馏装置16、输出端通过分液管14也与精馏装置16相连,换热器Ⅱ9的输出端还连接有换热器Ⅲ10,优选的,换热器Ⅲ10为酸水冷冻水换热器,在换热器Ⅲ10与喷洒装置Ⅱ7之之间还设有吸收液进液管15,物料泵12与精馏装置16之间设有抽液管17,出液管4、分液管14、吸收液进液管15和抽液管17上均设有电磁调节阀13,电磁调节阀13与智能控制模块19相连;

在塔体1内部还设有测温装置18,测温装置18为温度传感器1801,用于监控吸收塔以及吸收塔内部液体的温度,将信号传递给智能控制模块19,进而通过电磁调节阀13实现调控气体进入量和换热器,从而保证吸收塔内温度保持丙烯醛的正常工作温度,在塔体1外部还设有智能控制模块19,智能控制模块19由PLC控制器和集成电路组成,智能控制模块19分别与物料泵12、测温装置18、换热器Ⅰ8、换热器Ⅱ9和换热器Ⅲ10电连接,用于中心调控吸收塔内部的环境温度,大大提高了智能化和自动化,进一步讲,也大大提高了工作的效率。

当测温装置感应到吸收塔温度过高时,传递信号给智能控制模块,智能控制模块通过电磁调节阀调小管道的气体或液体流量,加大换热器的换热功率,从而达到吸收塔温度降低至丙烯醛最佳吸收温度的目的,丙烯醛最佳吸收温度为2-8℃,实现吸收塔的塔内重复循环吸收,在降低电消耗的同时保证工作效率的提高;当测温装置感应到吸收塔温度过低时,传递信号给智能控制模块,智能控制模块通过电磁调节阀调大管道的气体或液体流量,降低换热器的换热功率,从而达到吸收塔温度升至丙烯醛最佳吸收温度的目的,实现吸收塔的塔内重复循环吸收,在降低电消耗、提高工作效率的同时,大大降低了生产成本,达到节能减排的目的,而且大大提高了智能化和自动化的程度。

对于本领域的普通技术人员而言,具体实施例只是对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

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