摘 要:隨著社會(huì)的不斷發(fā)展,化工精餾高效節(jié)能技術(shù)逐漸得到了人們的關(guān)注。傳統(tǒng)的方式中存在著一些弊端,主要表現(xiàn)為技術(shù)的集成性不高、系統(tǒng)流程不規(guī)范、生產(chǎn)效率低下等等。針對(duì)以上情況,技術(shù)人員應(yīng)該針對(duì)化工生產(chǎn)中能耗性較強(qiáng)等問題進(jìn)行技術(shù)分析,將節(jié)能作為化工設(shè)備應(yīng)用的主要方向,以實(shí)現(xiàn)能量合理利用的目的。因此,本文以化工精餾原理作為切入點(diǎn),對(duì)高效技能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用進(jìn)行研究。
關(guān)鍵詞:化工蒸餾;高效節(jié)能技術(shù);應(yīng)用分析
從本質(zhì)上來講,化工精餾主要是指通過能量的分離過程來達(dá)到降低消耗的目的。由于化工生產(chǎn)中需要巨大的壓力來推動(dòng)設(shè)備的運(yùn)作,其中分離構(gòu)件和操作流程會(huì)產(chǎn)生大量的能耗。因此,工作人員要通過分級(jí)換熱、熱集成技術(shù)等方式來促進(jìn)技術(shù)的轉(zhuǎn)變,體現(xiàn)現(xiàn)代化生產(chǎn)的有效性。
1 精餾原理及影響因素
1.1 精餾原理
若想對(duì)化工精餾的高效節(jié)能技術(shù)進(jìn)行研究,就要首先了解精餾的操作原理。首先,精餾過程主要是在蒸餾塔中來完成的,工作人員會(huì)將不同性質(zhì)的物料進(jìn)行分化,并以傳熱反應(yīng)速度為基準(zhǔn),在蒸餾塔的底部加入質(zhì)量監(jiān)控器。如果在化工生產(chǎn)中出現(xiàn)了多余的蒸汽,監(jiān)控終端會(huì)進(jìn)行感應(yīng),并啟動(dòng)冷凝裝備,實(shí)現(xiàn)化工雜質(zhì)的回收。在普通蒸餾方式中,蒸汽的能耗量過大。其產(chǎn)生的原因是塔頂構(gòu)件在運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)摩擦,并出現(xiàn)巨大的蒸汽損耗,發(fā)生資源浪費(fèi)的情況。但其中有一部分熱量是能夠被合理利用的,精餾過程就是以增效節(jié)能為目的的技術(shù)操作形式。
1.2 精餾影響因素
在精餾的過程中,化工生產(chǎn)中的許多因素會(huì)受到影響,其中塔部的承壓力、物料的流通量、溫度的擴(kuò)展范圍都是比較重要的部分。由于塔板頂端的組分成分會(huì)影響到塔壓,并使化工物料的濃度發(fā)生變化。因此,工作人員要通過精餾的分離狀態(tài)來實(shí)現(xiàn)溫度的監(jiān)測(cè)。第二,設(shè)計(jì)者要在進(jìn)料之前對(duì)冷凝器的參數(shù)數(shù)值進(jìn)行計(jì)算,并輸出相應(yīng)數(shù)量的塔頂產(chǎn)品,這樣才能夠保障物料壓力不會(huì)出現(xiàn)凝聚狀況,影響化工生產(chǎn)的質(zhì)量。如果蒸餾塔中的冷負(fù)荷壓力增加,那么物料的溫度也會(huì)迅速下降,令部分能量回流或者消耗掉,直接導(dǎo)致精餾的效果差。
2 高效節(jié)能精餾技術(shù)的開發(fā)
由于化工生產(chǎn)的規(guī)模不同,精餾的過程和分離物種類的劃分方式也不盡相同。技術(shù)人員只有將每一部分都加以對(duì)應(yīng),才能夠體現(xiàn)能源的節(jié)約,并簡(jiǎn)化精餾過程。一般情況下,我們可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行分析:
2.1 分級(jí)換熱技術(shù)
分級(jí)換熱技術(shù)是利用蒸餾塔進(jìn)行的一種增效方式,它也能夠?qū)囟炔町愡M(jìn)行調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)效能轉(zhuǎn)換的目的。首先,工作人員要以塔板為操控載體,找出其中的對(duì)稱方向,并安裝中間換熱器。精餾塔會(huì)對(duì)整個(gè)流程進(jìn)行規(guī)劃,以數(shù)據(jù)收集的方式來傳遞信號(hào),將不同性質(zhì)的物理材料以編號(hào)的形式表達(dá)出來,并選擇對(duì)應(yīng)的冷凝劑,降低因內(nèi)部溫差過大而出現(xiàn)的能耗增加情況。如果溫差還無法得到調(diào)整,工作人員則可以在兩塔板的中心安裝再沸器。再沸器會(huì)設(shè)定化工生產(chǎn)的沸點(diǎn),并以信號(hào)的傳遞方式來預(yù)測(cè)實(shí)際數(shù)值與整體熱效率之間的差距。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的將多余的能量存儲(chǔ)起來,并通過熱量調(diào)整的方式進(jìn)行有效規(guī)劃,達(dá)到節(jié)能的目的。
2.2 塔系熱集成技術(shù)
顧名思義,塔系熱集成技術(shù)是指利用多塔蒸餾的方式來進(jìn)行能量的收集,并體現(xiàn)多程序運(yùn)行的有效性。從本質(zhì)上來講,塔系分布越廣泛,越能夠體現(xiàn)蒸餾量的節(jié)約性。因此,設(shè)計(jì)人員可以以整個(gè)的蒸餾塔為控制載體,按照內(nèi)部構(gòu)造將其分為上下兩個(gè)部分。每一部分的工作任務(wù)不同,蒸餾塔上層主要對(duì)物料的投放比例進(jìn)行設(shè)定,根據(jù)其物理性質(zhì)的不同來逐個(gè)回收。如果相鄰兩物料之間的溫度差異過大,系統(tǒng)則會(huì)對(duì)二者之間的沸點(diǎn)差異進(jìn)行計(jì)算,并核定出一個(gè)平均值予以比對(duì),將冷凝性較差的一部分放在蒸餾塔中進(jìn)行能耗收集。而蒸餾塔下部的作用則是記錄標(biāo)準(zhǔn)的操控程序,并按照進(jìn)料口所能夠容納的用量進(jìn)行信息整合。這樣就避免了精餾程序的重復(fù)設(shè)定情況,使熱能集中到一個(gè)區(qū)域,以達(dá)到二次回收利用的目的。
2.3 多效精餾技術(shù)
多效精餾技術(shù)是指在原料進(jìn)入蒸餾系統(tǒng)時(shí)在精餾塔中進(jìn)行增壓,并依照溫度的浮動(dòng)規(guī)律進(jìn)行熱能的收集。這種方式有著極高的適用性,也能夠在最大程度上提升能源的利用效率。一方面,工作人員能夠根據(jù)具體的操作過程來規(guī)劃雙效精餾的總體程序。它可以分為以平流為主的多效精餾技術(shù)、以方向?yàn)閰^(qū)分的順流和逆流流程。我們則依照情況的不同進(jìn)行逐一分析。雙效平流流程的特點(diǎn)在于物料的進(jìn)入上。為了體現(xiàn)高效的節(jié)能性,設(shè)計(jì)人員將蒸餾塔的兩側(cè)進(jìn)行綜合性布局,以壓力的高低作為區(qū)分。其中高壓在塔頂進(jìn)行產(chǎn)出,低壓則在塔底進(jìn)行流通,以“雙路”的循環(huán)模式提升工作效率。同時(shí),作為化工精餾器的重要部分,冷凝器與再沸器的利用是必不可少的。熱源會(huì)從高壓塔中進(jìn)入到再沸調(diào)節(jié)中心,冷凝器則會(huì)利用換熱系統(tǒng)來降低能耗。第二,順流流程。作為低壓底部熱源的釜底液會(huì)在蒸餾塔中進(jìn)行流動(dòng),原料則順著進(jìn)料通道進(jìn)入塔頂。換熱器在將二者集合后進(jìn)行統(tǒng)一分析,并通過再熱中心為蒸汽加熱,體現(xiàn)能量的存儲(chǔ)與收集。
3 精餾的工業(yè)化應(yīng)用現(xiàn)狀
精餾的工業(yè)化應(yīng)用前景主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:第一,雖然精餾技術(shù)的操作性非常強(qiáng),但在應(yīng)用上卻有著一定的難度。許多企業(yè)由于缺乏經(jīng)驗(yàn),不能夠做出符合自身情況的判斷,反而會(huì)出現(xiàn)適得其反的情況。第二,精餾高效節(jié)能技術(shù)在很大程度上缺乏正確的示范與指導(dǎo)。因此,使得化工產(chǎn)品的質(zhì)量出現(xiàn)了問題。針對(duì)以上情況,技術(shù)人員要致力于節(jié)能技術(shù)的自主研發(fā),為工作效率的提升打下基礎(chǔ)。
4 結(jié)語(yǔ)
綜上所述,精餾高效節(jié)能技術(shù)是以化工生產(chǎn)流程的模擬為主,以節(jié)能為主要目標(biāo)的設(shè)備管理手段。它不僅能夠?qū)すI(yè)生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行規(guī)劃,還發(fā)揮了新技術(shù)的作用,在一定程度上體現(xiàn)了環(huán)保性,同時(shí)也企業(yè)贏得了更多的經(jīng)濟(jì)利益。
參考文獻(xiàn)
[1]高維平,楊瑩,張吉波,劉艷杰. 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用[J]. 吉林化工學(xué)院學(xué)報(bào),2008(03).
[2]高維平,楊瑩,劉學(xué)線,張吉波,劉艷杰. 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用[J]. 計(jì)算機(jī)與應(yīng)用化學(xué),2008(12).
[3]劉勇全,吳玉龍. 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用研究[J]. 化工中間體,2015(02).
[4]李鳳蓮,任瑞平,鄒雪梅. 化工精餾高效節(jié)能技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用[J]. 化工管理,2014(18).
[5]任海倫,安登超,朱桃月,李海龍,李鑫鋼. 精餾技術(shù)研究進(jìn)展與工業(yè)應(yīng)用[J]. 化工進(jìn)展,2016(06).