
上QQ阅读APP看本书,新人免费读10天
设备和账号都新为新人
第二节 生产控制技术
在吸收-解吸操作中,对各工艺变量有一定的控制要求。有些工艺变量对产品的数量和质量起着决定性的作用。例如,对吸收剂流量的控制可以直接影响到吸收液中二氧化碳的含量;而对吸收剂储槽液位的控制可以保证实验得以顺利进行。 下面就以图2-2所示的装置,对二氧化碳-水的物料体系进行吸收-解吸操作为例,介绍其基本生产控制技术。
一、主要工艺操作指标
1.操作压力
二氧化碳钢瓶压力≥0.5MPa。
压缩空气压力≤0.3MPa。
吸收塔压差0~1.0kPa。
解吸塔压差0~1.0kPa。
加压吸收操作压力≤0.5MPa。
2.流量控制
吸收剂流量:200~400L/h。
解吸剂流量:200~400L/h。
解吸气泵流量:4.0~10.0m3/h。
CO2气体流量:4.0~10.0L/min。
压缩空气流量:15~40L/min。
3.温度控制
吸收塔进、出口温度:室温。
解吸塔进、出口温度:室温。
各电机温升≤65℃。
4.孔板流量计
孔径5.0mm,孔流系数C0=0.60。
5.储槽液位
吸收液储槽液位:200~300mm。
解吸液储槽液位:1/3~3/4。
二、主要控制点的控制方法和仪表控制
1.吸收剂(解吸液)流量控制
吸收剂流量控制方块图如图2-3所示。

图2-3 吸收剂流量控制方块图
2.吸收液储槽液位控制
吸收液储槽液位控制方块图如图2-4所示。

图2-4 吸收液储槽液位控制方块图
3.吸收惰性气体流量控制
吸收惰性气体流量控制方块图如图2-5所示。

图2-5 吸收惰性气体流量控制方块图
三、物耗能耗指标
原辅材料:二氧化碳,吸收剂(水)。
能源动力:吸收泵、解吸泵和旋涡气泵耗电。
物耗能耗指标如表2-2所示。
表2-2 物耗能耗一览表
