Cтраница 1
![]() |
Делитель флегмы с электромеханическим приводом. [1] |
Делитель флегмы, одновременно служащий сепаратором капель жидкости, уносимых с верхней части колонны ( рис. 183, а), работает следующим образом. [2]
![]() |
Делитель флегмы с бесконтактным приводом. [3] |
Имеются и другие конструкции делителей флегмы. [4]
Поток флегмы регулируется изменением отбора дистиллята: при частичной конденсации - путем регулирования количества подаваемой в дефлегматор воды, в случае полной конденсации паров - спомощью делителя флегмы. Подвод тепла в кубе регулируется изменением подачи греющего пара. [5]
![]() |
Принципиальная схема выделения МФДХС из продукта синтеза. [6] |
МФДХС; / / / - головная фракция; IV - бензол; V - промежуточная фракция; VI - технический МФДХС; VII - кубовый остаток; VI11 - в атмосферу; IX - к вакуум-насосу; / - колонна первой ступени; 2 - - ку5 колонны 1; 3 - конденсатор; 4 - делители флегмы; 5 - приемники головной фракции; 6 - приемник бензола; 7 - приемник концентрата МФДХС; 8 - колонна второй ступени; 9 - куб колонны 8; 10 - конденсатор; / / - сепаратор; 12 - приемник промежуточной фракции; 13 - приемник МФДХС; 14 - приемник кубового остатка. [7]
Разделение верхнего конденсата на флегму и продукт трудно осуществить точно, если потоки малы. Широкое применение нашли делители флегмы, которые вначале в течение нескольких секунд направляют конденсат в линию флегмы, а в течение другого интервала времени - в линию продукта. Серьезное внимание было обращено на разработку эффективных насадок для лабораторных колонн, однако если основной целью исследований является получение характеристик для масштабного перехода, то желательно применять лабораторную колонну с ситчатыми тарелками. [8]
В случае отсутствия спроса на окись пропилена и ацетальдегид последние испаряют в атмосферу. Испарение производится в отпарной насадочной колонне, в нижнюю часть которой окись пропилена и ацетальдегид поступают либо после делителя флегмы колонны 9, либо из сборников окиси пропилена и ацетальдегида. Верхняя часть колонны соединяется с атмосферой через огнепреградитель. [9]
Образовавшийся в конденсаторе 7 дистиллят проходил через ротаметры 10 и 11 ( РС-ЗА и РС-3), которые были специально калиброваны на рабочих смесях при различных концентрациях легколетучего компонента. Флегма подавалась в: пдрозатвор 12, где нагревалась до температуры на 5 - 7JC ниже точки кипения смеси и поступала на орошение колонны. При работе с отбором дистиллята использовали делитель флегмы 9 - модифицированный вентиль Гоффера, диаметр проходного отверстия которого был увеличен до 5 мм. [10]
Пары окиси этилена из колонны 1 поступают в конденсатор, охлаждаемый холодильной жидкостью ( хладагентом) с температурой - 10 С. К гидрозатвору подведен инертный газ ( углекислота, азот) во избежание попадания в систему воздуха. Остальная часть сконденсировавшейся окиси этилена после делителя флегмы поступает через гидрозатвор на питающую тарелку колонны 3 для выделения чистой окиси этилена. [11]
Не менее важное значение имеет наблюдение за количеством подаваемой в ректификационные колонны флегмы или рефлюкса и регулирование этого количества. Количества флегмы или рефлюкса, подаваемых в ректификационные колонны, замеряются ротаметрами или другими расходомерами. На некоторых заводах установлены приборы, называемые делителями флегмы. С помощью этих приборов регулируют и поддерживают установленные флегмовые числа. Для агрегатов непрерывного действия в настоящее время применяют автоматические регуляторы подачи рефлюкса на колонны. [12]
Скорость вращения ротора варьировалась от 500 до 3500 об / мин. Оптимальное число оборотов при работе колонки на модельных смесях ( к-гептан-толуол и бензол-четыреххлористый углерод) составило 2100 об / мин. Для разделения конденсата на флегму и отбираемый дистиллат был предусмотрен специальный делитель флегмы 7 в виде воронки с встроенными в него магнитиками из мягкого железа. [13]