空分原理概述

上传人:万**** 文档编号:106719087 上传时间:2019-10-16 格式:DOC 页数:17 大小:48KB
返回 下载 相关 举报
空分原理概述_第1页
第1页 / 共17页
空分原理概述_第2页
第2页 / 共17页
空分原理概述_第3页
第3页 / 共17页
空分原理概述_第4页
第4页 / 共17页
空分原理概述_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
资源描述

《空分原理概述》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空分原理概述(17页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、一、 空气分离的几种方法1、 低温法(经典,传统的空气分离方法)压缩 膨胀 液化(深冷) 精馏 低温法的核心 2、 吸附法:利用固体吸附剂(分子筛、活性炭、硅胶、铝胶)对气体混合物中某些特定的组分吸附能力的差异进行的一种分离方法。特点:投资省、上马快、生产能力低、纯度低(93%左右)、切换周期短、对阀的要求或寿命影响大。3、 膜分离法:利用有机聚合膜对气体混合物的渗透选择性。穿透膜的速度比 快约4-5倍,但这种分离方法生产能力更低,纯度低(氧气纯度约25%35%)二、 学习的基本内容1、 低温技术的热力学基础工程热力学:主要有热力学第一、第二定律; 传热学:以蒸发、沸腾、冷凝机理为主; 流体力

2、学:伯努利方程、连续性方程;2、 获得低温的方法绝热节流相变制冷等熵膨胀3、 溶液的热力学基础拉乌尔定律、康诺瓦罗夫定律(1、2 ,空分的核心、精馏的核心)4、 低温工质的一些性质:(空气 、O、N、Ar)5、 液化循环(一次节流、克劳特、法兰德、卡皮查循环等)6、 气体分离(结合设备)三、 空分的应用领域1、 钢铁:还原法炼铁或熔融法炼铁(喷煤富氧鼓风技术);2、 煤气化:城市能源供应的趋势、煤气化能源联合发电;3、 化工:大化肥、大化工企业,电工、玻璃行业作保护气;4、 造纸:漂白剂;5、 国防工业:氢氧发动机、火箭燃料;6、 机械工业;四、 空分的发展趋势 现代工业大型、超大型规模; 大

3、化工煤带油:以煤为原料生产甲醇; 污水处理:富氧曝气; 二次采油;第一章 空分工艺流程的组成一、工艺流程的组织我国从1953年,在哈氧第一台制氧机,目前出现的全低压制氧机,这期间经历了几代变革:第一代:高低压循环,氨预冷,氮气透平膨胀,吸收法除杂质;第二代:石头蓄冷除杂质,空气透平膨胀低压循环;第三代:可逆式换热器;*:分子筛纯化;第五代:,规整填料,增压透平膨胀机的低压循环;第六代:内压缩流程,规整填料,全精馏无氢制氩;全低压工艺流程:只生产气体产品,基本上不产液体产品;内压缩流程:化工类:58 :临界状态以上,超临界; 钢铁类:3.0 ,临界状态以下;二、各部分的功用净化系统 压缩 冷却

4、纯化 分馏 (制冷系统,换热系统,精馏系统) 液体:贮存及汽化系统;气体:压送系统;净化系统:除尘过滤,去除灰尘和机械杂质;压缩气体:对气体作功,提高能量、具备制冷能力; (热力学第二定律)预冷:对气体预冷,降低能耗,提高经济性 有预冷的一次节流循环比无预冷的一次节流循环经济,增加了制冷循环,减轻 了换热器的工作负担,使产品的冷量得到充分的利用;纯化:防爆、提纯; 吸附能力及吸附顺序为: ;精馏:空气分离 换热系统:实现能量传递,提高经济性,低温操作条件; 制冷系统:维持冷量平衡液化空气 膨胀机 方法 节流阀 膨胀机制冷量效率高:膨胀功W; 冷损:跑冷损失 Q1 复热不足冷损 Q2 生产液体产

5、品带走的冷量Q3 第一节 净化系统 一、 除尘方法:1、 惯性力除尘:气流进行剧烈的方向改变,借助尘粒本身的惯性作用分离;2、 过滤除尘:空分中最常用的方法;3、 离心力除尘:旋转机械上产生离心力;4、 洗涤除尘:5、 电除尘:二、 空分设备对除尘的要求对0.1 以下的粒子不作太多要求,因过滤网眼太小,阻力大;对0.1 以上的粒子要100%的除去;三、过滤除尘的两种过滤方式 1、内部过滤:松散的滤料装在框架上,尘粒在过滤层内部被捕集; 2、表面过滤:用滤布或滤纸等较薄的滤料,将尘粒黏附在表面上的尘粒层作为过滤层,进行尘粒的捕集; 自洁式过滤器:1 以上99.9%以上; 阻力大于1.5KPa。就

6、进行自清除; 文丘里管(文式管):将空气压力能转换为速度能; 滤筒可以工作时更换;四、除尘装置的性能评价1、流量(处理能力):选加工空气量的两倍;2、压力损失;3、除尘效率;4、寿命;第二节空气压缩系统概念:等温效率:等温效率 ,为等温功率 与轴功率N之比,即: 控制调节能力:防喘振;振动:经济性:好的用汽轮机,蒸汽机,燃汽轮机;第三节 空气预冷系统一、 分类1、 氮水预冷:适用于大中型空分;2、 冷水机组:适用于 4000的空分;二、 组成空冷塔,水冷塔,水泵,冷水机组氮水预冷系统分为两类:a.空压机末级冷却器与空冷塔合二为一:氮水预冷系统热负荷大,传热温差大,常用;b.空压机末级冷却器单独

7、设置;三、工作原理利用来自冷箱内污氮、氮气含水的不饱和性吸收蒸发潜热使循环水降温; 热质交换:显热温差; 潜热相变; 潜热交换 显热交换;常温:水100水蒸气 100千卡以上; 水100水蒸汽 539千卡;冷箱内来的 相对湿度为20%30%,非常干燥,相对湿度是相变发生的主要条件。 四、预冷系统的作用1、实现空气的等温压缩,增大等温效率;2、降低空气进主换热器的温度;3、使纯化条件工作在最佳状态。 五、设置氮水预冷系统的优点1、保证冷量充足(膨胀量可减少);2、减少主换热器的热负荷;3、减低空气的饱和含水量,减轻纯化系统的工作负荷;4、温度越低,工况越稳定。六、结构类型1、空冷塔:a.空筒式:

8、洗涤空气灰尘、 等; b.大孔径穿流板;阻力较大,10KPa以上; c.散堆填料:目前使用最多,鲍尔环:表面积大,传质效果好,阻力小;2、水冷塔;a.喷淋式; b.塔板式; c.散堆填料;3、冷水机组:逆卡诺循环第四节 纯化系统空气是多组分组成,除氧气、氮气等气体组分外,还有水蒸汽、二氧化碳、乙炔及少量的灰尘等归体杂质。这些杂质随空气进入空压机与空气分离装置中会到来较大危害,固体杂质会磨损空压机运转部件,堵塞冷却器,降低冷却效果;水蒸气和二氧化碳在空气冷却过程中会冻结析出,将堵塞设备及气体管道,致使空分装置无法生产;乙炔进入空分装置后会导致爆炸事故的发生,所以为了保证制氧机的安全运行,清除这些

9、杂质是非常有必要的。一、 净除的几种方法1、吸收法: 现在已不使用;2、冻结法:切换板式:利用氮气蒸发和升华。淘汰的原因:要求污氮的量大,氧氮产量1:1.2;3、吸附法:利用固体吸附剂对气体混合物中多组分吸附能力的差异进行的;氧氮产另比 1:(2.53.5);二、吸附过程的基本原理 当气体与固体吸附剂相接触时,在固体表面或内部将发生容纳气体的现象(被吸附的物质叫吸附质,起吸附作用的物质叫吸附剂)。三、 吸附的两种类型1、 物理吸附:靠分子间作用力(范德华力),吸附剂与吸附质的化学性质基本不变;2、 化学吸附:靠吸附质与吸附剂形成化学键,由于吸附键的结构影响,化学性质变化的。吸附是一个传质过程,

10、有两个阶段:A.外扩散:从气体的主体通过吸附剂颗粒周围气膜到颗粒表面; B.从表面进入空穴内部有表面扩散和空扩散。.四、对吸附剂的几点要求 1、吸附剂必须是多孔性物质: 2、吸附剂必须有特定的选择性; 3、吸附容量要大; 4、能再生且能多次使用; 5、有足够的机械强度不破碎; 6、价格便宜;五、吸附剂的分类 1、活性炭; 2、硅胶:硅胶的化学式为: 。当硅胶吸附水分时,可以达到自身重量的50%,相对湿度为60%时,吸湿量也可达到24%,但是硅胶吸附水分后温升高,易破碎;可分为粗孔和细孔硅胶; 3、铝胶:即氧化铝的水合物,化学式为 ;性质很稳定,无毒,坚实,浸入水中不软化、膨胀或崩裂,耐磨抗冲击

11、; 4、分子筛; 制氧机应用的分子筛为沸石分子筛。化学通式如下:分子筛目前主要有A型、X型和Y型;常用的有外型有球状和条状;尺寸为 ;目前空分上使用的分子筛都是13x分子筛,13x分子筛是一种离子形吸附剂,对极性分子有强的亲和力。13x分子筛有条形,球形之分;且有各种型号,可以根据所需效果选择。分子筛具有的吸附特点:a.选择吸附:b.干燥度高:通常干燥后空气露点可达到负70度;c.有共吸附能力:可以同时吸附水、二氧化碳、乙炔等;d.分子筛具有高的稳定性,温度达到700时,仍不熔性;e.有简单的加热可使其再生;六、吸附过程的进行 吸附平衡:当吸附速度和脱附速度相等时(P,T一定时),吸附与脱附是同时进行的,(只不过是速度不一致,当速度一致时就是平衡状态)如下图: 转效点:当传质区前沿开始达到吸附器出口截面时,即流体出吸附剂层,被吸组分浓度明显增加的点。如上图的E点。七、吸附能力的衡量 1、静吸附容量:在一定温度和被吸附组分浓度下,每单位质量(体积)吸附剂达到吸附平衡时的所能吸附的最大量,即吸附剂所能达到的最大吸附量与吸附剂量的比。 2、动吸附容量:当吸附器后刚出现吸附器时,吸附器内单位质量(体积)吸附剂的平均吸附量,也就是吸附剂达到转效点的吸附量,通常用转效点来计算,即从流体开始接触吸附剂到达“转效点”的时间。 一般取动吸附容量为静吸附容

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 能源与动力工程

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号