強大的技術支撐力量
形成滲透汽化膜分離技術成果的多項轉化
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在石油化工、精細化工、醫藥化工、日用化工和新能源等領域中無水級的有機溶劑是必不可少的,因此將有機溶劑中少量或微量的水分離,從而得到無水級有機溶劑是上述領域中重要也是比較常見的單元過程之一。當有機溶劑和水的混合物達到近沸點、恒沸點時,由于共沸平衡的制約,采用簡單的蒸餾方法無法實現有機溶劑和水的進一步分離,此時分子篩脫水就成為必須。
有機溶劑脫水裝置,包括精餾塔和脫水塔,脫水塔內設有一級脫水組件和二級脫水組件,一級脫水組件設置于二級脫水組件的下方且兩者之間間隔開形成中間進料腔,一級脫水組件和二級脫水組件均包括從上至下依設置的上濾網、分子篩層、下濾網、填料層和支撐底網,述一級脫水組件的支撐底網與脫水塔底壁之間形成下層進料腔,精餾塔的頂部排氣口通過送料主管與下層進料腔連通,送料主管上設有氣體增壓泵,氣體增壓泵與下層進料腔之間的送料主管上設有與中間進料腔連通的送料支管,送料支管上設有流量調節閥。
目前采用的脫水塔通常包括輸氣管、分子篩及用以裝設分子篩的支撐網板,現有技術中通常是設一個進氣口和一個出氣口,氣體由下而上經過塔內填充的分子篩,其不足之處在于,脫水時位于底部的分子篩先與氣體接觸,故吸水較多,容易吸水飽和,而位于上部的分子篩則基本一直處于干燥狀態,分子篩填充的較高,送料壓縮機的功率要求高,能耗高,出料速度慢,脫水效率低;再生時,熱源氣體也是由下而上經過塔內分子篩,再生也較慢。
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