『壹』 如何控制真空泵的吸口壓力
從真空泵出口引一條迴流管路到泵的入口,在這條迴流管路上加裝一個可遠傳控制的閥門,閥門可以是開閉兩個位置的,也可以是帶調節功能的。在入口處加裝壓力變送器,壓力變送器設置你需要的入口壓力,信號用來控制迴流管路上的閥門開閉。
『貳』 真空泵壓力不足怎麼辦
1、利用泵腔內活塞做往復式運動,將氣體吸入、壓縮並排出。
2、利用泵腔內活塞做旋轉運動,將氣體吸入、壓縮並排出。
按真空泵的工作原理,真空泵基本上可以分為兩種類型,即氣體捕集泵和氣體傳輸泵。其廣泛用於冶金、化工、食品、電子鍍膜等行業。
真空泵用途
主要用來抽除空氣和其它有一定腐蝕性、不溶於水、允許含有少量固體顆粒的氣體,廣泛用於食品、紡織、醫葯、化工等行業的真空蒸發、濃縮、浸漬、乾燥等工藝過程中。該型泵具有真空度高、結構簡單,使用方便、工作可靠、維護方便的特點。
主要用於粗真空,抽氣量大的工藝過程中,它主要用來抽除空氣和其它無腐蝕,不溶於水,含有少量固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空。所吸氣體中允許混有少量液體。它被廣泛應用於機械、制葯、食品、石油化工等行業中。
『叄』 循環水真空泵氣壓上不去如何處理
進水量不足。檢查抽水機葉輪有東西堵上或上面有東西環繞糾纏,進行清理即可。
循環水多用真空泵種類有雙表雙抽、四表四抽以及大容量的三抽和五抽等類型,這些抽嘴可以同時進行外循環作業,為反應裝置提供循環冷卻水。
循環水真空泵工作時與自來水源連接,通過適量補充注水源,可以在較長時間連續作業情況下,保持真空循環水溫度和水質不變,既可確保真空度下降,又能實現循環冷卻水的供應。是實驗室提取分離過程中必備的儀器產品。
(3)洗脫苯真空泵壓力怎樣提升擴展閱讀:
注意事項:
經常保持水質清潔是設備能長期穩定工作的關鍵。必須定期換水、清洗水箱。不能抽粉塵和固體物質。某些腐蝕性氣體可導致水箱內水質變差,產生氣泡,影響真空度,故應注意不斷循環換水。
對特殊強腐蝕性氣體,應認真判斷是否與本設備所使用材料有反應,並謹慎使用。真空度上不去應首先判斷是否被抽容器泄漏或皮管接動松動。如屬泵的問題,則檢查進水口或各氣路是否堵塞或松動漏氣。循環水真空泵的電機不轉,應檢查電源或保險絲。
『肆』 怎樣提高真空度
1、對於提高真空度的標識通常有兩種方法,一是用絕對壓力(即:絕對真空度)標識,二是用相對壓力(即:相對真空度)標識。
2、
所謂"絕對壓力"是指,真空泵與檢測容器相連,經過足夠時間連續抽氣後,容器內的壓力不再繼續下降而維持某一定值,這時容器內的氣體壓力值就是泵的絕對壓力。如果容器內絕對沒有氣體,那麼絕對壓力就是零,這是理論真空狀態。在實際情況中,真空泵的絕對壓力值介於0~101.325KPa之間。絕對壓力值需要用絕對壓力儀表測量,在20℃、海拔高度=0的地方,儀表的初始值為101.325KPa。簡而言之,以「理論真空」作為參照來標識的氣壓,稱為:「絕對壓力」或「絕對真空」。
3、"相對真空度"是指被測對象的壓力與測量地點大氣壓的差值。用普通真空表測量。在沒有真空的狀態下,表的初始值為0。當測量真空時,它的值介於0到-101.325KPa(一般用負數表示)之間。比如,測量值為-30KPa,則表示泵可以抽到比測量地點的大氣壓低30KPa的真空狀態。同一台泵在不同的地點測量,其相對壓力值可能是不同的,因為不同測量地點的大氣壓是不同的,這是各地的海拔高度、溫度等不同客觀條件造成的。簡而言之,以「測量地點大氣壓」作為參照來標識的氣壓,稱為:「相對壓力」或「相對真空」。
4、
國際真空行業通用的、也是最科學的是用絕對壓力標識;由於測量相對真空度的方法簡便、測量儀器非常普遍、容易買到且價格便宜,因此它也得到廣泛應用。當然,理論上二者是可以相互換算的。換算方法如下:絕對壓力=測量地點的氣壓-相對壓力的絕對值。
『伍』 現有脫苯系統增加一台真空泵能否變為負壓蒸苯
可以,但還是水蒸氣蒸餾,效果不怎麼好,現在新出的油蒸苯工藝很好。你可以參考下。有興趣可聯系我。☆TEL:一三三二五二八五三八一
負壓脫苯技術
目前常壓脫苯蒸餾工藝主要存在兩個問題,一是生產蒸汽耗量大,每生產l噸粗苯需消耗1~1.5噸蒸汽,蒸汽冷凝後形成的粗苯分離水處理難度大;二是脫苯效率低,貧油含苯量高,進而影響苯吸收效率,導致洗苯塔後煤氣含苯高。為減少廢水產生及苯的流失,我廠與多家科研院校開發了負壓脫苯蒸餾工藝,並在實際生產中取得了可觀的環境效益和經濟效益。
1 工藝概況
1.1 工藝原理
負壓脫苯工藝是依據精餾原理中液體壓力、沸點和相對揮發度之間的關系,通過真空泵對脫苯塔進行減壓操作,使塔內富油表面的壓力降低,從而降低富油中組分的沸點,在低於常壓蒸餾工藝的操作溫度下將苯類物質從富油中蒸出。同時由於操作溫度及壓力的降低,富油中粗苯的相對揮發度增大,便於粗苯從洗油中解吸出來,提高了脫苯效率。此工藝能在相同生產負荷下減少耗熱量,具有較好的節能效果。同時,在較低溫度下操作,可減少產物的分解或聚合損失。
圖1 負壓脫苯工藝流程圖
1.2 工藝流程
負壓脫苯技術工藝流程見圖1。如圖1 所示,從終冷洗苯裝置送來的富油依次經油汽換熱器、貧富油換熱器(不經管式爐加熱)換熱至170℃後進入脫苯塔。脫苯塔底的部分熱貧油用脫苯塔循環泵抽出,經管式爐加熱至230~245℃後送回脫苯塔底,作為脫苯塔的蒸餾熱源。塔頂逸出的粗苯蒸汽,經油汽換熱器、粗苯冷凝冷卻器冷卻後,進入粗苯迴流槽,部分用粗苯迴流泵送至塔頂作為迴流,其餘進入粗苯中間槽,再用粗苯產品泵送至油庫。
另用熱貧油泵將脫苯塔底的部分熱貧油抽送至貧富油換熱器換熱後,經一段貧油冷卻器冷卻後送入貧油槽,再用冷貧油泵抽出,經二段貧油冷卻器冷卻至27~29℃後去終冷洗苯裝置。
從粗苯迴流槽頂部排出的不凝氣體,經不凝氣體冷卻器冷卻後送到真空泵,用真空泵抽送至風機前煤氣管道。在此,用真空泵的真空抽氣量來調節脫苯塔頂部的操作壓力,使其在合適的負壓條件下操作。
脫苯塔循環泵抽出的熱貧油經管式爐加熱後,引出1%~5%的熱貧油送入再生塔再生。再生塔底的熱貧油用再生塔循環泵抽出,經管式爐加熱至240~255℃後送回再生塔底,作為再生塔蒸餾熱源。再生塔頂的氣體進入脫苯塔,另從再生塔底定期排渣,泵送至油庫。
系統消耗的洗油定期從洗油槽經富油泵入口補入系統(在洗苯工段)。離開迴流槽等設備的分離水排入分離水放空槽,再用泵送往終冷中間槽。各貯槽的不凝氣集中引至冷凝鼓風工段鼓風機前吸煤氣管道。
1.3 工藝特點
負壓脫苯工藝採用循環熱貧油代替蒸汽提供熱量,過程中未引入水蒸汽,大大減少了分離水的產生量,具有節能、環保、減排等優點,綜合節能效果在25%以上。負壓環境有利於提高苯在洗油中的相對揮發度,有效降低了蒸餾溫度,脫苯效率高,貧油含苯量穩定,洗苯塔的苯收率可提高8%以上。從表1中各系統煤氣洗苯效果對比數據看,負壓脫苯工藝的洗苯效果更為突出,洗苯塔後煤氣含苯平均在1.10 g/m3 ,苯吸收率達96.1%。常壓蒸餾工藝的苯吸收率最高僅為87.8%, 苯損失量較大。
由於粗苯分離水較常壓工藝少得多,本工藝的油水分離設備僅設置了1個粗苯迴流槽,分離後的粗苯部分作為迴流,另一部分滿流至粗苯中間槽後轉送至油庫。系統關鍵設備之一的真空泵用粗苯作為液環介質,無廢水排放,環保效果好,各槽器的放散氣均接入鼓風機前的吸煤氣管道,有利於環境保護。
脫苯塔、再生塔均採用不銹鋼材質,使用年限長,同時脫苯塔塔盤採用最新的高效塔盤,蒸餾效率高,阻力低,可使塔盤具有自清潔功能,有效解決了洗油重組分在塔盤上結渣堵塞的問題。整個工藝採用雙進料,即塔中和塔底進料方式,塔底採用管式爐循環加熱。管式爐採用雙爐膛結構,爐內輻射段為兩個獨立結構,共用1個對流段。脫苯塔循環油先後進入對流段和1號輻射室加熱,再生塔循環油僅經過2號輻射室加熱,熱量合理分布,加熱均勻,減少了佔地面積。
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表1 2012年7~11月洗苯塔前後的煤氣含苯量(g/m3)
項目
7月
8月
9月
10月
11月
平均
一系統
(常壓)
塔前
29.81
29.93
28.82
29.23
31.43
29.84
塔後
3.71
4.13
3.69
3.88
4.78
4.04
二系統
(常壓)
塔前
29.74
29.45
29.05
28.50
32.14
29.78
塔後
3.56
3.67
3.53
3.57
3.65
3.60
四系統
(常壓)
塔前
29.95
29.95
29.25
29.77
31.40
30.06
塔後
3.24
3.38
2.51
3.27
3.88
3.26
五系統
(負壓)
塔前
29.63
28.61
25.91
27.14
28.02
27.86
塔後
2.32
1.19
0.52
0.71
0.80
1.10
2 生產調試
2.1 參數控制
脫苯蒸餾最終目的是將富油中的苯蒸出,脫苯後貧油送往洗苯段循環使用。壓力和溫度控制是蒸餾系統的關鍵控制點,直接決定脫苯效率的高低。在苯汽路設置了真空泵抽氣,脫苯塔內保持一定負壓,可有效降低富油脫苯時的操作溫度。負壓越大,蒸餾時所需溫度就越低。真空泵抽負壓可調節范圍為0~-99kPa,可通過真空泵出口的迴流調節閥控制塔內負壓,塔頂壓力控制在-70~-80kPa,在較低和較高負荷下運行都對真空泵不利。
產品粗苯的主要成分為苯、甲苯、二甲苯,其中苯含量佔55%~75%,甲苯12%~22%,二甲苯2%~6%。從表2中可得知,在-70~-80kP(絕壓21~31kPa)的塔頂壓力下, 3種成分的沸點分別為40℃、70℃和 90℃。因此,要取得較高的回收率,則脫苯塔頂的溫度應控制在最高沸點90℃左右。塔頂溫度控制過高,雖有助於降低貧油中的含苯量,但會增加管式爐的煤氣耗量,同時洗油中輕質組分被蒸出,影響洗苯效果,洗油耗量也會增大。
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表2 不同壓力下苯、甲苯、二甲苯的沸點
絕對壓力
kPa
苯
℃
甲苯
℃
對二甲苯
℃
間二甲苯
℃
鄰二甲苯
℃
0.13
-36.7
-26.7
-8.0
-6.9
-3.8
0.66
-19.6
-4.4
15.5
16.8
20.2
1.33
-11.5
6.4
27.3
28.3
32.1
2.66
-2.6
18.4
40.1
41.1
45.1
5.32
7.6
31.8
54.4
55.3
59.5
7.98
15.4
40.3
63.5
64.4
68.8
13.3
26.1
51.9
75.9
76.8
81.3
26.6
42.2
69.5
94.6
95.5
100.2
53.2
60.6
89.5
115.9
116.7
121.7
101
80.1
110.63
138.3
139.1
144.4
貧油含苯量是決定洗苯效果好壞的主要指標,在洗油循環量一定的條件下,影響貧油含苯的因素主要有進塔富油溫度、進塔貧油溫度、塔壓、煤氣負荷(富油含苯)等。其中進塔富油溫度主要受換熱器換熱面積等因素限定,煤氣負荷在一定時間內波動不大,塔內真空度越高,脫苯效果越明顯,但一般情況下為維持生產穩定,塔壓選定後基本保持不變。經管式爐加熱後進入脫苯塔的熱貧油溫度是決定貧油含苯的最主要因素。溫度控制過低,塔內蒸發量不足,貧油含苯高;溫度控制過高,洗油中輕質組分被蒸出,油耗增加,真空泵負荷加大,塔壓難以維持。
本廠粗苯產品要求180'C前餾出量≥91%(越接近91%,粗苯產量越高)。根據前期的生產調試,制定了負壓蒸餾各項主要參數的控制范圍,脫苯塔頂溫度控制在88~91℃,塔頂壓力在-74~ -76kPa, 經管式爐加熱後進入脫苯塔的貧油溫度控制在235~245℃,貧油含苯量可以保持在較低水平,煤氣的洗苯效果良好,塔後煤氣含苯最低時達到了0.5g/m3。粗苯180℃前餾出量穩定在91%~92%,既保證了質量,又可獲得較高的粗苯回收率。
2.2 操作優化
生產一段時間後,隨著雜質的引入以及部分輕質組分的流失,循環洗油的質量逐漸變差,洗油再生及新洗油補入直接影響著洗苯效果。從脫苯塔循環泵出口引出部分洗油送再生塔蒸餾再生,洗油中輕質組分從再生塔頂進入脫苯塔,而塔底的重質組分作為殘渣排至油庫。系統原設計為再生塔連續排渣,即再生塔循環泵出口引出部分送殘渣槽,通過調節閥控制流量,洗油耗量在100kg/t粗苯以上。
考慮到連續排渣的洗油耗量較高,且再生塔內油溫高達250℃,排入殘渣槽後因低壓蒸汽保溫不足,油質較差時遇冷凝後會堵塞管道及槽體。因此參照其他常壓蒸餾系統,試行每周3次間歇排渣。殘渣直接從再生塔底排入油庫,不經過殘渣槽,避免油溫降低造成堵塞。試行間歇排渣後,系統的油耗大為降低,8月油耗為61 kg/t, 9月為42kg/t,與常壓蒸餾工藝的洗油耗量相差不大。通過表3中洗油抽樣可看出,每周3次間歇排渣可以滿足生產要求,循環洗油質量穩定。
表3 五系統(負壓)8~9月洗油質量及排渣情況
日期
洗油密度
g/cm3
初餾點
℃
循環洗油300℃前餾出量,%
殘渣300℃前餾出量,%
20120730
1.062
252
93
43
20120803
1.061
252
92
-
20120810
1.062
254
91
-
20120817
1.069
254
90
31
20120824
1.064
254
93
39
20120831
1.065
256
92
-
20120907
1.060
254
95
-
20120914
1.064
258
94
31
20120921
1.069
256
93
30
20120928
1.072
262
92
-
3 效益分析
3.1 經濟效益
(1)按五系統每班產粗苯16噸,常壓裝置每生產1噸粗苯耗蒸汽1.3噸計算,負壓脫苯可節省蒸汽2.6t/h ,但與常壓蒸餾相比,增加了3台運轉設備,需要增加電力消耗(真空泵55kW、脫苯塔循環泵110kW ,再生塔循環泵37kW )。
(2)五系統管式爐的煤氣消耗平均為800m3/h,相同的負荷下二系統(常壓蒸餾)管式爐的煤氣消耗平均為1300m3/h,相比之下負壓系統節約的煤氣比較明顯。
年節省蒸汽費用:
2.6×110×24×365 = 250萬元(1噸蒸汽按110元計)
年節省廢水處理費用:
2.6×10×24×365 = 22.8萬元(按10元/t廢水計)
年增加電耗:
202 ×24×365×1 = 177.0萬元(1 kWh按1元計)
年節省煤氣費用:
500×24×365×0.3 = 131. 4萬7G (1 m3煤氣按0.3元計)
每年合計節省的費用:
250+22.8-177 + 131.4=227.2萬元
3.2 環境效益
(1)與常壓工藝相比,負壓裝置每年可減排粗苯分離廢水22776噸。
(2)系統廢氣不外排,經真空泵由管道送往鼓風機前負壓煤氣管網,環境清潔。
4 結語
負壓脫苯工藝在焦化化產品回收生產中成功應用,運行比較穩定,取得了較好的經濟效益和環境效益。☆TEL:一三三二五二八五三八一
『陸』 真空泵怎麼調壓力大小
真空泵調壓一般採用「上游控制模式」或「下游控制模式」,除了真空泵,還需配備相應的數控電動閥門。如果進行自動調壓控制,還需配備相應的控制器和真空計。具體方法可檢索上述兩個引號內的關鍵詞,有文章專門介紹這方面內容。
『柒』 真空泵壓力上升怎麼回事
1、所抽的系統泄漏較大;2、水量不夠或水的溫度過高;3、運行時間久了葉輪產生磨損;4泵的吸氣能力不能滿足要求。想更詳細的了解可以找佛山市真空泵廠有限公司,他們鑄就真空泵有20多年,有真空泵第一品牌的稱號。
『捌』 真空泵吸力小怎麼辦
真空泵吸力的影響因素有以下幾個:
1、管道泄漏。
2、泵內漏。
3、泵供水不足。
4、泵供水溫度高。
5、泵排氣排液不暢。
6、泵端面間隙受損。
影響因素
1、對工作蒸汽及其干度的研究:
蒸汽壓力偏低及壓力波動均對真空泵的能力有較大影響,因此蒸汽壓力不應低於要求的工作壓力,但所用真空泵結構設計已定型,過多提高蒸汽壓力並不會增加抽氣量及真空度。另外,要確保鍋爐供給的蒸汽壓力穩定,最好用一台鍋爐專門給蒸汽噴射泵提供工作蒸汽,這樣蒸汽壓力就不會出現波動,真空泵性能穩定。
2、對循環冷卻水要求的研究:
冷卻水供量不足,冷凝器會發熱,氣流聲音變大,真空度迅速下降,甚至蒸汽會返入抽氣管。冷凝水在多級真空泵中具有舉足輕重的作用,冷凝水可以將蒸汽充沛冷凝,真空泵排出壓力中的水蒸汽分壓有必要高於其所對應的飽滿蒸汽壓,因此冷凝水的溫度也要低於該壓力下的飽滿溫度,才能保證泵體的正常作業。
3、對真空泵系統密封要求的研究:
真空泵處於極限狀態時,第1級排出的水很少,有時甚至沒有。因此,第1級泵有大量水排出,可以認為是系統有泄漏。通常的漏氣原因有:墊片沒裝、裝錯或損壞,螺栓未擰緊,法蘭面損壞,焊縫有沙眼,接頭(壓力表、真空表等)未裝好。
4、對噴嘴要求的研究:
噴嘴是影響真空泵性能的重要部件,存在的問題有:噴嘴裝錯、裝歪、堵塞、損壞、腐蝕和泄漏,不管採取何種預防措施,噴嘴的堵塞在所難免。一方面由於安裝蒸汽管道時,管道中殘存的鐵屑及焊渣會堵塞噴嘴;另一方面,真空泵系統停用時,蒸汽管道易生銹,銹斑在使用時掉落堵塞噴嘴。
『玖』 真空負壓吸引機的壓力升不上去是怎麼回事
有可能是進水了。
一般壓力不足的原因①吸引管道出現長時間腐蝕導致漏氣②吸引終端長時間插拔出現漏氣
解決辦法:定期打掃管道周邊衛生,保持乾燥環境。更換吸引瓶或更換吸引瓶埠的橡膠墊等。
3.應對醫用中心負壓吸引出現的問題時應制定應急處理措施。如遇到一些機器故障不能夠及時排除時,第一時間給廠家售後聯系,及時溝通確保負壓設備的安全運行。