首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
三级旋风分离器是催化装置反再系统催化剂回收的关键设备之一,对催化剂的回收起着至关重要的作用。高温烟气粉尘颗粒的分离效果是验证三级旋风分离器效率高低的重要指标,直接影响烟机机组的平稳运行。进而对催化裂化装置的安全平稳运行意义重大,对于整个装置的节能环保、经济性也产生重要影响。目前炼厂催化装置三级旋风分离器大部分是PDC立式旋分单管结构,烟气粉尘分离效率在70%左右。针对多管立式结构三级旋风分离器粉尘分离效果低、对环境污染产生较大影响等问题,本文对单管立式旋分的直径进行了改进,并对单管新加防堵塞技术。对改造后的三级旋风分离器高温烟气粉尘分离效果进行试验验证,试验结果显示,三旋出口催化剂的工况下湿基质量浓度为77 mg/m3,改造后三级旋风分离器对烟气粉尘分离效率为88.96%,较改造前有较大幅度的提高,改造后减少了高温烟气中催化剂粉尘损失,实现了降本增效,对于提高烟机机组的安全平稳运行具有重要意义。  相似文献   

2.
三级旋风分离器是决定流化催化裂化炼油系统能量回收装置使用寿命的关键三级分离器是用于炼油工业中针对催化裂化程序的主要回收装置,在炼油系统中担任第三极旋风分离器,在催化裂油程序中,前两级分离装备并没有全部把烟气清理干净,第三级分离器主要任务就是把再生机器旋风分离器未能完成的任务高质量完成,从在再生烟气中分离出催化微粒,为烟气透平机提供高温高压烟气,保证透平机的使用寿命。  相似文献   

3.
本文对2万吨/年硝基苯催化加氢流化床反应器内三级旋风分离器的结构设计、工艺计算以及制造、安装中的有关技术要求作了详细的介绍与评价。经生产实践证明,该三级旋风分离器完全达到设计要求,能够分离出5μm以下的催化剂微粒,这一结果突破了理论界对旋风分离器的传统结论,也破除了认为“三级旋风分离器对减少催比剂损失所起作用甚微”的看法  相似文献   

4.
赵正伟 《辽宁化工》2013,(12):1481-1483
分析神华包头煤化工MTO装置的催化剂在生产中的跑损并提供自己的看法。MTO催化剂跑损的原因的包括四方面:一是催化剂细粉含量超高。二是设备的原因,一方面是旋风分离器的分离效果差,另一方面是一旋的设计。三是非正常的操作状态,包括生产波动和开停工装卸剂。四是反应器和再生器本体设备问题造成的催化剂跑损。  相似文献   

5.
甲醇制烯烃(MTO)开辟了一条制取低碳烯烃的新途径,但由于MTO反应器内旋风分离器分离精度的限制,微细催化剂颗粒会进入后续的水系统,从而产生大量废水。MTO急冷废水中微细颗粒的分离是实现废水回用的关键,针对目前MTO废水处理技术的不足,本文提出一种新型的旋流再生型微通道分离技术处理MTO废水,并建立了处理量为50t/h的工业级实验装置进行长周期分离实验。结果表明:该装置在处理MTO废水中具有较好的性能,平均悬浮物含量从143mg/L降至22mg/L,分离媒质的平均悬浮物残留率在2%以下。该技术具有运行周期长、对悬浮物去除效率高、运行压降低、分离媒质再生彻底等特点,技术的成功应用有效缓解了甲醇制烯烃装置水系统的堵塞,并极大地节约水资源和减少环境污染。  相似文献   

6.
陈建义  时铭显 《化工机械》2003,30(6):367-371
介绍了丙烯腈反应器国产三级、新型两级旋风分离器的设计思想、性能水平以及推广应用情况。丙烯腈反应器国产旋风分离器操作弹性大 ,稳定性好 ,压降小于 7kPa ,吨丙烯腈催化剂损耗低于0 .4kg ,可以满足丙烯腈生产的要求。新型两级旋风分离器还可满足现有装置扩能改造的要求  相似文献   

7.
刘岭梅 《中国氯碱》2002,(6):27-30,41
通过研究旋风分离器的分离机理,分析了VCM装置OC旋风分离器损坏及催化剂 流失的原因,并提出了改进措施。  相似文献   

8.
螺旋型减阻器对旋风分离器减阻作用的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文根据对旋风分离器内流场中切向速度及全压压降分布特性的分析,认为旋风分离器压降主要集中在对分离无效的内旋涡区和出口带走的气流旋转功能损失。据此提出一种抑制内旋涡流动并回收出口气流旋转动能的螺旋减阻装置。本文研究了这种装置的减阻特性,获得了降低压降40%、而对分离效率影响<1%的显著效果。  相似文献   

9.
正本实用新型公开了一种基于对乙酰氨基酚的气流干燥系统的回收装置,属于气体干燥领域。所述对乙酰氨基酚的气流干燥系统包括:粉碎机、旋风分离器、第一集尘器和第一引风机;所述回收装置配置在所述第一旋风分离器的下方,通过管道分别与所述第一旋风分离器的第一出口和所述粉碎机的出料口连接,用于在对对乙酰氨基酚成品进行包装的过程中,回收漂浮的对乙酰氨基酚粉尘。本实用新型通过增加回收装置,在旋风分离器的出料口进行包装的过程中,对漂浮的对乙酰氨基酚粉尘进行回收,改善  相似文献   

10.
工业流化床回收催化剂微粒大都采用旋风分离器。常用安装在反应器内的单个或多组并联的两级旋风分离器。内旋风分离器合理的安装位置应使一级入口高于沉降分离高度,因为先把沉降分离的大部分颗粒靠自由降落分离出来回床层,留下来的就少了,使分离的负荷减轻,  相似文献   

11.
R-S型旋风分离器是在对旋风分离器出口管研究的基础上,充分利用气流的旋转能。开发出的一种由返流式旋风分离器在直流式旋风分离器优化组合的新结构。试验结果表明,该设备在压降相近的条件下,分离效率优于二级串联的旋风分离器,与三级串联旋风分离器的分离效率盯近,而压降仅为它的60%。工业应用实践表明,在漂粉精生产装置中,该设备可取代脉冲布袋除尘器、用作振动流化干燥造粒装置尾气的粉尘捕集设备,捕集效率达98%  相似文献   

12.
张翼飞  陈述卫  王兆斌 《广东化工》2013,(15):159-160,167
针对中国石油广东石化公司催化裂化装置中三级旋风分离器的设计问题,对目前运行的各种型式三级旋风分离器的结构特点进行分析,得出各个型式三级旋风分离器使用的利与弊、投资的多与少,确定三级旋风分离器的最佳设计型式,保证烟机正常运行,从而实现生产效益的最大化。  相似文献   

13.
催化裂化装置第三级旋风分离器的技术改造   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过核算装置现有条件,应用PSC型旋风管技术改造现有的第三级旋风分离器,使第三级旋风分离器除尘效率大幅度提高,满足了烟气轮机长周期运行的要求,取得了巨大的经济效益。  相似文献   

14.
丙烯腈反应器三级PV型旋风分离器大型冷模试验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
针对丙烯腈反应器操作条件 ,运用旋风分离器尺寸分类优化设计理论 ,设计了三级PV型旋风分离器 ,并确定了合理的大型冷模试验方案。试验结果表明 ,三级PV型旋风分离器分离性能优于国外引进的型旋风分离器 ,它可以满足丙烯腈生产的要求。  相似文献   

15.
旋风分离器是组成内旋风分离系统的主要设备,在消化引进装置的基础上,对旋风分离器作了深入的研究,研制了 D.B.ET 型高效旋风分离器,并在工业生产中得到推广应用,建立了 CS1内旋风分离系统的模拟计算顺序,为  相似文献   

16.
首先从旋风分离器的分离原理及影响分离效率的诸多因素入手,对提高旋风分离器分离效率进行了研究和探讨,最后提出了在FCC装置设计过程中,反再两器中的两级旋风分离器分离效率优化的一些建议和方法,三级旋风分离器的一些实际问题的解决方法以及四级旋风分离器安装过程中的一些注意事项。  相似文献   

17.
丙烯腈反应器新型两级旋风分离器大型冷模试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈建义  时铭显 《化工机械》2001,28(5):249-254
针对丙烯腈装置扩能的要求 ,分析了用新型两级旋风分离器取代原三级旋风分离器的必要性 ,采用PV型和PV E型旋风分离器组成新型两级旋风分离器。根据旋风分离器尺寸分类优化设计法 ,设计了一种工业尺寸规模的两级旋风分离器 ,并将它和Ducon型三级旋风分离器在冷态条件下进行了对比试验。结果表明 ,新型两级旋风分离器不仅性能优异 ,而且结构简单、占据空间小、工作可靠 ,适合现有丙烯腈装置扩能改造的需要。  相似文献   

18.
《中国化工》2008,(15):65-65
由大庆石化公司机械厂自主研发的陶瓷内衬单管三级旋风分离器,经过在广州石化200万/年吨催化装置试运行一年多结果显示,分离器出口的粉尘浓度小于40毫克/立方米,实测压降小于12千帕,大于8微米的颗粒粉尘基本分离干净,达到国际同类产品技术指标,标志着陶瓷单管三级旋风分离器技术达到国际先进水平。  相似文献   

19.
介绍了甲醇制烯烃装置在运行过程中出现反应器三级旋风分离器表面超温的情况,从其作用、结构及衬里材料方面进行了分析。结果表明,引起三级旋风分离器表面超温是由衬里脱落引起的,而衬里脱落则是其运行过程中出现了裂缝,夹带催化剂的反应气进入裂缝,对衬里造成磨损挤压脱落。采取了喷涂的方式进行衬里修复,结合裂缝产生机理,在烘衬过程中进行相应的改进措施,修复开车后的三级旋风分离器表面温度正常,表明了方案及措施的有效性。  相似文献   

20.
催化裂化装置催化剂跑损原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
催化裂化装置催化剂非正常跑损的原因是催化剂细粉含量超高和旋风分离器分离效果差,旋风分离器效果差的常见原因是料腿堵塞,细粉含量高的原因主要是生产操作不当和原料组成变化造成催化剂的磨损严重或水热崩碎,本文在各个方面给出了具体实例和相应的解决方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号