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碳化塔一般都用铸铁制造,近年来在侯氏制碱法中开始用碳钢制造,内加防腐蚀层。纯碱碳化塔尾气及过滤尾气中氨的综合利用。 碳化塔的铸铁冷却小管的腐蚀是很严重的,以大化为例,80年一年就要大修四座碳化塔,仅小管一项就需200吨铸铁,20余万元。且由于腐蚀泄漏,还给生产带来了更多的问题
简介
纯碱(碳酸钠)生产中碳化过程所用的主要设备,其作用是利用索尔维法的氨盐水或侯氏制碱法的氨母液来吸收二氧化碳,制得碳酸氢钠,后者送去煅烧,则分解为碳酸钠。碳化过程所放出的大量热需从塔内移出,因此,塔的结构必须满足吸收、结晶、冷却等过程的要求。
常用碳化设备为索尔维式碳化塔(见图)。高约20~30m,塔内装有菌帽型塔板,塔板下面是带孔的锥形隔板,上面是周边开有锯齿的锥形菌帽,起分布气体的作用,这种塔板不妨碍悬浮液的流动。自塔高1/2处以下,在两个塔板之间,装有很多横穿的冷却管,管内通水,以移去反应过程中放出的热量。塔内自上而下分成3个反应区域:①吸收区。在塔上部,溶液吸收二氧化碳,尚无结晶析出。②生成区。在塔中部,约从塔高2/3处开始析出碳酸氢钠结晶,并继续吸收二氧化碳,使结晶长大。③冷却区。在塔下部,吸收二氧化碳的同时进行冷却,结晶继续成长。生成区的温度对结晶质量影响很大,通常要求在60~65℃。含结晶的悬浮液从塔底部取出。取出液在索尔维法生产中,温度控制在25~30℃,在侯氏制碱法中控制在34~40℃。吸收后尾气从塔顶排出。
在制碱过程中,碳化塔内壁,特别是冷却管表面,会形成碳酸氢钠疤层。作业时间越长,疤层越厚。当疤层结到一定厚度后,由于传热效率下降,以及气、液通道变小,作业便不能正常进行。所以碳化塔一般作业几十小时后,需要进行清洗。通常,将几台碳化塔编成一组,轮换清洗。
碳化塔一般都用铸铁制造,近年来在侯氏制碱法中开始用碳钢制造,内加防腐蚀层。冷却管用铸铁(有的还在管外加防腐蚀层),也有用不锈钢的,少数用钛材。为提高结晶质量,延长作业时间以及简化设备结构等,现研究采用带溢流管的筛板塔、外部冷却式碳化塔等新结构。
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杭州恒鑫达化工公司提供的纯碱价格跟质量都不错,你们深圳的可能比较麻烦,主要是运费贵了
什么规格的啊,食品级还是工业级。。。价格低的有2025,高的有2200多
以食盐(氯化钠)、石灰石(经煅烧生成生石灰和二氧化碳)、氨气为原料来制取纯碱。先使氨气通入饱和食盐水中而成氨盐水,再通入二氧化碳生成溶解度较小的碳酸氢钠沉淀和氯化铵溶液。其化学反应原理是:NaCl+N...
纯碱碳化塔水箱法兰现场堵漏初探
采用修复水箱法兰螺栓,再修复已损坏的胶垫,然后用CD-3胶灌注的方法,经多层防护已初获成效。
PVC/FRP管在纯碱厂碳化系统中的应用
较详细地介绍了抗腐蚀新材料—PVC/FRP管在重碱车间碳化中和水和出碱液系统中的使用情况,对其优越性能同铸铁管材进行了比较。对使用后的成效进行了总结。
化学工程的萌芽法国革命时期出现的吕布兰法制碱,标志着化学工业的诞生。到19世纪70年代,制碱、硫酸、化肥、煤化工等都已有了相当的规模,化学工业在19世纪出现了许多杰出的成就。例如:索尔维法制碱中所用的纯碱碳化塔,高达20余米,在其中同时进行化学吸收、结晶、沉降等过程,即使今天看来,也是一项了不起的成就。但当时取得这些成就的人却认为他们自己是化学家,而没有意识到他们已经在履行化学工程师的职责。
化学工程概念的提出英国曼彻斯特地区的制碱业污染检查员G.E.戴维斯指出:化学工业发展中所面临的许多问题往往是工程问题。各种化工生产工艺,都是由为数不多的基本操作如蒸馏、蒸发、干燥、过滤、吸收和萃取组成的,可以对它们进行综合的研究和分析,化学工程将成为继土木工程、机械工程、电气工程之后的第四门工程学科。但戴维斯的观点当时在英国没有被普遍接受。1880年他发起成立英国化学工程师协会,未获成功。尽管如此,戴维斯仍继续根据自己的观点搜集资料,进行整理分析。1887~1888年,他在曼彻斯特工学院作了12次演讲,系统阐述了化学工程的任务、作用和研究对象。这些演讲的内容后来陆续发表在曼彻斯特出版的《化工贸易杂志》上,并在此基础上写成了<化学工程手册>,于1901年出版。这是世界上第一本阐述各种化工生产过程共性规律的著作,出版后很受欢迎。1904年在他的助手N.斯温丁的协助下,又出版该书的第二版。