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精餾釜式重沸器
產品簡介:

精餾釜式重沸器是精餾塔系統中的關鍵加熱設備,屬于釜式再沸器(Kettle Reboiler) 的一種典型應用。其核心功能是通過熱源(如蒸汽、熱油)加熱塔底液體,使其部分汽化產生上升氣相,為精餾過程提供傳質所需的能量,同時將未汽化的液體回流至塔底維持物料平衡。

產品型號:

更新時間:2025-05-26

廠商性質:代理商

訪問量:114

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產品介紹

精餾釜式重沸器:結構、原理與應用詳解

精餾釜式重沸器

 、結構組成與特點

1. 典型結構(示意圖參考)
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               [氣相出口→返回精餾塔]                 ↑      [管束(加熱介質流經管程)]      ↓    [殼程:待加熱液體][進料口(塔底液體)] → [蒸發空間(釜式殼體)]                 ↓       [未汽化液體出口→回流塔底]
2. 關鍵部件解析
  • 殼體(釜體)

    • 呈圓筒形,上部設有擴大的蒸發空間,用于氣液分離(氣相經頂部出口返回塔,液相從底部回流)。

    • 容積通常為塔底液體處理量的 3~5 倍,確保足夠的停留時間和蒸發空間。

  • 管束

    • 多采用 U 型管或固定管板式,加熱介質(如蒸汽)走管程,被加熱液體走殼程。

    • 管束下方設有折流板,強化殼程流體擾動,提高傳熱效率。

  • 氣液分離裝置

    • 殼體頂部可能設置破沫網或擋板,減少氣相夾帶液體,避免精餾塔內液泛。

  • 輔助部件

    • 液位計、溫度計、壓力接口等,用于監控運行狀態;排渣口用于清理殼程結垢或雜質。

3. 結構特點
  • 優勢

    • 蒸發空間獨立,氣液分離效果好,適合處理高黏度、易結垢或含有少量固體顆粒的物料;

    • 操作彈性大,可通過調節加熱介質流量靈活控制蒸發量;

    • 維修方便,管束可整體抽出清洗或更換。

  • 局限性

    • 體積大、占地多,金屬耗量高;

    • 液體在釜內停留時間長,可能導致熱敏性物料分解;

    • 傳熱效率低于熱虹吸式重沸器(因自然對流較弱)。

三、工作原理與流程

1. 傳熱過程
  1. 熱源輸入:蒸汽(或熱油)從管程入口進入,在管束內釋放熱量后冷凝(或降溫),從管程出口排出;

  2. 液體加熱與汽化:塔底液體經殼體底部入口進入殼程,在管束外吸收熱量,部分液體汽化形成氣液混合物;

  3. 氣液分離:氣液混合物上升至殼體上部擴大空間,因流速降低,氣相(輕組分)從頂部出口返回精餾塔,液相(重組分,含未汽化液體)從底部回流口返回塔底或排出。

2. 與精餾塔的協同作用
  • 重沸器產生的氣相沿塔內上升,與下降的液相在塔板(或填料)上逆流接觸,實現組分分離;

  • 塔底液體的溫度和組成通過重沸器加熱量調節,直接影響精餾塔的分離效率和產品純度。

四、應用場景與選型要點

1. 適用工況
  • 物料特性

    • 高黏度液體(如潤滑油精餾)、含少量固體顆粒的物料(如催化裂化油漿處理);

    • 需控制蒸發速率的場合(如熱敏性物質分離,避免局部過熱)。

  • 工藝要求

    • 操作彈性大(如間歇精餾)、需要獨立氣液分離空間的精餾流程;

    • 熱源溫度穩定,允許較大傳熱溫差的場景(如蒸汽壓力充足時)。

2. 選型關鍵參數
參數影響
熱負荷(kW)決定管束面積和殼體容積,需根據精餾塔物料平衡與熱量平衡計算
操作溫度 / 壓力影響材料選型(如不銹鋼、碳鋼)和耐壓設計
物料結垢傾向結垢嚴重時需采用大管徑管束、增加清洗頻次或選擇防結垢涂層
氣液比(汽化率)通常控制在 10%~30%,過高易導致氣相夾帶液滴,影響分離效果

五、與其他類型重沸器的對比

類型釜式重沸器熱虹吸式重沸器降膜式重沸器
結構帶獨立蒸發空間,殼體體積大無獨立蒸發空間,依賴塔內分離管束頂部設液體分布器,成膜蒸發
循環方式自然對流(流速低)自然循環(密度差驅動,流速高)強制分布(液體自上而下流動)
傳熱效率中低(因流速低)高(循環強烈)高(薄膜傳熱系數大)
適用物料高黏度、含顆粒、熱敏性(停留時間可控)清潔液體、大處理量熱敏性、易結垢、高汽化率物料
占地面積

六、操作與維護要點

  1. 運行控制

    • 保持穩定的殼程液位(通常為殼體高度的 50%~70%),避免液位過高導致氣相夾帶,或過低引發管束干燒;

    • 定期監控加熱介質流量與壓力,避免因熱源波動影響精餾塔操作。

  2. 常見故障與處理

    • 結垢:殼程液體蒸發后溶質濃縮易結垢,可通過化學清洗或機械清洗去除,嚴重時需更換管束;

    • 氣液夾帶:若氣相出口攜帶液體過多,可能是蒸發空間不足或流速過高,需調整加熱量或增設分離裝置;

    • 傳熱效率下降:檢查加熱介質是否泄漏、管束是否堵塞,及時排除冷凝液(蒸汽作為熱源時)。


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