CN112274971A - 一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、建立气液分离百分比数据库,S2、将加氢反应产物通过计量泵泵入雾化混合器,S3、将雾化后的加氢反应产物泵入气液分离器,S4、将加氢反应产物分离后的液体排入储液槽内,气体通过气泵排入储气罐内,S5、对气体和液体进行分别计量,S6、将加氢反应产物气液分离后的气体和液体的数据存入数据库内,S7、通过图表对比每次加氢反应产物气液分离后气体和液体的数据值,通过设立数据库,将每次加氢反应物气液分离时间、装置能耗,并通过图表进行对比,从而得出对装置能耗最少,分离成果最好的过程进行记录和使用,加快加氢反应物气液分离的速度。

Description

一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法
技术领域
本发明涉及气液分离技术领域,具体为一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法。
背景技术
加氢反应物是在催化剂的作用下,将氢分子加成到有机化合物的不饱和基团上的反应,几乎所有的不饱和基团都可以直接加氢成为饱和基团,其从易到难的顺序大致为:酰氯、硝基、炔、醛、烯、酮、腈、多核芳香环、酯和取代酰胺、苯环,各种不饱和基团对于催化氢化的活性次序与催化剂的品种和反应条件有。
现有的加氢反应产物气液分离法在对加氢反应产物进行气液分离时,大多并没有对每次气液分离后的具体数据进行总结,在每次加氢反应产物气液分离时因为温度或者时间的不同可能会导致分离的结果不同,装置的能源消耗也不同,为此,提出一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,包括以下步骤:
S1、建立气液分离百分比数据库;
S2、将加氢反应产物通过计量泵泵入雾化混合器;
S3、将雾化后的加氢反应产物泵入气液分离器;
S4、将加氢反应产物分离后的液体排入储液槽内,气体通过气泵排入储气罐内;
S5、对气体和液体进行分别计量;
S6、将加氢反应产物气液分离后的气体和液体的数据存入数据库内;
S7、通过图表对比每次加氢反应产物气液分离后气体和液体的数据值。
优选的,所述气液分离百分比数据库包括用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库、用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库、用于记录分离时间的时间数据库、用于存储分离时发生异常的异常情况数据库;用于记录当前日期的日期数据库,用于记录气液分离所需能耗的能源产量数据库。
优选的,在S3中气液分离器采用轴流导叶式气液分离器,分离时间为30-50min。
优选的,在S2中雾化混合器的相关尺寸为,入口管直径d=21mm,出口管直径d=44mm,气液补偿管直径d=44mm,混合室腔体尺寸为130mm×130mmx96.5mm,雾化混合器喷雾的压力为0.03-0.07MPa。
优选的,在S6当中加氢反应产物气液分离后,液体的具体数值存入用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库,气体的具体数值存入用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库。
优选的,在S7中,通过时间数据库确定统计图表的时间周期,通过液体存储量数据库确定图表的液体分离总量,通过气体量存储数据库确定图表的气体分离总量,所述图表统计时间周期包括日度统计图表、周度统计图表、月度统计图表和年度统计图表。
优选的,在S7中通过对比图表得出每日、每周、每月和每年的气液分离总量。
优选的,通过能源产量数据库确定每日、每周、每月和每年的气液分离所需的能源消耗。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,具备以下有益效果:
在本发明的使用过程中,通过设立数据库,将每次加氢反应物气液分离时间、装置能耗、气体和液体分离后的数据进行记录,并通过图表进行对比,从而得出对装置能耗最少,分离成果最好的过程进行记录和使用,降低装置能耗,同时通过雾化的方式,减少加氢反应物内的气液流动,加快加氢反应物气液分离的速度。
附图说明
图1为本发明方法流程图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一
请参阅图1,本发明提供一种技术方案:一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,包括以下步骤:
S1、建立气液分离百分比数据库;
S2、将加氢反应产物通过计量泵泵入雾化混合器;
S3、将雾化后的加氢反应产物泵入气液分离器;
S4、将加氢反应产物分离后的液体排入储液槽内,气体通过气泵排入储气罐内;
S5、对气体和液体进行分别计量;
S6、将加氢反应产物气液分离后的气体和液体的数据存入数据库内;
S7、通过图表对比每次加氢反应产物气液分离后气体和液体的数据值。
本实施例中,具体的:气液分离百分比数据库包括用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库、用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库、用于记录分离时间的时间数据库、用于存储分离时发生异常的异常情况数据库;用于记录当前日期的日期数据库,用于记录气液分离所需能耗的能源产量数据库,通过液体存储量数据库的设置,可以对每次加氢反应产物气液分离后液体的数值总量进行记录,通过气体量存储数据库的设置,可以对每次加氢反应产物气液分离后气体的数值总量进行记录,时间数据库用于记录每次加氢反应产物气液分离的具体时间和每次加氢反应产物气液分离的用时时长,异常情况数据库用于记录每次加氢反应产物气液分离中产生的异常情况。
本实施例中,具体的:在S3中气液分离器采用轴流导叶式气液分离器,分离时间为50min。
本实施例中,具体的:在S2中雾化混合器的相关尺寸为,入口管直径d=21mm,出口管直径d=44mm,气液补偿管直径d=44mm,混合室腔体尺寸为130mm×130mmx96.5mm,雾化混合器喷雾的压力为0.07MPa。
本实施例中,具体的:在S6当中加氢反应产物气液分离后,液体的具体数值存入用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库,气体的具体数值存入用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库。
本实施例中,具体的:在S7中,通过时间数据库确定统计图表的时间周期,通过液体存储量数据库确定图表的液体分离总量,通过气体量存储数据库确定图表的气体分离总量,图表统计时间周期包括日度统计图表、周度统计图表、月度统计图表和年度统计图表。
本实施例中,具体的:在S7中通过对比图表得出每日、每周、每月和每年的气液分离总量,通过图表对比每日、每周、每月和每年的气液分离总量,从而总结每日、每周、每月和每年的气液分离时那个时间段气液分离效率高和那个时间段气体和液体分离效率低。
本实施例中,具体的:通过能源产量数据库确定每日、每周、每月和每年的气液分离所需的能源消耗,方便对数据进行对比。
实施例二
请参阅图1,本发明还提供一种技术方案:一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,包括以下步骤:
S1、建立气液分离百分比数据库;
S2、将加氢反应产物通过计量泵泵入雾化混合器;
S3、将雾化后的加氢反应产物泵入气液分离器;
S4、将加氢反应产物分离后的液体排入储液槽内,气体通过气泵排入储气罐内;
S5、对气体和液体进行分别计量;
S6、将加氢反应产物气液分离后的气体和液体的数据存入数据库内;
S7、通过图表对比每次加氢反应产物气液分离后气体和液体的数据值。
本实施例中,具体的:气液分离百分比数据库包括用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库、用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库、用于记录分离时间的时间数据库、用于存储分离时发生异常的异常情况数据库;用于记录当前日期的日期数据库,用于记录气液分离所需能耗的能源产量数据库,通过液体存储量数据库的设置,可以对每次加氢反应产物气液分离后液体的数值总量进行记录,通过气体量存储数据库的设置,可以对每次加氢反应产物气液分离后气体的数值总量进行记录,时间数据库用于记录每次加氢反应产物气液分离的具体时间和每次加氢反应产物气液分离的用时时长,异常情况数据库用于记录每次加氢反应产物气液分离中产生的异常情况。
本实施例中,具体的:在S3中气液分离器采用轴流导叶式气液分离器,分离时间为50min。
本实施例中,具体的:在S2中雾化混合器的相关尺寸为,入口管直径d=24mm,出口管直径d=34mm,气液补偿管直径d=50mm,混合室腔体尺寸为140mm×140mmx96mm,雾化混合器喷雾的压力为0.09MPa。
本实施例中,具体的:在S6当中加氢反应产物气液分离后,液体的具体数值存入用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库,气体的具体数值存入用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库。
本实施例中,具体的:在S7中,通过时间数据库确定统计图表的时间周期,通过液体存储量数据库确定图表的液体分离总量,通过气体量存储数据库确定图表的气体分离总量,图表统计时间周期包括日度统计图表、周度统计图表、月度统计图表和年度统计图表。
本实施例中,具体的:在S7中通过对比图表得出每日、每周、每月和每年的气液分离总量,通过图表对比每日、每周、每月和每年的气液分离总量,从而总结每日、每周、每月和每年的气液分离时那个时间段气液分离效率高和那个时间端气体和液体分离效率低。
本实施例中,具体的:通过能源产量数据库确定每日、每周、每月和每年的气液分离所需的能源消耗,方便对数据进行对比。
实施例三
请参阅图1,本发明还提供一种技术方案:一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,包括以下步骤:
S1、建立气液分离百分比数据库;
S2、将加氢反应产物通过计量泵泵入雾化混合器;
S3、将雾化后的加氢反应产物泵入气液分离器;
S4、将加氢反应产物分离后的液体排入储液槽内,气体通过气泵排入储气罐内;
S5、对气体和液体进行分别计量;
S6、将加氢反应产物气液分离后的气体和液体的数据存入数据库内;
S7、通过图表对比每次加氢反应产物气液分离后气体和液体的数据值。
本实施例中,具体的:气液分离百分比数据库包括用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库、用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库、用于记录分离时间的时间数据库、用于存储分离时发生异常的异常情况数据库;用于记录当前日期的日期数据库,用于记录气液分离所需能耗的能源产量数据库,通过液体存储量数据库的设置,可以对每次加氢反应产物气液分离后液体的数值总量进行记录,通过气体量存储数据库的设置,可以对每次加氢反应产物气液分离后气体的数值总量进行记录,时间数据库用于记录每次加氢反应产物气液分离的具体时间和每次加氢反应产物气液分离的用时时长,异常情况数据库用于记录每次加氢反应产物气液分离中产生的异常情况。
本实施例中,具体的:在S3中气液分离器采用轴流导叶式气液分离器,分离时间为70min。
本实施例中,具体的:在S2中雾化混合器的相关尺寸为,入口管直径d=21mm,出口管直径d=44mm,气液补偿管直径d=44mm,混合室腔体尺寸为130mm×130mmx96.5mm,雾化混合器喷雾的压力为1MPa。
本实施例中,具体的:在S6当中加氢反应产物气液分离后,液体的具体数值存入用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库,气体的具体数值存入用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库。
本实施例中,具体的:在S7中,通过时间数据库确定统计图表的时间周期,通过液体存储量数据库确定图表的液体分离总量,通过气体量存储数据库确定图表的气体分离总量,图表统计时间周期包括日度统计图表、周度统计图表、月度统计图表和年度统计图表。
本实施例中,具体的:在S7中通过对比图表得出每日、每周、每月和每年的气液分离总量,通过图表对比每日、每周、每月和每年的气液分离总量,从而总结每日、每周、每月和每年的气液分离时那个时间段气液分离效率高和那个时间段气体和液体分离效率低。
本实施例中,具体的:通过能源产量数据库确定每日、每周、每月和每年的气液分离所需的能源消耗,方便对数据进行对比。
综上,该一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法的工作原理和工作过程为,在使用时,首先在本发明的使用过程中,通过设立数据库,将每次加氢反应物气液分离时间、装置能耗、气体和液体分离后的数据进行记录,并通过图表进行对比,从而得出对装置能耗最少,分离成果最好的过程进行记录和使用,降低装置能耗,同时通过雾化的方式,减少加氢反应物内的气液流动,加快加氢反应物气液分离的速度。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、建立气液分离百分比数据库;
S2、将加氢反应产物通过计量泵泵入雾化混合器;
S3、将雾化后的加氢反应产物泵入气液分离器;
S4、将加氢反应产物分离后的液体排入储液槽内,气体通过气泵排入储气罐内;
S5、对气体和液体进行分别计量;
S6、将加氢反应产物气液分离后的气体和液体的数据存入数据库内;
S7、通过图表对比每次加氢反应产物气液分离后气体和液体的数据值。
2.根据权利要求1所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:所述气液分离百分比数据库包括用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库、用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库、用于记录分离时间的时间数据库、用于存储分离时发生异常的异常情况数据库;用于记录当前日期的日期数据库,用于记录气液分离所需能耗的能源产量数据库。
3.根据权利要求1所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:在S3中气液分离器采用轴流导叶式气液分离器,分离时间为30-50min。
4.根据权利要求1所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:在S2中雾化混合器的相关尺寸为,入口管直径d=21mm,出口管直径d=44mm,气液补偿管直径d=44mm,混合室腔体尺寸为130mm×130mmx96.5mm,雾化混合器喷雾的压力为0.03-0.07MPa。
5.根据权利要求2所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:在S6当中加氢反应产物气液分离后,液体的具体数值存入用于记录液体存储量百分比的液体存储量数据库,气体的具体数值存入用于存储气体存储量百分比的气体量存储数据库。
6.根据权利要求5所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:在S7中,通过时间数据库确定统计图表的时间周期,通过液体存储量数据库确定图表的液体分离总量,通过气体量存储数据库确定图表的气体分离总量,所述图表统计时间周期包括日度统计图表、周度统计图表、月度统计图表和年度统计图表。
7.根据权利要求1所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:在S7中通过对比图表得出每日、每周、每月和每年的气液分离总量。
8.根据权利要求1所述的一种降低装置能耗的加氢反应产物气液分离方法,其特征在于:通过能源产量数据库确定每日、每周、每月和每年的气液分离所需的能源消耗。
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