[实用新型]一种可实现自动排水的轻苯回流罐有效
| 申请号: | 201720876275.0 | 申请日: | 2017-07-19 |
| 公开(公告)号: | CN207085406U | 公开(公告)日: | 2018-03-13 |
| 发明(设计)人: | 董少英;赵佳顺;谷毅;侯晓军;宫玉才 | 申请(专利权)人: | 唐山钢铁集团有限责任公司;河钢股份有限公司唐山分公司 |
| 主分类号: | B01D17/02 | 分类号: | B01D17/02;B01D17/032;B01D17/12 |
| 代理公司: | 石家庄冀科专利商标事务所有限公司13108 | 代理人: | 陈丽 |
| 地址: | 063000 *** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 实现 自动 排水 回流 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种轻苯回流罐排水系统,属于轻苯回流罐排水设备技术领域。
背景技术
轻苯回流罐起着将粗苯和粗苯中的冷凝水沉降分离的作用,在粗苯生产中起着非常重要的作用。轻苯回流罐中的分离水液面过高,会导致外送的粗苯含水过高,影响粗苯产品质量,也将影响塔顶回流效果,造成塔顶温度波动,影响粗苯工艺正常运行。而轻苯回流罐中的水液面过低,排液时会将部分苯以分离水方式排出,造成粗苯产品浪费,影响经济效益。
目前,轻苯回流罐的排水主要靠人工观察液面,采用手动排水操作,这种排水方式,存在劳动强度大,轻苯回流罐中的分离水液面控制不准确等不利因素,影响粗苯和粗苯冷凝水的分离效果。
实用新型内容
本实用新型目的是提供一种可实现自动排水的轻苯回流罐,利用不同介质液体密度差所产生的压差,实现自动排水,确保轻苯分离水液位高度稳定、可控,解决背景技术中存在的问题。
本实用新型的技术方案是:
一种可实现自动排水的轻苯回流罐,包含罐体、液位计、远传双法兰液位计、闸阀一、自调阀、闸阀二、旁通闸阀、水封和排水管,罐体上设有液位计和远传双法兰液位计,排水管的一端与罐体的底部连接,排水管的另一端设有水封,排水管上从罐体的底部至水封之间依次设有闸阀一、自调阀和闸阀二,旁通闸阀的一端连接在闸阀一和罐体底部之间的排水管上,旁通闸阀的另一端连接在闸阀二和水封之间的排水管上。
所述远传双法兰液位计下端水平高度与液位计下端水平高度平齐,远传双法兰液位计上端水平高度与液位计上端水平高度平齐。
所述液位计和远传双法兰液位计设在罐体的两侧。
所述远传双法兰液位计与控制器连接。
采用本实用新型,利用不同介质液体密度差所产生的压差,计算出罐体中分离水的液位,并通过控制器设定分离水液位的上、下限值,当液位高于所设定的上限时,自调阀打开,将分离水排入水封内。当液位低于下限时,自调阀关闭,停止排水。
本实用新型的有益效果是:通过远传双法兰液位计显示出轻苯回流罐中分离水的高度,并通过控制器设定分离水液位的上、下限值,实现轻苯回流罐分离水自动排水的功能,而且分离水液位稳定、可控,提高了粗苯和分离水的分离效果,减少了粗苯的损失,提高了粗苯产品的质量,降低了职工劳动强度。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图中:罐体1、粗苯2、分离水3、粗苯与分离水界面4、液位计5、远传双法兰液位计6、闸阀一7、自调阀8、闸阀二9、旁通闸阀10、水封11。
具体实施方式
以下结合附图,通过实例对本实用新型作进一步说明。
参照附图1,一种可实现自动排水的轻苯回流罐,包含罐体1、液位计5、远传双法兰液位计6、闸阀一7、自调阀8、闸阀二9、旁通闸阀10、水封11和排水管,罐体1上设有液位计5和远传双法兰液位计6,排水管的一端与罐体1的底部连接,排水管的另一端设有水封11,排水管上从罐体1的底部至水封11之间依次设有闸阀一7、自调阀8和闸阀二9,旁通闸阀10的一端连接在闸阀一7和罐体1底部之间的排水管上,旁通闸阀10的另一端连接在闸阀二9和水封11之间的排水管上。
在本实施例中,液位计5和远传双法兰液位计6安装在罐体1的两侧,远传双法兰液位计6下端水平高度与液位计5下端水平高度平齐,远传双法兰液位计6上端水平高度与液位计5上端水平高度平齐。远传双法兰液位计6与控制器连接。
将远传双法兰液位计6所测得的分离水3的液位高度远传至中控电脑控制画面,并设置液位上、下限,其中下限记为L1,L1位于0.1-2m之间,上限记为L2 ,L2位于0.1-2m之间。当分离水3的液位高度高于上限L2时,自调阀自动打开,将分离水3排至水封11、当分离水3液位高度低于下限L1时,自调阀关闭。
分离水高度计算原理:
远传双法兰液位计6上端压力记为P1,远传双法兰液位计6下端压力记为P2,分离水3高度记为h,液位计5总高度记为L,粗苯密度为ρ1,分离水密度为ρ2,则△P=P2-P1=ρ2gh+ρ1g(L-h),解得:
h=(△P-ρ1gL)/g(ρ2-ρ1);
其中L=1.5m、ρ1=880Kg/m3,ρ2=1000Kg/m3。
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