[實用新型]一種焦化裝置的放空塔有效
| 申請號: | 201720211424.1 | 申請日: | 2017-03-06 |
| 公開(公告)號: | CN206512152U | 公開(公告)日: | 2017-09-22 |
| 發明(設計)人: | 楊穩;史鯤;程顯瑞;魏德才;孫向民 | 申請(專利權)人: | 山東京博石油化工有限公司 |
| 主分類號: | C10G9/00 | 分類號: | C10G9/00 |
| 代理公司: | 北京集佳知識產權代理有限公司11227 | 代理人: | 李海建 |
| 地址: | 256500 *** | 國省代碼: | 山東;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 焦化 裝置 放空 | ||
技術領域
本實用新型涉及焦化裝置技術領域,尤其涉及一種焦化裝置的放空塔。
背景技術
焦化裝置一般是兩塔或四塔互相切換生產,在切完塔后在老塔塔底小給汽將塔內氣相趕進分餾,小給汽一小時后老塔氣相改進放空塔,一般焦炭塔的老塔氣相進入放空塔時一般通過管線(比如一根DN300管線,即公稱直徑為300mm的管線)導入,而此時老塔塔底需改大給汽,在向放空塔改進時,氣相一旦進入放空塔就會瞬間向上沖(這是因為放空塔壓力低于焦炭塔老塔壓力),放空塔的氣相很大很容易將放空塔的塔盤吹翻。進而導致放空塔失去分離效果,塔底油帶水嚴重,增加回煉難度。
綜上所述,如何解決放空塔的塔盤容易吹翻的問題,已成為本領域技術人員亟待解決的技術難題。
實用新型內容
本實用新型的目的是提供一種焦化裝置的放空塔,以解決放空塔的塔盤容易吹翻的問題。
為了實現上述目的,本實用新型提供了一種焦化裝置的放空塔,包括塔體,所述塔體上設置有用于焦炭塔的氣相進入的管口,所述管口設置有導流板,所述導流板的一端與所述管口固定,所述導流板的另一端朝向所述塔體的底部延伸。
優選地,所述導流板的下方還設置有支撐板。
優選地,所述支撐板固定在所述導流板的平分線上。
優選地,所述導流板由所述管口向所述塔體的底部逐漸變寬。
優選地,所述導流板為梯形鋼板,且所述梯形鋼板的梯形截面與所述導流板的平分線平行。
優選地,所述導流板呈弧線形朝向所述塔體的底部逐漸延伸,且所述弧線形的圓心朝向所述塔體的底部。
相比于背景技術介紹內容,上述焦化裝置的放空塔包括塔體,塔體上設置有用于焦炭塔的氣相進入的管口,管口設置有導流板,導流板的一端與管口固定,導流板的另一端朝向塔體的底部延伸。上述焦化裝置的放空塔通過設置導流板,使得從管口進入的小部分氣相向上分散,大部分氣相向塔體的底部行進,大大降低了氣相向上的沖擊,進而避免了放空塔的塔盤吹翻,保證了放空塔的正常運行。
附圖說明
圖1為本實用新型實施例提供的焦化裝置的放空塔的導流板的結構示意圖;
圖2為本實用新型實施例提供的焦化裝置的放空塔的導流板的管口位置的結構示意圖。
上圖1和圖2中,
管口1、導流板2、支撐板3。
具體實施方式
本實用新型的核心是提供一種焦化裝置的放空塔,以解決放空塔的塔盤容易吹翻的問題。
為了使本領域的技術人員更好地理解本實用新型提供的技術方案,下面將結合附圖和具體實施例對本實用新型作進一步的詳細說明。
如圖1和圖2所示,本實用新型實施例提供的一種焦化裝置的放空塔,包括塔體,塔體上設置有用于焦炭塔的氣相進入的管口1,管口1設置有導流板2,導流板的一端與管口1固定,導流板的另一端朝向塔體的底部延伸。
相比于背景技術介紹內容,上述焦化裝置的放空塔通過設置導流板,使得從管口進入的小部分氣相向上分散,大部分氣相向塔體的底部行進,大大降低了氣相向上的沖擊,進而避免了放空塔的塔盤吹翻,保證了放空塔的正常運行。
在一些具體的實施方案中,上述導流板的具體結構可以是在導流板2的下方設置有支撐板3,通過支撐板對導流板進行支撐使得導流板更加穩固。這里需要說明的是上述導流板與支撐板的配合方式實現導流的目的僅僅是本實用新型對于導流板的一種優選的結構的舉例,還可以是略小于管口的管狀結構,通過管狀結構將氣相導向塔體的底部的方式,或是直接通過導流板未設置支撐板的結構形式等。
更具體的實施方案中,上述導流板與支撐板配合實現導流的結構,其橫截面可以為T型,即支撐板3固定在導流板2的平分線上。固定的方式可以是焊接的方式固定也可以是本領域技術人員常用的其他固定連接方式,比如螺栓連接,將支撐板設計成帶有翻邊的結構通過翻邊上設置螺栓孔,利用螺栓固定在導流板上。這里需要說明的是,上述導流板與支撐板的結構的橫截面為T型也僅僅是本實用新型實施例的一種優選的舉例,還可以是本領域技術人員常用的其他橫截面形式,只要能夠實現氣相向塔體底部行進即可,比如π型,通過兩個支撐板對導流板進行支撐,還可以是m型,通過三個支撐板對導流板進行支撐等等。
在進一步的實施方案中,上述導流板2可以設計成由管口1向塔體的底部逐漸變寬的結構,因為氣相隨導流板進入塔體內部后會逐漸分散流體變寬,通過設計成逐漸變寬的結構能夠盡量將氣相引入塔體的底部。
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