[實用新型]一種可實現自動排水的輕苯回流罐有效
| 申請號: | 201720876275.0 | 申請日: | 2017-07-19 |
| 公開(公告)號: | CN207085406U | 公開(公告)日: | 2018-03-13 |
| 發明(設計)人: | 董少英;趙佳順;谷毅;侯曉軍;宮玉才 | 申請(專利權)人: | 唐山鋼鐵集團有限責任公司;河鋼股份有限公司唐山分公司 |
| 主分類號: | B01D17/02 | 分類號: | B01D17/02;B01D17/032;B01D17/12 |
| 代理公司: | 石家莊冀科專利商標事務所有限公司13108 | 代理人: | 陳麗 |
| 地址: | 063000 *** | 國省代碼: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 實現 自動 排水 回流 | ||
技術領域
本實用新型涉及一種輕苯回流罐排水系統,屬于輕苯回流罐排水設備技術領域。
背景技術
輕苯回流罐起著將粗苯和粗苯中的冷凝水沉降分離的作用,在粗苯生產中起著非常重要的作用。輕苯回流罐中的分離水液面過高,會導致外送的粗苯含水過高,影響粗苯產品質量,也將影響塔頂回流效果,造成塔頂溫度波動,影響粗苯工藝正常運行。而輕苯回流罐中的水液面過低,排液時會將部分苯以分離水方式排出,造成粗苯產品浪費,影響經濟效益。
目前,輕苯回流罐的排水主要靠人工觀察液面,采用手動排水操作,這種排水方式,存在勞動強度大,輕苯回流罐中的分離水液面控制不準確等不利因素,影響粗苯和粗苯冷凝水的分離效果。
實用新型內容
本實用新型目的是提供一種可實現自動排水的輕苯回流罐,利用不同介質液體密度差所產生的壓差,實現自動排水,確保輕苯分離水液位高度穩定、可控,解決背景技術中存在的問題。
本實用新型的技術方案是:
一種可實現自動排水的輕苯回流罐,包含罐體、液位計、遠傳雙法蘭液位計、閘閥一、自調閥、閘閥二、旁通閘閥、水封和排水管,罐體上設有液位計和遠傳雙法蘭液位計,排水管的一端與罐體的底部連接,排水管的另一端設有水封,排水管上從罐體的底部至水封之間依次設有閘閥一、自調閥和閘閥二,旁通閘閥的一端連接在閘閥一和罐體底部之間的排水管上,旁通閘閥的另一端連接在閘閥二和水封之間的排水管上。
所述遠傳雙法蘭液位計下端水平高度與液位計下端水平高度平齊,遠傳雙法蘭液位計上端水平高度與液位計上端水平高度平齊。
所述液位計和遠傳雙法蘭液位計設在罐體的兩側。
所述遠傳雙法蘭液位計與控制器連接。
采用本實用新型,利用不同介質液體密度差所產生的壓差,計算出罐體中分離水的液位,并通過控制器設定分離水液位的上、下限值,當液位高于所設定的上限時,自調閥打開,將分離水排入水封內。當液位低于下限時,自調閥關閉,停止排水。
本實用新型的有益效果是:通過遠傳雙法蘭液位計顯示出輕苯回流罐中分離水的高度,并通過控制器設定分離水液位的上、下限值,實現輕苯回流罐分離水自動排水的功能,而且分離水液位穩定、可控,提高了粗苯和分離水的分離效果,減少了粗苯的損失,提高了粗苯產品的質量,降低了職工勞動強度。
附圖說明
圖1為本實用新型結構示意圖;
圖中:罐體1、粗苯2、分離水3、粗苯與分離水界面4、液位計5、遠傳雙法蘭液位計6、閘閥一7、自調閥8、閘閥二9、旁通閘閥10、水封11。
具體實施方式
以下結合附圖,通過實例對本實用新型作進一步說明。
參照附圖1,一種可實現自動排水的輕苯回流罐,包含罐體1、液位計5、遠傳雙法蘭液位計6、閘閥一7、自調閥8、閘閥二9、旁通閘閥10、水封11和排水管,罐體1上設有液位計5和遠傳雙法蘭液位計6,排水管的一端與罐體1的底部連接,排水管的另一端設有水封11,排水管上從罐體1的底部至水封11之間依次設有閘閥一7、自調閥8和閘閥二9,旁通閘閥10的一端連接在閘閥一7和罐體1底部之間的排水管上,旁通閘閥10的另一端連接在閘閥二9和水封11之間的排水管上。
在本實施例中,液位計5和遠傳雙法蘭液位計6安裝在罐體1的兩側,遠傳雙法蘭液位計6下端水平高度與液位計5下端水平高度平齊,遠傳雙法蘭液位計6上端水平高度與液位計5上端水平高度平齊。遠傳雙法蘭液位計6與控制器連接。
將遠傳雙法蘭液位計6所測得的分離水3的液位高度遠傳至中控電腦控制畫面,并設置液位上、下限,其中下限記為L1,L1位于0.1-2m之間,上限記為L2 ,L2位于0.1-2m之間。當分離水3的液位高度高于上限L2時,自調閥自動打開,將分離水3排至水封11、當分離水3液位高度低于下限L1時,自調閥關閉。
分離水高度計算原理:
遠傳雙法蘭液位計6上端壓力記為P1,遠傳雙法蘭液位計6下端壓力記為P2,分離水3高度記為h,液位計5總高度記為L,粗苯密度為ρ1,分離水密度為ρ2,則△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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