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[實用新型]一種多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統有效

專利信息
申請號: 201920174256.2 申請日: 2019-01-31
公開(公告)號: CN209501275U 公開(公告)日: 2019-10-18
發明(設計)人: 烏力吉;甘居富;游書華;彭中;王亞萍 申請(專利權)人: 內蒙古通威高純晶硅有限公司
主分類號: B01D53/18 分類號: B01D53/18;B01D53/14
代理公司: 北京集佳知識產權代理有限公司 11227 代理人: 王學強;羅滿
地址: 014000 內蒙古自治區*** 國省代碼: 內蒙古;15
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 吸收塔 解析塔 循環換熱系統 循環水換熱器 多晶硅尾氣 前置換熱器 熱交換 本實用新型 循環水 減小 送入 降低生產 使用壽命 深冷器 溫度差 循環泵 塔頂 塔液 緊湊 蒸汽 能耗
【說明書】:

實用新型公開一種多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統,包括解析塔和吸收塔,所述的吸收塔產生的吸收塔液通過前置換熱器后送入解析塔,所述解析塔產生的解析塔液依次通過前置換熱器、循環水換熱器、循環泵和塔頂深冷器后送入吸收塔,吸收塔液和解析塔液在前置換熱器內進行熱交換。本實用新型所述的多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統結構簡單、緊湊,能有效減小了在循環水換熱器中解析塔液與循環水的溫度差,有效提高熱交換的效率,減少循環水的耗用量,延長循環水換熱器的使用壽命,同時減小解析塔處理吸收塔液時所需的蒸汽耗用量,降低生產能耗,降低生產成本,提高熱量的利用效率。

技術領域

本實用新型涉及尾氣回收處理技術領域,尤其涉及一種多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統。

背景技術

現有的多晶硅尾氣分離系統回收氯化氫的工藝流程是,分離出氯硅烷的尾氣,其主要成分是氫氣和氯化氫氣體,這些氣體送入吸收塔內被氯硅烷液體吸收氣體中的氯化氫氣體之后,分離出氫氣,在吸收塔內吸收了氯化氫的氯硅烷液體通過壓差送到解析塔,通過蒸汽解析出里面的氯化氫氣體,解析出氯化氫氣體的氯硅烷液體再冷卻后通過泵送往吸收塔內繼續吸收氯化氫氣體。目前技術中通常是將高溫的解析出氯化氫氣體的氯硅烷液體直接通過循環水換熱器進行降溫冷卻,高溫的氯硅烷液體與循環水的溫差大,熱交換效率低,難以有效利用高溫的氯硅烷液體的熱量,循環水冷量消耗大,需要較大的換熱器換熱面積,換熱器占用體積大,高溫的氯硅烷液體與循環水的溫差大還會導致換熱器的使用壽命縮短,解析塔的蒸汽用量大,生產成本高。

實用新型內容

本實用新型所要解決的技術問題和提出的技術任務是對現有技術進行改進,提供一種多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統,解決目前技術中的解析塔在進行多晶硅尾氣分離處理時需要消耗大量的循環水,熱交換時的溫差大導致熱交換效率低,熱量利用率低,影響換熱器使用壽命的問題。

為解決以上技術問題,本實用新型的技術方案是:

一種多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統,包括解析塔和吸收塔,所述的吸收塔產生的吸收塔液通過前置換熱器后送入解析塔,所述解析塔產生的解析塔液依次通過前置換熱器、循環水換熱器、循環泵和塔頂深冷器后送入吸收塔,吸收塔液和解析塔液在前置換熱器內進行熱交換。本實用新型所述的多晶硅尾氣吸收塔解析塔循環換熱系統將吸收塔產生的吸收了氯化氫的氯硅烷液體(在此稱為吸收塔液)與解析塔產生的解析出氯化氫的氯硅烷液體(在此稱為解析塔液)通過前置換熱器進行熱交換,吸收塔液的溫度較低,而解析塔液的溫度較高,兩者進行熱交換后,解析塔液的溫度降低,而吸收塔液的溫度升高,解析塔液再通入循環水換熱器由循環水進行降溫冷卻,解析塔液通過前置換熱器的處理溫度已降低,從而有效減小了在循環水換熱器中解析塔液與循環水的溫度差,能有效提高熱交換的效率,減少循環水的耗用量,減小循環水換熱器的負荷,延長循環水換熱器的使用壽命,同時吸收塔液通過前置換熱器的處理起到預熱的作用,能減小解析塔處理吸收塔液時所需的蒸汽耗用量,降低生產能耗,降低生產成本,提高熱量的利用效率。

進一步的,所述的吸收塔與前置換熱器之間還設置有多級貧富液換熱器組,所述的吸收塔液通過多級貧富液換熱器組后送入到前置換熱器,所述的解析塔液由循環泵送入多級貧富液換熱器組與吸收塔液進行熱交換后再送入到塔頂深冷器。將吸收塔液和解析塔液在多級貧富液換熱器組進行充分的熱交換,提高吸收塔液的溫度,同時降低解析塔液的溫度,提高熱量利用效率,減小塔頂深冷器的功耗,減小解析塔處理吸收塔液時所需的蒸汽耗用量。

進一步的,所述的多級貧富液換熱器組由若干個液液換熱器串聯構成,吸收塔液和解析塔液依次通過串聯的液液換熱器,提高熱交換的充分性。

進一步的,所述的吸收塔液和解析塔液流經串聯的若干液液換熱器的次序相反,即吸收塔液和解析塔液在串聯的若干液液換熱器中的流經順序相反,吸收塔液和解析塔液進行逐級的熱交換,能有效減小發生熱交換時吸收塔液與解析塔液的溫度差,提高熱交換的效率和充分性,充分利用熱能。

進一步的,所述的多級貧富液換熱器組由六個液液換熱器串聯構成。

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