[实用新型]一种盐酸吸收塔有效

专利信息
申请号: 201621427000.0 申请日: 2016-12-23
公开(公告)号: CN206276205U 公开(公告)日: 2017-06-27
发明(设计)人: 李立华;石尚兴;黄德建;石志贵 申请(专利权)人: 青上化工(惠州)有限公司
主分类号: B01D53/18 分类号: B01D53/18;B01D53/14
代理公司: 广州粤高专利商标代理有限公司44102 代理人: 缪恩生
地址: 513000 广东省惠*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 盐酸 吸收塔
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及化工生产领域,更具体地,涉及一种盐酸吸收塔。

背景技术

硫酸钾是一种无色斜方或六方结晶或粉末,味苦而咸,吸湿性小,易溶于水,不溶于乙醇、丙酮及二硫化碳等溶剂,是一种重要的基本化工原料,常用于制备碳酸钾、钾明矾等钾盐,还用于玻璃、染料和香料等工业,在医药上用作缓泻剂。在农业上,硫酸钾吸湿性小,不易结块,施用方便,是易溶于水的优质无氯钾肥,适用于多种经济作物,尤其适用于烟草、土豆、葡萄、柑桔和甘蔗等忌氯作物; 此外,硫元素不仅能提高农产品产量,还能改善其品质。

目前国际上硫酸钾主要生产方法为曼海姆法、利用盐湖卤水制取硫酸钾法和利用可溶性硫酸盐矿制取硫酸钾法。相比较曼海姆法,利用盐湖卤水制取硫酸钾工艺设备简单,可建成规模很大的装置,投资相对较低,主要缺点是钾收率低,一步法收率57%,二步法收率78%,只有在氯化钾来源充足且价格低廉的条件下才有竞争性,且硫酸钾的优级品率低,副产物的排放和污染问题未能很好解决; 而利用可溶性硫酸盐矿制取硫酸钾法,由于生产过程中复盐不能充分分解,钾的利用率小于60%,加之我国可利用的钾矿资源较少、品位低、分布地域性、工艺分离处理难度大、产品质量差和收率不高等缺点,致使上述两种方法不能得到广泛的推广和应用。目前国内大多数企业均采用曼海姆法,该法提供的硫酸钾占50%以上。

而对曼海姆法生成的盐酸气体可以通过一个盐酸尾气再回收方案,目前的盐酸吸收塔的吸收效率低,从而使得最后的废气中的盐酸含量较高,从而造成浪费以及污染。

实用新型内容

本实用新型目的在于提供一种具有吸收率高的盐酸吸收塔。

根据以上实用新型目的,本实用新型首先提供一种盐酸吸收塔,包括塔体,所述的塔体顶部设有进气通道,所述的塔体内部从上自下依次设置有第一喷淋装置、气液混合结构和第二喷淋装置,所述的第一喷淋装置设置于塔体的上部,使得液体均匀的喷洒于塔体的上部,所述的气液混合结构分别包括集水器和布水器,所述的布水器设置与集水器下方,所述的布水器为圆台状,所述的集水器收集的液体滑落到布水器上,所述的第二喷淋装置的喷头围绕布水器的底部设置。本实用新型改变常规的盐酸吸收塔,将盐酸气体从下方进入的方式修改为从上方进入,并设计了多个喷淋装置以及气液混合结构,使得盐酸气体和液体的接触时间延长,并在特定位置让液体以雾气的形式和盐酸气体接触,使得空气中的盐酸吸收率大大提高。

优选的,所述的布水器顶部为圆弧形。圆弧形的顶部使得液体的下流更加顺畅,使得布水器顶部不会积水,且布水器顶部的水流较缓,从而延长接触时间。

优选的,所述的塔体的下端分别设有出水管道及出气管道。

优选的,所述的第一喷淋装置和第二喷淋装置连接同一条进水管道。

优选的,所述的进水管道通入的为低浓度盐酸溶液。低浓度的盐酸溶液更有利于对盐酸气体的吸收。

优选的,所述的塔体内部还设有第三喷淋装置,并设置于集水器和布水器之间,并与第一喷淋装置和第二喷淋装置连接同一条进水管道。在形成水流的位置设置喷淋装置,更加有效的混合不同浓度的液体,使得液体的吸收盐酸的能力提高。

优选的,所述的第三喷淋装置围绕集水器下端。

优选的,所述的集水器固定于塔体上,并对第一喷淋装置喷出的液体进行汇集。

优选的,所述的集水器为空心倒圆台状,所述的空心倒圆台的底半径小于布水器的最大直径。通过改变集水器的形状,从而提高盐酸气体和液体之间的接触时间。

优选的,所述的空心倒圆台的底半径小于布水器的最小直径。降低液体的下降速度,增加液体的流过路径,延长液体的存在时间。

优选的,所述的集水器为带有多个漏斗的平板。通过改变集水器的形状,从而提高盐酸气体和液体之间的接触时间。

优选的,所述的集水器上的多个漏斗设置于布水器的上方。

更进一步,提供一种盐酸吸收系统,包括4~10个权利要求1-12任一所述的盐酸吸收塔。

所述的盐酸吸收塔的出气管道与下一个盐酸吸收塔的进气管道相连接,所述的盐酸吸收塔的出水管道与下一个盐酸吸收塔的进水管道连接。

传统的盐酸吸收塔一般是从下方进气,从上方出气,水流从上方喷淋,并在中间利用磁环,利用气体和液体的对流,进行吸收,并利用磁环延长路径,但是这种方法存在很多问题,第一个就是吸收效率不高,根据我们的研究,最主要的原因是在于,当气体和液体对冲是,由于液体分子和气体分子同时存在的时间较短并不能做到很好的溶解,而且由于是对冲,使得气体形成空穴效应,从而导致气体不能进入液体。

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