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        旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥工藝及其在濾餅干燥中的應(yīng)用

        2013-10-15 08:10:54田志鴻
        化工裝備技術(shù) 2013年4期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        田志鴻

        (中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院)

        0 概述

        旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥是近三十年發(fā)展起來(lái)的一種集干燥、流態(tài)化、攪拌分散為一體的先進(jìn)干燥技術(shù)。旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥設(shè)備同常規(guī)的干燥設(shè)備相比 (如氣流干燥、流化床干燥等),具有結(jié)構(gòu)緊湊、干燥時(shí)間短、能源利用率高等優(yōu)點(diǎn);干燥塔內(nèi)置攪拌分散槳,能快速分散團(tuán)狀、塊狀物料,增大物料與熱空氣的接觸面積,提高傳熱效率;是一種高效、節(jié)能、快速、理想的干燥設(shè)備,特別適合于膏狀、糊狀、濾餅狀物料的干燥,在食品、化工、建材、礦業(yè)、涂料、燃料等行業(yè)廣泛應(yīng)用。

        催化劑的制備一般需要經(jīng)過(guò)洗滌、交換、過(guò)濾、浸漬等工藝過(guò)程,經(jīng)過(guò)這些工藝過(guò)程后會(huì)形成濕狀物料或者水含量較高的濾餅物。這些濕物料在沒(méi)有采用閃蒸干燥之前一般采用氣流干燥方式干燥。這種干燥方式由于濕物料接觸時(shí)需要經(jīng)過(guò)一定長(zhǎng)度的干燥段才能完成與干燥氣體的傳質(zhì)、傳熱過(guò)程,因此通常設(shè)備的高度超過(guò)10 m,能源利用率低。若采用閃蒸干燥方式,設(shè)備尺寸將明顯縮小 。旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥技術(shù)在催化劑行業(yè)中有成功的應(yīng)用實(shí)例[1-2],主要是應(yīng)用于分子篩的干燥。

        本文將對(duì)FCC催化劑和NaY分子篩的干燥進(jìn)行研究。

        1 閃蒸干燥的工作原理及工藝計(jì)算

        1.1 工作原理及工藝過(guò)程

        旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥裝置的干燥塔結(jié)構(gòu)如圖1所示。干燥風(fēng)從底部蝸殼分配器中以切線(xiàn)方式進(jìn)入干燥塔內(nèi),在干燥塔內(nèi)旋轉(zhuǎn)形成離心力場(chǎng)。在入風(fēng)口的環(huán)形分配器中心處設(shè)一錐形體,一方面用于安裝軸承,支撐中心旋轉(zhuǎn)軸,縮短攪拌軸的懸臂距離,另一方面減少氣體環(huán)形蝸殼入口的面積,提高入口氣體速度,增加氣體對(duì)干燥物料的提升能力,減少物料沉降于底部環(huán)形空間的幾率。中心軸帶動(dòng)攪拌分散槳旋轉(zhuǎn),將輸送到干燥塔中的團(tuán)狀、塊狀物料及時(shí)破碎,以增大物料與熱空氣的接觸面積,使?jié)裎锪显跇O短的時(shí)間內(nèi)被干燥。一般物料在干燥室里停留的時(shí)間為3~5 s。干燥塔頂部可設(shè)置分級(jí)部件,底部可設(shè)置物料破碎機(jī)構(gòu),通過(guò)調(diào)節(jié)操作參數(shù),可保證產(chǎn)品的粒度達(dá)到最終要求。經(jīng)過(guò)干燥的物料從干燥塔的頂部出口隨干燥氣體一起排出干燥塔,然后經(jīng)過(guò)管路進(jìn)入旋風(fēng)分離器、布袋除塵器回收。

        圖1 閃蒸干燥塔結(jié)構(gòu)

        圖2 閃蒸干燥流程

        閃蒸干燥的基本流程如圖2所示??諝庥晒娘L(fēng)機(jī)鼓入并經(jīng)過(guò)濾器進(jìn)入加熱器中,經(jīng)加熱到所要求的溫度T1的熱空氣,經(jīng)熱風(fēng)管路引入閃蒸干燥塔的蝸殼入口分配器中,以切線(xiàn)的方式進(jìn)入干燥室的錐體的底部,在干燥塔里形成旋轉(zhuǎn)的上升氣流場(chǎng)。濕物料從螺旋加料器的入口以塊狀、團(tuán)狀的形式加入到干燥塔內(nèi),物料團(tuán)塊經(jīng)塔內(nèi)旋轉(zhuǎn)的攪拌槳破碎、分散,將其分散成顆粒狀的物料,隨氣流運(yùn)動(dòng),此間顆粒與熱干燥氣體充分接觸,顆粒中的水分蒸發(fā),顆粒被干燥,沿干燥塔上升,由頂部出風(fēng)口排入后續(xù)管路;干燥后的顆粒經(jīng)后續(xù)管路中旋風(fēng)分離器、布袋除塵器捕集下;大顆粒在塔內(nèi)運(yùn)動(dòng)時(shí)被旋轉(zhuǎn)氣流分離到器壁,或者被分級(jí)錐、分級(jí)輪攔截下,返回到攪拌分散區(qū)內(nèi),與剛輸入的濕物料塊團(tuán)一起經(jīng)攪拌槳分散成細(xì)顆粒。

        1.2 干燥工藝計(jì)算

        對(duì)閃蒸干燥的工藝計(jì)算文獻(xiàn)已有報(bào)道[3-4],但不夠詳細(xì)。本文對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)的論述。

        (1) 水蒸發(fā)量

        在一定進(jìn)風(fēng)溫度、一定氣量下,水蒸發(fā)量的大小是衡量干燥器干燥能力的主要參數(shù),而產(chǎn)品最終含濕量的高低也是衡量干燥器性能的另一重要參數(shù)。干燥器的蒸發(fā)水量可由物料的處理量、物料的初始含濕量和產(chǎn)品含濕量計(jì)算得到。即:

        式中W——蒸發(fā)水量,kg/h;

        GC——絕干物料的產(chǎn)量,kg/h;

        G1——濕物料的進(jìn)料量,kg/h;G2——產(chǎn)品的產(chǎn)量,kg/h;

        w1——濕物料中含水量,kg/kg;

        w2——產(chǎn)品中含水量,kg/kg;

        X1——濕物料中干基水含量,kg/kg;

        X2——產(chǎn)品中干基水含量,kg/kg。

        (2)干燥所需的熱量與干燥空氣的量

        一般閃蒸干燥采用熱空氣作為干燥熱載體,干燥器所需的熱量通過(guò)加熱器或者換熱器獲得。 熱量的消耗主要用于物料中水分蒸發(fā)及溫升,物料的溫升與散熱損失有關(guān)。絕干熱空氣的消耗量計(jì)算式為:

        式中Q——干燥總熱量,kJ;

        Qw——蒸發(fā)水溫升及蒸發(fā)熱量,kJ;

        QG2——干燥物料溫升熱量,kJ;

        QL——干燥熱損失,kJ;

        La——干空氣的消耗量,kg/h;

        rw——水蒸發(fā)潛熱,kJ/kg;

        t1——空氣經(jīng)加熱后的溫度,℃;

        t2——干燥完尾氣溫度,℃;tm1——濕物料初始溫度,℃;

        tm2——物料干燥完終了溫度,℃;

        Cp——絕干物料的比熱容,kJ/(kg℃);

        Ca——空氣的比熱容 ,kJ/(kg℃);

        Cw——水的比熱容,kJ/(kg℃);

        Cwv——水蒸氣的比熱容,kJ/(kg℃);

        H1——吸入空氣的濕度,kg/kg。

        QL一般在噴霧干燥中簡(jiǎn)單估算時(shí)可采用總熱量的5%~10%來(lái)計(jì)算[5];對(duì)于閃蒸干燥而言,由于塔體表面積小,QL可采用總熱量的8%~10%來(lái)計(jì)算,也可以根據(jù)塔體內(nèi)熱空氣的流速、溫度、保溫外壁的溫度進(jìn)行精確計(jì)算。

        空氣從大氣中吸入,經(jīng)加熱器加熱,空氣溫度升高。當(dāng)采用燃油、燃?xì)饧訜釙r(shí),空氣的加熱溫度與燃料消耗量的關(guān)系為:

        式中W0——燃油、燃?xì)庀牧?,kg/h;

        q——燃料熱值,kJ/kg;

        t0——空氣吸入加熱器時(shí)的溫度,℃。

        (3)系統(tǒng)風(fēng)量計(jì)算

        對(duì)于質(zhì)量一定、含濕量一定、溫度一定的濕空氣,可根據(jù)分壓原理計(jì)算其比容[5-6]。由于閃蒸干燥塔及管路的壓力接近于外界大氣,因此可以忽略壓力的影響。具體計(jì)算方法如下:

        式中V——濕空氣體積消耗量,m3濕空氣/h;

        Ma、MH——空氣分子量(29)、水分子量(18);

        v0——濕空氣的比容,m3濕空氣/kg干空氣。

        2 干燥試驗(yàn)調(diào)試

        2.1 試驗(yàn)裝置與分析方法

        本試驗(yàn)采用直徑600 mm的閃蒸干燥塔,干燥塔高3500 mm,有5層攪拌分散器,攪拌分散電機(jī)的功率7.5 kW,干燥器水蒸發(fā)量70~90 kg/h,空氣加熱到的最高溫度為420℃,出口未安裝分級(jí)機(jī)構(gòu)。

        干燥物料為裂化催化劑濾餅和NaY分子篩濾餅,干燥后FCC催化劑含水量為~13%,堆密度710~830 kg/m3,干燥前含水量為40%~45%,催化劑的比熱容1.086 kJ/(kg℃),NaY分子篩的比熱容0.95 kJ/(kg℃)。含水量的測(cè)量方法:將物料在馬弗爐內(nèi)(800℃)焙燒1 h并測(cè)其焙燒前后的質(zhì)量,然后經(jīng)換算即得物料的含水量。溫度測(cè)量方法:由裝置中各點(diǎn)的熱電偶和溫度計(jì)測(cè)量而得。

        2.2 計(jì)算與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比

        分別對(duì)FCC催化劑濾餅和NaY分子篩濾餅進(jìn)行閃蒸干燥試驗(yàn),并用試驗(yàn)條件進(jìn)行閃蒸干燥工藝計(jì)算,計(jì)算值與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比見(jiàn)表1。

        表1中的實(shí)測(cè)值為測(cè)試結(jié)果。由于采用畢托管測(cè)試風(fēng)速具有一定的誤差,故進(jìn)風(fēng)量的測(cè)試數(shù)據(jù)有一定的誤差。干燥塔截面平均氣速是按入口風(fēng)加上蒸發(fā)水量換算到塔體內(nèi)溫度狀態(tài)時(shí)氣體的體積量。表1以實(shí)測(cè)的條件 (進(jìn)風(fēng)條件、出風(fēng)溫度、初始含水量等)和水蒸發(fā)量為依據(jù),計(jì)算出物料的水含量、干燥氣體量和柴油用量。由表1可見(jiàn),計(jì)算結(jié)果基本與實(shí)測(cè)結(jié)果相接近,其中總風(fēng)量相差小于12%,產(chǎn)品的含水量FCC催化劑相差2.5個(gè)百分點(diǎn),NaY相差4.4個(gè)百分點(diǎn),柴油消耗量對(duì)于FCC催化劑計(jì)算值比實(shí)際用量約多2 kg/h,對(duì)于NaY分子篩比實(shí)際用量約多4.4 kg/h。

        2.3 干燥參數(shù)對(duì)干燥性能的影響

        為了考察閃蒸干燥操作參數(shù)對(duì)FCC催化劑濾餅、NaY分子篩濾餅干燥性能的影響,分別進(jìn)行了不同進(jìn)風(fēng)干燥溫度、不同含濕量、不同干燥風(fēng)速和不同攪拌分散速度的試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如下。

        表1 FCC催化劑濾餅、NaY分子篩濾餅閃蒸干燥試驗(yàn)與計(jì)算對(duì)比

        (1)進(jìn)風(fēng)干燥溫度的影響

        為了考察干燥進(jìn)風(fēng)溫度對(duì)干燥性能的影響,進(jìn)行了200~320℃干燥溫度的試驗(yàn),而其他參數(shù) (原料含水量、顆粒平均停留時(shí)間、攪拌槳轉(zhuǎn)速)固定。試驗(yàn)結(jié)果表明,F(xiàn)CC催化劑濾餅干燥后的含水量在12%~15%之間,NaY分子篩濾餅干燥后的含水量在18%~23%之間,隨著進(jìn)風(fēng)溫度的增加,干燥后產(chǎn)品的含水量均降低,但是降低幅度平緩。進(jìn)氣溫度對(duì)干燥性能的影響如圖3所示。

        圖3 進(jìn)氣溫度對(duì)干燥性能的影響

        (2)物料含水量的影響

        對(duì)FCC催化劑濾餅和NaY分子篩濾餅分別進(jìn)行了三種含水量干燥試驗(yàn),F(xiàn)CC催化劑濾餅含水量分別為35%、40%、45%,NaY分子篩濾餅含水量分別為45%、55%、64%,其他參數(shù)固定。由圖4可以看出,F(xiàn)CC催化劑濾餅干燥后的含水量在13%~16%之間,NaY分子篩濾餅的含水量在18%~23%之間,總體呈現(xiàn)出原料含水量越高、產(chǎn)品的含水量也越高的趨勢(shì)。

        圖4 物料含水量對(duì)干燥性能的影響

        (3)干燥停留時(shí)間的影響

        試驗(yàn)中改變進(jìn)入干燥塔的總風(fēng)量,固定進(jìn)風(fēng)溫度為230~250℃,同時(shí)調(diào)節(jié)進(jìn)料速率,控制干燥尾氣出風(fēng)溫度120~140℃。由于干燥塔的高度一定,故假設(shè)顆粒的平均速度與干燥平均截面氣速相等。試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。由圖5可見(jiàn),隨著顆粒在干燥塔內(nèi)平均停留時(shí)間的增加,干燥產(chǎn)品的水含量緩慢下降。

        圖5 干燥入口風(fēng)速對(duì)干燥性能的影響

        (4)攪拌分散槳轉(zhuǎn)速的影響

        由圖6可見(jiàn),閃蒸干燥塔的攪拌槳轉(zhuǎn)速變化對(duì)FCC催化劑濾餅干燥的影響不明顯,對(duì)NaY分子篩濾餅而言,隨著攪拌槳轉(zhuǎn)速的提高,產(chǎn)品的含水量隨之緩慢降低。這是因?yàn)镕CC催化劑分散性好,在攪拌槳低速狀態(tài)時(shí)基本都分散開(kāi),而對(duì)NaY分子篩而言,在高轉(zhuǎn)速下相對(duì)低轉(zhuǎn)速時(shí)分散性好,因此表現(xiàn)出轉(zhuǎn)速越高,干燥產(chǎn)品中含水量就越低。

        圖6 攪拌器轉(zhuǎn)速對(duì)干燥性能的影響

        3 結(jié)束語(yǔ)

        本文詳細(xì)論述了閃蒸干燥工藝計(jì)算方法。用FCC催化劑濾餅和NaY分子篩濾餅進(jìn)行閃蒸干燥試驗(yàn),依據(jù)試驗(yàn)條件進(jìn)行了詳細(xì)的干燥工藝計(jì)算,結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果基本接近;用這兩種物料進(jìn)行了主要操作參數(shù)對(duì)干燥性能的影響試驗(yàn),其中干燥進(jìn)風(fēng)溫度越高,產(chǎn)品的含水量越低;物料含水量越高,產(chǎn)品的含水量也越高;干燥停留時(shí)間越長(zhǎng),產(chǎn)品的含水量就越低;當(dāng)干燥NaY分子篩濾餅時(shí),攪拌槳的分散轉(zhuǎn)速在200~600 r/min內(nèi),轉(zhuǎn)速越快,干燥產(chǎn)品的含水量就越低;但對(duì)FCC濾餅而言,攪拌槳的分散轉(zhuǎn)速在200~600 r/min內(nèi)基本不起作用。

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