1、塔顶循环量偏小。液体流率和填料湿润情况均不理想由于AN在水中溶解度不大(7.35%,25℃)。在吸收过程中,其传质阻力主要集中于液相,故在原操作条件下,塔内液体流率和填料湿润情况限制了填料塔内传质系数的提高。
2、喷嘴分布效果差。喷嘴喷淋范围集中于塔填料一侧,同时部分喷淋水沿塔壁下流,实际上部分填料没有发挥吸收能力,降低了塔的吸收效率。
3、气体夹带液体雾滴在风机运行时,喷嘴射出的喷淋水一部分被气流夹带上行,由于设备原设计中并无除雾装置,该部分含AN液滴经过汽化,被直接排放到大气中,导致外排废气AN居高不下。
4、塔顶液相丙烯腈含量偏高由于塔顶新鲜水补加量受工艺条件限制,无法继续提高(回收水罐仅能处理废水4~5m3/hr),使得塔顶液相中丙烯腈含量偏 高(12200ppm),全塔吸收推动力减小,如继续提高塔顶补加水量,则只有将部分含AN污水直排,从而对下游污水造成冲击;同时在较高补加水量的情况下,废气处理塔液位也难以控制。
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