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氯化氢的较强吸水性会直接影响产物质量
的生产过程中,水份混入是在所难免的,因为氯化氢本身就有较强的吸水性。但是中的水分却会直接影响日后的产物生产质量。
来自外管的和乙炔气体通过低温冷却器和深冷冷却器逐步降温至-10℃左右,通过不同温度下,水的蒸汽压不同来脱除气体中水份,这种处理工艺可将气相中的水份脱除至300辫辫尘左右。
分为有两种工艺路线:第一种是两种气体分别通过冷却器冷却降温脱水,后混合进入预热器并进入转化装置;第二种是两种气体在初步冷却之后,先进行混合,然后进入深冷冷却器深冷脱水,最后进入预热并进入转化装置。
两种工艺路线的原理是一样的,第二种是在第一种的改良路线,出发点基于气相中的水蒸气分压不同。中的水蒸汽分压是以盐酸的饱和蒸汽压计算的,乙炔中的水蒸汽分压以水的饱和蒸汽压计算的。相比较盐酸上的水蒸汽分压较低,混合之后能凝结一部分水以盐酸形势排出,降低后系统的深冷消耗。
其实这是一个误区,因为在混合之后,气相中的水蒸汽凝结下来的水产生的热量大部分都是给气体带走,总的热能值并没有减少,并不能降低后系统的深冷消耗。不过混合冷冻有一个优点,就是溶解在水中的乙炔量减少,而溶解在水中的氯化氢量相应增加,所以富余而电石相对紧张的公司可以采用混合冷冻方法。
去除中的水份是氯化氢提纯的一个重要步骤,含水的不仅会降低产物品质,在生产过程中对设备的腐蚀也是一个需要重点考虑的问题。
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