填充塔也是一款重要的气体液传输设备。它的结构非常简单。它填充了塔体的一定高度。下面有一个支撑板,上部是填充板和液体分配装置。将液体从填充层的顶部分散后,填充物的表面被弄湿了填充物的表面,吉林节能填料塔基本结构。气体被压力差推动,填充之间的缝隙从塔的一端流到另一端。气体液体的两个阶段之间的质量传播通常在液体和填充物表面的气体之间的界面上进行。塔壳可以由陶瓷制成、金属、玻璃、塑料和其他材料在必要时为、,或者金属管中的抗腐蚀材料。为了确保液体在整个横截面上的均匀分布,塔体应具有良好的垂直度。填充塔不仅在结构上很简单,而且具有较小的阻力和易于制造耐腐蚀材料的优势。特别是对于小直径塔、来处理腐蚀性材料或减压蒸馏系统,它显示出明显的优势。此外,对于使用大型液体气体的一些蒸馏或吸收操作,如果使用板型塔,则液压管将占据过多的塔横截面区域。目前,还应使用填充塔。填充物是一个填充塔。填充塔的操作性能与所选填充剂直接相关。有许多类型的填充剂可以大致分为两类:物理填充剂和网状填充剂,吉林节能填料塔基本结构。实体填充剂包括环填充,吉林节能填料塔基本结构、鞍形填充剂、网格板填充剂和涟漪填充剂。物理填充物可以由金属、陶瓷、塑料和其他材料制成。网状填充剂主要由金属丝网制成填料塔的优点有压降小,持液量小,操作弹性大等优点。吉林节能填料塔基本结构
并沿填料表面流下;气体从塔底送入,经气体分布装置分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙;在填料表面上,气液两相接触进行传质。填料塔的操作特点填料塔属于微分接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化;在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。气液两相的流体力学特性填料塔的流体力学性能主要包括填料层的持液量、填料层的压降、液泛等。填料层的持液量在一定操作条件下,由于液膜与填料表面的摩擦以及液膜与上升气体的摩擦,有部分液体停留在填料表面及其缝隙中。【定义】单位体积填料层内所积存的液体体积,以(m3液体)/(m3填料)表示。【持液量的影响】一般来说,适当的持液量对填料塔操作的稳定性和传质是有益的,可以提供更大的气液相接触面积;但持液量过大,将减少填料层的空隙和气相流通截面,使压降增大,处理能力下降。【结论】持液量不宜太小,也不宜太大。填料层的压降【产生原因】在操作过程中,从塔顶喷淋下来的液体,依靠重力在填料表面成膜状向动,上升气体与下降液膜的摩擦阻力形成了填料层的压降。【影响因素】压降与液体喷淋量及气速有关:一定的气速下,液体喷淋量越大,吉林节能填料塔基本结构天津布气均填料塔有几种类型!
液滴在离心力作用下,向塔壁运动实现了气液分离。适用于大塔径净化要求高的场合。丝网除沫器,它由金属丝卷成高度为100-150的盘状使用。安装方式多种多样,气体通过除雾沫器的压强降约为120-250Kp,丝网除沫器的直径由气体通过丝网的大气速决定。填料压紧装置安装在填料层上端。作用是保持填料层为一高度固定的床层,从而保持均匀一致的空隙结构,使操作正常、稳定,防止在高压降、瞬时负荷波动等情况下,填料层发生松动或跳动。分为:填料压板:自由放置于填料上端,靠自身重量将填料压紧。适用于陶瓷、石墨材质的散装填料。床层限制板:固定在填料上端。填料压板自由放置于填料层上端,靠自身重量将填料压紧,它适用于陶瓷、石墨制成的散装填料。它的作用是在高气速(高压降)和负荷突然波动时,阻止填料产生相对运动,从而避免填料松动、破损。由于填料易碎,当碎屑淤积在床层填料的空隙间,使填料层的空隙率下降时,填料压板可随填料层一起下落,紧紧压住填料而不会形成填料的松动、降低填料塔的生产能力及分离效率。
填料塔的这些性能,你知道吗?填料塔是气液两相接触进行质、热传递的场所。填料的流体力学和传质性能与填料的材质、大小和几何形状紧密相关,材质一定时,表征填料特性的数据主要有:比表面积a【定义】塔内单位体积填料层具有的填料表面积,m2/m3。【影响】填料比表面积的大小是气液传质比表面积大小的基础条件。填料的比表面积愈大,所提供的气液传质面积愈大。因此,比表面积是评价填料性能优劣的一个重要指标。同一种填料,尺寸愈小,比表面积愈大。两点说明操作中有部分填料表面不被润湿,以致比表面积中只有某个分率的面积才是润湿面积。据资料介绍,填料真正润湿的表面积(有效表面积)只占全部填料表面积的(20~50)%。有的部位填料表面虽然润湿,但液流不畅,液体有某种程度的停滞现象。这种停滞的液体与气体接触时间长,气液趋于平衡态,在塔内几乎不构成有效传质区。【结论】填料的比表面积并非有效的传质面积。空隙率ε金属丝网波纹填料是网波纹填料的主要形式。
Schott公司的Durapack玻璃纤维规整填料,是该公司的产品,为高抗腐产品,具有高通量、低压降及良好的分离性能。比表面积为280m2/m3和400m2/m3。空隙率分别为80%和72%,网纹表面分为粗糙表面和光滑表面,装入DN100~DN1000mm的塔内。此外,瑞土Kühni公司还将Rombopak系列扩展到12M型。它的比表面积为450m2/m3。制造商在一个内径为DN50mm的实验塔内用氯苯/乙苯试验体系在6600Pa压力下测得:当F因子为,为10块理论塔板;当F因子为2Pa时,为7块理论塔板。Montz公司提供了他们的钽质Montz-PakA300型填料,它的板厚为。Nutter公司生产的BSH规整镇料是介于网、板填料之间的新型高效填料,它独特的可膨胀金属织物结构弥补了金属丝网和片状金属规整填料间的差距。BSH织物结构的毛细管作用,使填料在任何操作工况下都具有高的传质效率。填料的开口处可保证填料有效表面不断更新和填料两边液体的交换,达到佳的气液接触和分离效果,其比表面积高达500m2/m3,可满足任何分离工艺需要。填料塔是塔设备的一种。塔内填充适当高度的填料,以增加两种流体间的接触表面。吉林节能填料塔基本结构
空隙率是评价填料性能优劣的又一重要指标。吉林节能填料塔基本结构
开孔环形填料在环形填料的环壁上开孔,使断开窗口的孔壁形成具有一定曲率指向环中心的内弯舌片。开孔环形填料既充分利用了环形填料的表面又增加了许多窗孔,改善了气液两相物料通过填料层时流动状况,增加了气体通量,减少了气相的阻力,增加了填料层的湿润表面,提高了填料层的传质效率。鲍尔环在环的侧壁上开一层或两层长方形小孔,小孔的母材并不脱离侧壁而是形成向内弯的叶片。上下两层长方形小孔位置交错。同尺寸的鲍尔环与拉西环虽有相同的比表面积和空隙率,但鲍尔环在其侧壁上的小孔可供气液流通,使环的内壁面得以充分利用。比之拉西环,鲍尔环不仅具有较大的生产能力和较低的压降,且分离效率较高,沟流现象也降低。鲍尔环填料的优良性能使它一直为工业所重视,应用十分。可由陶瓷、金属或塑料制成。阶梯环填料阶梯环填料的结构与鲍尔环填料相似,环壁上开有长方形小孔,环内有两层交错45°的十字形叶片,环的高度为直径的一半,环的一端成喇叭口形状的翻边。这样的结构使得阶梯环填料的性能在鲍尔环的基础上又有提高,其生产能力可提高约10%,压降则可降低25%,且由于填料间呈多点接触,床层均匀,较好地避免了沟流现象。吉林节能填料塔基本结构
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