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黑龙江高效的填料塔开发 天津天大恒聚供应

上传时间:2023-06-03 浏览次数:
文章摘要:填充塔的附件具有填充器支撑设备、液体分配设备、液体重复器、拆卸设备0x1777紧密紧凑的设备。填充剂支撑装置的主要目的是支撑塔中的填充剂,同时,它可以确保可以平稳地通过气体和液体。如果设计不当,则可能首先在填充装置上出现填充塔的液

填充塔的附件具有填充器支撑设备、液体分配设备、液体重复器、拆卸设备0x1777紧密紧凑的设备。填充剂支撑装置的主要目的是支撑塔中的填充剂,同时,它可以确保可以平稳地通过气体和液体。如果设计不当,则可能首先在填充装置上出现填充塔的液体。填充支撑装置的要求:对于普通填充物,支撑装置的自由横截面区域不应小于整个塔区域的50,并且应大于自由交叉区域- 填充层;它具有足够的机械强度、刚度;它有利于气体和液体均匀的两个阶段,较小的电阻且易于拆卸。液体分配装置液体均匀分布在填充塔中,这会增加填充物的湿表面积。借助液体效率,液体的初始分布非常重要。常用的液体分配装置是:荷花泡沫、磁盘、藻齿轮和多孔环管分配器。液体分配设备的性能主要是分配装置的织物点的密度(即单位区域上的液体点数),黑龙江高效的填料塔开发。这是这些参数的结构大小。对于液体分配器的选择和设计,一般要求:液体分布均匀;自由横截面率必须很大;操作的操作很大;阻塞并不容易,黑龙江高效的填料塔开发,引起雾气泡沫夹和泡沫并不容易,黑龙江高效的填料塔开发。方便且易于调整。液体重新分割装置液体的作用是减少壁流现象。壁流现象:液体现象逐渐流到填充层的塔壁上。填料塔有几种类型的??黑龙江高效的填料塔开发

   波纹填料波纹填料是由许多层波纹薄片组成,各片高度相同但长短不等,搭配组合成圆盘状,填料波纹与水平方向成45°倾角,相邻两片反向重叠使其波纹互相垂直。圆盘填料块水平放入塔内,相邻两圆盘的波纹薄片方向互成90°角。波纹填料因波纹薄片的材料与形状不同分成板波纹填料和网波纹填料。板波纹填料可由陶瓷、塑料、金属、玻璃钢等材料制成。填料的空隙率大,阻力小,流体通量大、效率高,而且制造方便、价格低,正向通用化、大型化方向发展。格栅填料以条状单元体经一定规则组合而成,其结构随条状单元体的形式和组合规则而变,具有多种结构形式。特点是比表面积较低,主要用于低压降、大负荷、防堵的场合。填料性能的优劣常根据效率、通量及压降三要素衡量。相同条件下,比表面积愈大,气液分布愈均匀,表面的润湿性能愈优良,传质效率愈高;空隙率愈大,则通量愈大,压降也愈低;丝网波纹填料综合性能好,拉西环差。填料塔的操作是从物料平衡、热量平衡、相平衡及填料塔性能等几个方面考虑,通过控制系统建立并调节塔的操作条件,使填料塔满足分离要求。福建投资省的填料塔波纹填料因波纹薄片的材料与形状不同分成板波纹填料和网波纹填料。

气流出现脉搏,液体从塔的顶部带出,塔的操作非常不稳定,这种情况称为液体周围。在液体空气塔空气速度时:泛速度uf  [现象]在泛点气速下,液体体积的增加从分散相变为连续相,而气相从连续相变为分散相位阶段。这种情况称为洪水塔或液体。 [危害]当液体被包围时,气体为液体层的形式,质量传输速率降低;液体被带出塔的顶部,塔的操作非常不稳定,甚至被破坏了。 [影响液体的因素]有许多因素,例如填充剂、的特征,流体的物质性质和操作的液体气比。液体液体和液体对传质的影响:加载点(b)后,液体增加的量,加强气体液体的相互作用,相位界面面积增加,湍流增强,质量传输过程为增加,填充效率的提高(点P后HETP降低,液体泡沫带的量增加,液相回流混合物会导致填充效率降低(HETP增加)。填充塔的操作通常为在距离锅一定距离的负载区域中受控。这样,它可以获得高质量传输效率,并且填充层的压降不会太大。液体喷雾密度和填充物表面的湿填充表面取决于液体喷雾密度和塔中填充物材料的表面润湿性能。液体喷雾密度液体喷雾密度是指在单位塔期间在单位塔期间喷洒的液体,该液体由U表示,该设备为M3/(M2S)。为了确保填充层的足够润湿,液体喷雾密度必须大于一定极限值。

    应用在炼油厂的粗馏塔、反应蒸馏、空气分离和制药化学塔。BSH填料配用Nutter公司液体分布器等全部塔内件,理论塔板数高、HETP低、压降小。填料塔毛细管填料近年来发展起来的新技术,该填料利用毛细管来影响长程相互作用力,可使原需要共沸精馏等的物料在一个塔内完成且再也无需共沸剂等中间物料,提高精馏效率,有效降低塔高。填料塔历史事记编辑自从1914年出现拉西环填料以后,填料塔的发展进入了科学的轨道。1914年瓷质拉西环的问世,标志着填料塔进入了科学发展的年代。1914年代有规填料拉西环(Raschingring)的出现,使填料填料塔塔的发展进入了科学轨道。1914年Rachig环问世,标志着代乱堆填料的诞生,但实际生产效果仍没有很大的提高,人们开始意识到汽液分布性能对填料塔操作的重要性。1937年斯特曼填料的出现,使填料和填料塔又进入了现代发展时期。1950年后,填料塔进入了缓慢发展时期,在这个时期内,人们注意了对塔内件的研究,力图解决填料塔的放大问题,但由于各种板式塔的出现及其成功应用,使填料塔倍受冷落。1951年Danckwerts侧针对渗透理论假定旋涡在界面上停留一个固定的时间的不合理性,特别对搅拌槽、乱堆填料塔、鼓泡塔、喷雾塔。空隙率是评价填料性能优劣的又一重要指标。

它的特点是:弧形的液体通道,空隙率较环形填料连续,气体向上主要沿弧形通道流动,改善了气-液流动状况。弧鞍形填料一种表面全部展开的具有马鞍形状的瓷质型填料(马鞍填料)。弧鞍填料在塔内呈相互搭接状态,形成弧形气体通道。弧鞍形填料空隙率高,气体阻力小,液体分布性能较好,填料性能优于拉西环。但是,相邻填料易相互套叠,使填料有效表面降低,从而影响传质速率。矩鞍形填料两端为矩形,且填料两面大小不等。克服了弧鞍填料相互重叠的缺点,填料的均匀性得到改善。液体分布均匀,气液传质速率得到提高。瓷矩鞍填料是目前采用多的一种瓷质填料。规整填料规整填料:一般由波纹状的金属网丝或多孔板重叠而成。使用时根据填料塔的结构尺寸,叠成圆筒形整块放入塔内或分块拼成圆筒形在塔内砌装。规整填料空隙大,生产能力大,压降小。流道规则,只要液体初始分布均匀,则在全塔中分布也均匀,因此规整填料几乎无放大效应,通常具有很高的传质效率。但是,造价较高,易堵塞难清洗,因此工业上一般用于较难分离或分离要求很高的情况。    阶梯环一般由塑料和金属制成,由于其性能优于其它侧壁上开孔的填料,因此获得的应用。鞍形填料鞍形填料类似马鞍形。天津利传热填料塔有几种类型!青岛高效的填料塔有几种类型

填料塔的结构特点:填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。黑龙江高效的填料塔开发

      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。黑龙江高效的填料塔开发

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