在一定的喷淋量下,△P/Z随空塔气速的变化曲线大致可分为三段(三个区域)。液体喷淋量L3>L2>L1恒持液量区当气速低于载点时,气体流动对液膜的曳力很小,液体流动不受气流的影响,填料表面上覆盖的液膜厚度基本不变,浙江通量大的填料塔工程总包,因而填料层的持液量不变。【特点】此时△P/Z~u为一直线,位于干填料压降线的左侧,且基本上与干填料压降线平行。载液区当气速超过载点时,气体对液膜的曳力较大,对液膜流动产生阻滞作用,使液膜增厚,填料层的持液量随气速的增加而增大,此现象称为拦液。开始发生拦液现象时的空塔气速称为载点气速,曲线上的转折点称为载点。【有关规律】载点气速随喷淋量增大而减小。液泛区若气速继续增大,到达泛点时,浙江通量大的填料塔工程总包,由于液体不能顺利向动,使填料层的持液量不断增大,填料层内几乎充满液体。此时,气速增加很小便会引起压降的剧增,浙江通量大的填料塔工程总包,此现象称为液泛,开始发生液泛现象时的气速称为泛点气速,以uF表示,曲线上的拐点称为泛点。【填料塔的正常操作范围】从载点到泛点的载液区,是填料塔的正常操作范围。液泛在泛点气速下,持液量的增多使液相由分散相变为连续相,而气相则由连续相变为分散相,此时气体呈气泡形式通过液层。 填料的种类很多,大致可分为实体填料与网体填料两大类。浙江通量大的填料塔工程总包
南京炼油厂采用填料塔技术对偏三甲苯精馏塔进行了技术改造,扩大了装置的生产能力,装置处理量得到大幅度的提高。2000年检修时,对净化系统的循环酸增加一级沉淀,溢流进人另一循环槽,通过泵打人板式冷却器再进入填料塔。遂于2000年4月对解吸塔进行了改造,将原浮阀塔改为填料塔。2001年发现生产过程中产生氯甲烷,提出了正确的反应机理,开发了DCS自动补气平衡系统和以新型波纹填料塔为的多级水洗、碱洗、吸附、干燥技术,净化回收率达95%以上,成功地解决了回收氯甲烷产气点多、产气不稳定以及含有大量杂质等问题。2001年杭氧、开空、川空和中国空分设备公司等主要企业以填料塔、全精馏制氩、内压缩流程为的新一代大型空分设备占据了国内2万m~3/h以下空分设备市场。填料塔应用领域编辑聚炳烯槽填料塔随着新型塔填料的相继开发和应用,填料塔的优点更显突出,应用范围日益扩大。在炼油、石油化工、精细化工、化肥、制药和原子能工业部门,以及环保领域的应用已趋于成熟。填料塔尤其适用于真空蒸馏、常压及中压下的蒸馏,当然还有大气量的两相接触过程(如气体的吸收、冷却等),但在高压精馏塔中应用时要特别谨慎。人们正在对高压精馏填料塔进行研究。云南放大效应不明显的填料塔公司液体分布器:均匀分布液体,以避免发生沟流现象。
填料塔的江湖,你真的了解吗?填料塔在化工江湖的地位越来越重要,什么是填料塔?填料塔的结构你知道吗?填料塔的附件有哪些?这些附件各自有什么作用?填料塔的填料有哪些?它们各自有什么性能?填料塔层内气液两相流体力学特征是什么?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。例如应用于气体吸收时,液体由塔的上部通过分布器进入,沿填料表面下降。气体则由塔的下部通过填料孔隙逆流而上,与液体密切接触而相互作用。结构较简单,检修较方便。应用于气体吸收、蒸馏、萃取等操作。填料塔的结构填料层:提供气液接触的场所。液体分布器:均匀分布液体,以避免发生沟流现象。液体再分布器:避免壁流现象发生。支撑板:支撑填料层,使气体均匀分布。除沫器:防止塔顶气体出口处夹带液体。气体从塔底送入,经气体分布装置(小直径塔一般不设气体分布装置)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,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备。
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。静持液量:当填料被充分润湿后,停止气液两相进料,并经排液至无滴液流出时存留于填料层中的液体量,其取决于填料和流体的特性,与气液负荷无关。动持液量:指填料塔停止气液两相进料时流出的液体量,它与填料、液体特性及气液负荷有关。总持液量:指在一定操作条件下存留于填料层中的液体总量。适当的持液量对填料塔操作的稳定性和传质是有益的,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。【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,压降越大;在一定的液体喷淋量下,气速越大,压降也越大。 填料塔基本结构是什么?
从填料塔的结构和操作方法上予以解决,例如有人提出填料层分段乳化操作或采用超重力场分离等。在突破高压精馏塔应用填料的局限性方面已取得了一些进展,其关键是彻底弄清高压(高液相负荷)对塔的处理能力和效率的影响,可利用浅床层和高性能塔构件(如气体分布器、液体分布器及再分布器)。也有人建议开发适用于高压蒸馏的组合式填料。填料塔应用的另一个新领域是空气分离装置。30年代以前的空分设备,主要是满足焊接、切割用氧及化工用氮。由于现代钢铁、氮肥、化工及火箭等技术的发展,氧、氮及稀有气体的用量迅速增加。国外一些大公司,如德国的Linde公司,美国的APCI公司(空气制品与化学品公司)、英国的BOC公司(氧气公司)和法国的空气液化公司等,均已开始把填料塔应用于空分方面的研究,瑞士Sulzer公司作为填料生产厂商与上述公司积极合作,已取得可喜成绩。空分装置中规整填料的另一个用途是在粗氩塔中使用。过去的粗氩塔为筛板塔,无法得到氧含量小于2×10-6的纯氩。改用填料塔,便可取消过去生产纯氩产品时使用的下游工艺。填料塔发展状况编辑填料塔复合填料塔人们发现,为了满足塔器技术改造和高压蒸馏的需要。 有的塔段可选用规整填料,而有的塔段可选用散装填料。内蒙古负荷性能好的填料塔基本结构
填料塔不仅结构简单,而且有阻力小和便于用耐腐材料制造等优点。浙江通量大的填料塔工程总包
通过设置的填料压板可防止填料被上升气流吹动,并通过设置的液体再分布装置可避免壁流效应。附图说明图1为本实用新型整体内部结构示意图;图2为本实用新型纱网外部结构示意图一;图3为本实用新型纱网外部结构示意图二;图中:1-塔器主体、2-液体导管、3-气体输出口、4-捕沫器、5-高压喷淋装置、6-填料压板、7-入孔、8-填料支撑板、9-液体再分布装置、10-纱网、11-转轴、12-气体输入口、13-出液口、14-裙座、15-物料腔体、16-活动槽、17-填料室、18-第二物料腔体。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种填料塔器,包括塔器主体1和高压喷淋装置5,所述塔器主体1的底部固定安装有裙座14,所述塔器主体1底部中心处贯通连接有出液口13,所述塔器主体1底部两侧均贯通连接有气体输入口12,所述塔器主体1的内部从上至下依次设置有物料腔体15和第二物料腔体18。 浙江通量大的填料塔工程总包
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