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,济南用途广的填料塔工艺流程,填充物的表面被弄湿了填充物的表面。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,济南用途广的填料塔工艺流程,济南用途广的填料塔工艺流程。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。实体填充剂包括环填充、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又称填充塔。化工生产中常用的一类传质设备。主要由圆柱形的塔体和堆放在塔内的填料。济南用途广的填料塔工艺流程
物料腔体15和第二物料腔体18的上下两侧均分别固定安装有填料压板6、填料支撑板8,所述填料压板6和填料支撑板8通过转轴11固定连接,所述转轴11和填料压板6、填料支撑板8均通过活动槽16固定安装,所述转轴11四周固定安装有纱网10,所述纱网10将物料腔体15和第二物料腔体18的内部分隔为多组填料室17,使用时,用户可通过设置的入孔7对其物料腔体15和第二物料腔体18的内部导入至填料,且通过设置的纱网10可对大量的填料进行分隔,使得其之间的空间间隙增大,避免其堆积在一起造成液体不能有效地润湿填料表面,使传质效率降低,并通过设置的转轴11方便用户在入孔7进行填料可对其多组填料室17进行来回切换,同时使多组填料室17内部的填料量均相等,避免局部填料量大造成液体不能够均速穿过,影响其气液换质,于此同时,通过设置在活动槽16内壁的润滑层一方面有利于转轴11转动时的连贯性,另一方面可有效的减小转轴11和填料板6、填料支撑板8之间的耗损,所述物料腔体15的顶部固定安装有高压喷淋装置5。 济南用途广的填料塔工艺流程山东混合平填料塔有几种类型!
普通填料塔,支承件上的流体通过的自由截面积为填料面的50%以上,且应大于填料的空隙率。此外,应考虑到装上填料后要将支承板上的截面堵去一些,所以设计时应取尽可能大的自由截面。自由截面太小,在操作中会产生拦液现象。增加压强降,降低效率,甚至形成液泛。(3)结构上应有利于气液相的均匀分布,同时不至于产生较大的阻力(一般阻力不大于20Pa);(4)结构简单,便于加工制造安装和维修。(5)要有一定的耐腐蚀性。常用的填料支承装置有栅板形和驼峰形及各种具有气升管结构的支承板。2.填料压紧装置填料上方安装压紧装置可防止在气流的作用下填料床层发生松动和跳动。填料压紧装置分为填料压板和床层限制板两大类,每类又有不同的型式。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、石墨等制成的易发生破碎的散装填料。床层限制板用于金属、塑料等制成的不易发生破碎的散装填料及所有规整填料。床层限制板要固定在塔壁上,为不影响液体分布器的安装和使用,不能采用连续的塔圈固定,对于小塔可用螺钉固定于塔壁.
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塔内件的作用是为了使气液在塔内有更好地接触。
为了便于安装和检修,填料压紧装置不能与塔壁采用连续固定方式,对于小塔可用螺钉固定于塔壁,而大塔则用支耳固定。3.液体分布装置液体分布器可分为初始分布器和再分布器,初始分布器设置于填料塔内,用于将塔顶液体均匀的分布在填料表面上,初始分布器的好坏对填料塔效率影响很大,分布器的设计不当,液体预分布不均,填料层的有效湿面积减小而偏流现象和沟流现象增加,即使填料性能再好也很难得到满意的分离效果。因而液体分布器的设计十分重要。特别对于大直径低填料层的填料塔,特别需要性能良好的液体分布器。液体分布器的性能主要由分布器的布液点密度(即单位面积上的布液点数),各布液点均匀性,各布液点上液相组成的均匀性决定,设计液体分布器主要是决定这些参数的结构尺寸。对液体分布器的选型和设计,一般要求:液体分布要均匀;自由截面率要大;操作弹性大;不易堵塞,不易引起雾沫夹带及起泡等;可用多种材料制作,且操作安装方便,容易调整水平。液体分布器的种类较多,有多种不同的分类方法,一般多以液体流动的推动力或按结构形式分。塔内件是填料塔的组成部分。临沂三效填料塔厂家有哪些
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。济南用途广的填料塔工艺流程
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【定义】塔内单位体积填料层具有的空隙体积,m2/m3。【影响】ε为一分数。ε值大则气体通过填料层的阻力小,故ε值以高为宜。填料的空隙率越大,气体通过的能力(处理能力)越大且压降低。济南用途广的填料塔工艺流程
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