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河北分离能力较大填料塔开发 天津天大恒聚供应

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所在地: 天津市
***更新: 2022-08-30 00:20:08
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产品详细说明

填料塔的附件有填料支撑装置、液体分布装置、液体再分布器、除沫装置、填料压紧装置这五种。填料支撑装置主要用途是支承塔内的填料,同时又能保证气液两相顺利通过。若设计不当,填料塔的液泛可能首先在填料支承装置上发生。对填料支承装置的要求:对于普通填料,支承装置的自由截面积应不低于全塔面积的50%,并且要大于填料层的自由截面积;具有足够的机械强度、刚度;结构要合理,利于气液两相均匀分布,阻力小,便于拆装。液体分布装置液体在填料塔内均匀分布,可以增大填料的润湿表面积。以提离效率,因此液体的初始分布十分重要。常用的液体分布装置有:莲蓬式、盘式、齿槽式及多孔环管式分布器等。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,河北分离能力较大填料塔开发,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,河北分离能力较大填料塔开发,且操作安装方便,河北分离能力较大填料塔开发,容易调整水平。液体再分装置液体再分装置作用是减小壁流现象。一座填料塔可以选用同种类型,同一规格的填料,也可选用同种类型不同规格的填料。河北分离能力较大填料塔开发

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   填料塔散堆填料E据制造商介绍,与50mm鲍尔环相比,其较大型号的效率提高40%,压降减小60%。Raschig公司的Raschig-Super-Ring塑料环,按照该公司的介绍,与50mm塑料鲍尔环相比,它的压力损失减少了70%,负荷能力提高了50%。Lantc公司的Q-pacMetalHybridPacking(混合填料),具有规整填料的效率和能力,又有散堆填料的经济性和通用性,能降低HETP(理论塔板等效高度)30%以上,压力损失减少40%。Lantc公司的IMPAC工艺塔填料,其传质效率比Intalox高出30%以上,其优良的综合性能在现代散堆填料领域内一枝独秀,对于精密分离、热敏物系和节能改造十分有利。Lantc公司的IMPAC冷却塔填料,具有良好的水滴分散性能和自分布性能,每m3有多达5万个的水滴。与现有填料相比,效率可提高40%以上,具有长达10年的使用寿命,有效地降低了操作成本。Lantc公司的LANPAC环保塔填料,与其他尺寸相同的填料相比,它可更有效地降低压降,提高传质效率,且现场作业证明不堵塞。Koch公司的K4GTM高效填料,自称是从拉西环算起,鲍尔环是第二代,从前的其他各种散堆高效填料是第三代。河北分离能力较大填料塔开发天津升液位填料塔有几种类型!

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填充层压降/z的关系曲线图和空气速度U和空气塔的空气速度U将在不同液体中喷洒单位高度的单位高度。获得的曲线群集。直线0(干填充螺纹线):无液体喷雾(L=0)曲线1、 2、 3(填充操作压力下降)表明p/zp/z在不同的液体喷雾量下填充层的关系p/z  u是一条直线:当空气速度低时,液体流量不受气流的影响。在填充物表面覆盖的液膜的厚度基本上没有变化。保持液体面积。 p/z  u  u不是直线:当气速增加时,气体对液膜的流体流动产生阻塞作用,从而增加液体膜,并且填充层的液体固定量增加以气体速度。这种现象称为现象。阻止液体。加载点:液体现象开始时的空气速度称为负载速度,曲线上的相应转弯点是负载点。 p/zu不是直线:继续提高大气速度。由于液体无法平稳移动,因此固定填充层的液体量继续增加,并且填充层几乎充满了液体。气速度的增加将导致压力急剧增加。这种现象称为液体周围。 PAN-点气速:启动液体时的气速称为PAN-点大气速度。 [空的高塔活力]气体的体积流量除了塔式切割区域获得的流速外。在图中,填充线在图中。当直线0表示没有液体喷雾(L=0)时,干填充剂的p/z  u关系称为干填充压力减压线。 [功能]p/zu是线性关系。填充层的p/z  u  u被喷洒在不同的液体喷涂管线下。

气流出现脉动,液体被带出塔顶,塔的操作极不稳定,甚至被破坏,此种情况称为液泛。液泛时的空塔气速:泛点气速uf【现象】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,此种情况称为淹塔或液泛。【危害】液泛时,气体呈气泡形式通过液层,传质速率下降;液体被大量带出塔顶,塔的操作极不稳定,甚至会被破坏。【影响液泛的因素】影响因素很多,如填料的特性、流体的物性及操作的液气比等。载液和液泛对传质的影响:载点(B)后,持液量增加­,气液相互作用加强­,相界面积增大­,湍动增强­,传质过程增加­,填料效率增加(HETP减小);P点后,液沫夹带量增加­,液相返混可导致填料效率减小,(HETP增加­)。填料塔的操作一般控制在偏离泛点一定距离的载液区内,这样,既可得到较高的传质效率,填料层的压降也不会过大。液体喷淋密度和填料表面的润湿填料表面的润湿状况取决于塔内的液体喷淋密度及填料材质的表面润湿性能。液体喷淋密度液体喷淋密度是指单位塔截面积上,单位时间内喷淋的液体体积,以U表示,单位为m3/(m2·s)。填料塔基本结构是什么?

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填料流下的液体经液体收集器收集后,送到液体再分布器,经重新分布后喷淋到下层填料上。填料塔结构组成1.填料支承装置填料支承装置的作用是支承塔内的填料,常用的填料支承装置有栅板型、孔管型、驼峰型等。支承装置的选择,主要的依据是塔径、填料种类及型号、塔体及填料的材质、气液流率等。填料支承装置的作用是支承填料以及填料层内液体的重量,同时保证气液两相顺利通过。支承若设计不当,填料塔的液泛可能首先发生在支承板上。为使气体能顺利通过,对于普通填料塔,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。由于填料支承装置本身对塔内气液的流动状态也会产生影响,因此作为填料支承装置,除考虑其对流体流动的影响外,(1)足够的强度和刚度,以支持填料及所持液体的重量(持液量),并考虑填料空隙中的持液量,以及可能加于系统的压力波动,机械震动,温度波动等因素。(2)足够的开孔率。液体再分布器:避免壁流现象发生。广东节能填料塔工艺流程

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。河北分离能力较大填料塔开发

      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。河北分离能力较大填料塔开发

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