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,河北阻力小的填料塔。由于现代钢铁,河北阻力小的填料塔、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,河北阻力小的填料塔。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。河北阻力小的填料塔
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。河北阻力小的填料塔填料塔又称填充塔。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。
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。山东盛漏液填料塔有几种类型!
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,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。液体再分装置液体再分装置作用是减小壁流现象。液体分布器:均匀分布液体,以避免发生沟流现象。河北阻力小的填料塔
填料塔基本结构是什么?河北阻力小的填料塔
填料层的压降要低;填料抗污堵性能强,拆装、检修方便。填料规格的选择填料规格是指填料的公称尺寸或比表面积。(1)散装填料规格的选择工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,一般塔径与填料公称直径的比值D/d应大于8。(2)规整填料规格的选择工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多,国内习惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格,同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明显增加。选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技术要求,又具有经济合理性。河北阻力小的填料塔
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