该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫,而且能滤除较小和微小液沫,应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。2)主要原理:就是气体通过除沫器中的细丝编织的丝网进行过滤,可出去夹带的雾沫。3)主要类型抽屉式除沫器采用HG/T21586-98标准,山东低占位塔内件,是由若干块丝网除沫元件构成,通过导轨插入他体内。该除沫器的特点是操作、维修方面,可在塔体外更换除沫元件,适合于硫酸装置的吸收塔和干燥塔等。4)材质:丝网除沫器可采用国产进口质量材料:Q235、304、304L,山东低占位塔内件、321、316L、F46、NS-80、镍丝、钛丝及合金等材质供用户自选用。3、塔填料:填料是装在填料塔内的传质元件,山东低占位塔内件,主要是用来扩大液相和气相之间的接触面积和提高塔分离效率的重要内件设备。常用的填料主要两大类:乱堆填料、规整填料。1)设计结构型式和规格的基本思路:促进分离效率的不断提高。改善塔内液体(液相和气相)的接触与均匀分布,渐渐的扩大其通过能力从而提高生产能力,以适应工业生产的需求。正确地选择填料,对改善和提高塔的操作效率及其经济效果具有重大的意义。塔内件的作用是为了使气液在塔内有更好地接触。山东低占位塔内件
空气净化,还可用做除雾器的填料。阶梯环填料与鲍尔环填料相同之处是均在环壁上开有内弯叶片的窗孔,但阶梯环的高约为直径的一半,环的一边有锥形翻边,由于高度减小及锥形翻边的特殊结构,这种绕填料外壁流动气体的平均路径较鲍尔环填料大为缩短,增多了填料间的空隙率,可以减少气体通过填料层的阻力,这与短拉西环填料可以降低塔的夺降、提高塔通量的结论是一致的。由于翻边不但增加了填料的强度,也改善了填料层内填料堆积的状况,使填料的堆积接触由环壁间的线接触为主变为点接触为主,而且增加气液接触点,有利于液体汇聚分散及液膜表面的不断更新,有利于填料传质效率的提高,一般阶梯环填料较鲍尔环填料的通量提高10-20%,压力降低30-40%,分离效率视具体工艺均有不同程度的提高。**环的高径比为,取消了阶梯环的翻边,采用内弯弧形筋片来提高填料强度,内弯弧筋片使填料层内气液分布更加均匀,提高了分离效果,具有传质交率高、床层阻力低、自理能力大、返混夹带小、不易结垢等优点。该填料在乱堆时能有序排列,流道结构合理,压降低。山东低占位塔内件塔内件主要包括液体分布器、填料紧固装置(填料塔)、填料支撑装置(填料塔)等。
前沿导读填料塔的内件主要有填料支承装置、填料压紧装置、液体分布装置、液体收集再分布装置等。合理地选择和设计塔内件,对保证填料塔的正常操作及优良的传质性能十分重要。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,一般情况下填料支承装置应满足如下要求:(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。
在拉西环填料的基础上,在环壁上开出带有窗孔,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。在未增加填料表面积的情况下,却改善了填料层内气液两相的流动情况,提高了填料的流体力学与传质性能。多面空心球也称带筋多面球、星球环填料、环保过滤球;它是1978年由德国的(现在的美国JaegerProductsInc.)研发的产品,其德国名称:Hackectten(译:哈凯登OR哈斯凯登)又名特里派克(Tri-Packs)球形填料,它是由许多枝条的隔栅组成空心的球形填料,这个结构有利于填料表面的润湿与液膜的更新,由于隔栅在塔内堆积的孔隙均匀,有利于气液的分布和减小气流通过床体的阻力,特别适合气体吸收、空气净化。花环填料早是由美国于1954年研制开发出来的,因此花环也经常被称为泰勒花环填料(TellerRosette)。花环填料具有隙空率大、不易堵塞、通量大、阻力小等特点。由于这种填料的间隙处能有较高的滞液量,可使塔内液体停留时间较长,从而增加了气液的接触时间,提高了效率。哈凯登填料(Tri-Parks译:特里派克)是1987年由德国Raschig集团公司(现隶属美国PMC环球集团公司)研发的新型填料产品,德国名称:Hackectten。槽式液体分布器是一种综合性能优良的液体分布器。
核电阀门工作情况与设计技术要求莱新沂书斋核电阀门工作情况与设计技术要求。根据核电阀门运行的实际工况,核电阀门其技术特点和要求比火力发电阀门更高。核电阀门的技术要求除了阀门常规的技术要求外,还要着重考虑介质中杂质的污染、环境温度、运行温度、环境湿度、放射性、直流电源及电压波动、有关地震和振动条件下稳定性的技术要求、安全等级等等。a)核电阀门需进行常规的水压试验——壳体试验、阀瓣强度试验、上密封试验、阀座密封试验、填料密封试验;炼油装置中调节阀门泄漏,你找到解决的办法了...汇聚0005炼油装置中调节阀门泄漏,你找到解决的办法了吗?除了阀门的设计和制作工艺存在误差和问题之外,引起调节阀门内漏的原因还包括阀座的密封面出现变形,阀门密封不严,从而导致炼油装置出现介质泄漏问题发生。而调节阀门的介质泄漏量的减少和降低,炼油装置内的介质的使用寿命的延长,介质使用率的提高。本实用新型涉及填料塔技术领域,尤其涉及一种新型填料塔。山东低占位塔内件
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所述填料段设置于塔体1的中部,所述非填料段的内部采用普通防腐砖3衬筑而成,所述填料段内壁采用端部异型防腐砖4衬筑,从而在填料段形成不平整表面结构的衬砖填料段塔内壁5,所述填料段内设有填料9;所述塔内组件包括液体分布装置11及支撑装置10,所述支撑装置10设置在填料段的底部,所述填料通过支撑装置10支撑,所述液体分布装置11设置于填料9内的上部,所述液体分布装置11连接有进液管12;所述塔体1的顶部设置有进气口8,所述塔体1的下部一侧设置有排污口6及液体出口7,所述塔体1的下部另一侧设置有进气口14;如图3所示,所述端部异型防腐砖4包括防腐砖端部及防腐砖砖体,所述防腐砖端部为棱锥型,所述防腐砖端部的高度为10-30mm,在本实施例中,每块端部异型防腐砖4的防腐砖端部为棱锥形端部401,高度为20毫米,既有利于避免壁流,又方便塔壁的检修和冲洗;防腐砖砖体为楔形砖体402或长方体砖体403;如图4所示,所述普通防腐砖3为长方体状。较佳地,所述填料9采用乱堆的堆填方式;所述填料9为异鞍环、鲍尔环及拉西环的一种或多种组合,所述填料9的材质为陶瓷、金属或塑料;所述支撑装置10以球拱方式支撑在塔体1内壁上;所述塔体1的底部采用普通防腐砖3衬砖。山东低占位塔内件
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