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河北分离能力较大填料塔

来源: 发布时间:2021年12月03日

    所述塔器主体1靠近物料腔体15和第二物料腔体18的两侧均贯通安装有入孔7,所述物料腔体15和第二物料腔体18之间固定安装有液体再分布装置9,所述物料腔体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。填料塔是气液两相接触进行质、热传递的场所。河北分离能力较大填料塔

    并沿填料表面流下;气体从塔底送入,经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,气液两相接触进行传质。填料塔的操作特点填料塔属于微分接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化;在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。气液两相的流体力学特性填料塔的流体力学性能主要包括填料层的持液量、填料层的压降、液泛等。填料层的持液量在一定操作条件下,由于液膜与填料表面的摩擦以及液膜与上升气体的摩擦,有部分液体停留在填料表面及其缝隙中。【定义】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。【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。河北分离能力较大填料塔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。

    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)。为保证填料层的充分润湿,必须保证液体喷淋密度大于某一极限值,该极限值称为小喷淋密度,以Umin表示。

    填料塔也是一种重要的气液传质设备。它的结构很简单,在塔体内充填一定高度的填料,其下方有支承板,上方为填料压板及液体分布装置。液体自填料层顶部分散后沿填料表面流下而润湿填料表面;气体在压强差推动下,通过填料间的空隙由塔的一端流向另一端。气液两相间的传质通常是在填料表面上液体与气相间的界面上进行的。塔壳可由陶瓷、金属、玻璃、塑料等材料制成、必要时也可在金属筒体内衬以防腐材料。为保证液体在整个截面上的均匀分布,塔体应具有良好的垂直度。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,尤其对于直径较小的塔、处理有腐蚀性的物料或减压蒸馏系统,都表现出明显的优越性。另外,对于某些液气比较大的蒸馏或吸收操作,若采用板式塔,则降液管将占用过多的塔截面积,此时也宜采用填料塔。填料是填料塔的,填料塔操作性能的好坏,与所选用的填料有直接关系。填料的种类很多,大致可分为实体填料与网体填料两大类。实体填料包括环形填料、鞍形填料、栅板填料及波纹填料等。实体填料可用金属、陶瓷、塑料等材质制成。网体填料主要是用金属丝网制成,如鞍形网、q网、波纹网等。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。

    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,搭配组合成圆盘状,填料波纹与水平方向成45°倾角,相邻两片反向重叠使其波纹互相垂直。圆盘填料块水平放入塔内,相邻两圆盘的波纹薄片方向互成90°角。波纹填料因波纹薄片的材料与形状不同分成板波纹填料和网波纹填料。板波纹填料可由陶瓷、塑料、金属、玻璃钢等材料制成。填料的空隙率大,阻力小,流体通量大、效率高,而且制造方便、价格低,正向通用化、大型化方向发展。格栅填料以条状单元体经一定规则组合而成,其结构随条状单元体的形式和组合规则而变,具有多种结构形式。特点是比表面积较低,主要用于低压降、大负荷、防堵的场合。填料性能的优劣常根据效率、通量及压降三要素衡量。相同条件下,比表面积愈大,气液分布愈均匀,表面的润湿性能愈优良,传质效率愈高;空隙率愈大,则通量愈大,压降也愈低;丝网波纹填料综合性能好,拉西环差。填料塔的操作是从物料平衡、热量平衡、相平衡及填料塔性能等几个方面考虑,通过控制系统建立并调节塔的操作条件,使填料塔满足分离要求。填料塔的操作方式液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上。 所选填料既要满足生产工艺的要求,又要使设备投资和操作费用低。山西质量好的填料塔结构图

填料塔操作性能的好坏,与所选用的填料有直接关系。河北分离能力较大填料塔

    填料层压降ΔP/Z与空塔气速u的关系曲线图将不同液体喷淋量下的单位高度填料层的压降ΔP/Z与空塔气速u的关系标绘在对数坐标纸上,所得到的曲线簇。直线0(干填料压降线):无液体喷淋(L=0)曲线1、2、3(填料操作压降线)表示不同液体喷淋量下,填料层的△P/Z~u关系。△P/Z~u为直线:当气速较低时,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,填料层的持液量不变,该区域称为恒持液量区。△P/Z~u不为直线:当气速增加时,气体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。载点:开始发生拦液现象时的空塔气速称为载点气速,曲线上相应的转折点为载点。△P/Z~u不为直线:继续增大气速,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。气速增加很小便会引起压降的剧增,此现象称为液泛。泛点气速:开始发生液泛现象时的气速称为泛点气速。【空塔气速】气体的体积流量除以塔截面积所得的流速。干填料压降线在图中,直线0表示无液体喷淋(L=0)时,干填料的△P/Z~u关系,称为干填料压降线。【特点】△P/Z~u为线性关系。填料操作压降线在不同液体喷淋量下,填料层的△P/Z~u关系。河北分离能力较大填料塔

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