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黑龙江精馏塔填料结构图 天津天大恒聚工程供应

信息介绍 / Information introduction

    本实用新型通过设置导杆和连接板,便于对沸石精馏网的位置进行固定,通过设置底座和支腿,使精馏塔放置更稳定,通过设置挡板,便于对塔体进行密封,通过设置透视窗,便于观测沸石精馏网的使用情况。附图说明图1为本实用新型结构示意图;图2为本实用新型结构正视图;图3为本实用新型结构连接块侧视图。图中:1塔体、2沸石精馏网、3固定杆、4太阳能电池板、5蓄电池、6水泵、7水箱、8连接块、9收集盒、10螺栓、11冷凝器、12冷凝管、13第二连接管、14排料管、15阀门,黑龙江精馏塔填料结构图、16底座、17支腿、18导杆、19连接板、20连接管、21挡板、22透视窗、23进料管、24加热器。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-3,黑龙江精馏塔填料结构图,黑龙江精馏塔填料结构图,一种易于安装的节能型精馏塔,包括塔体1,塔体1的正面固定连接有透视窗22,透视窗22为长方形,通过设置透视窗22,便于观测沸石精馏网2的使用情况,塔体1的表面活动连接有底座16。 若采用填料塔,柱内堆着不规则的填料,使气液两相达到良好传质。黑龙江精馏塔填料结构图

    所述精馏塔本体的侧壁中间位置设置有进料口,所述精馏塔本体内部设置有若干个塔板,所述精馏塔本体的侧壁上与塔板竖向同一位置设置有清洗液入口,每个清洗液入口的外侧设置有进液管,所述清洗液入口处设置有摆动喷头,所述进液管的两侧通过进液总导管串联在一起,所述精馏塔本体的下端设置有排污口,每两个所述塔板间的精馏塔本体侧壁上设置有喷气口,喷气口的内侧安装有转动喷气喷头,喷气口的外侧安装有输气管,所述进液总导管的入口处和输气管上均设置有电磁阀。选取可以溶解和冲洗容易造成精馏塔堵塞的杂质的清洗液,通过多个清洗液入口及进液口通入清洗液对精馏塔进行定期清洗,通过摆动喷头的设置,使清洗液可喷射到精馏塔内部的各个位置,配合上转动喷气喷头的设置,能够对塔板等结构进行清洗后,残液可通过排污口及排污管排出,清洗液对精馏塔内部进行清洗后,可通入清水对精馏塔进行清洗,定期清洗降低了出现堵塞情况的概率,且整个清洗过程中,操作员通过控制器控制电磁阀来实现,无需耗费大量人力,省事省力,在清洗结束后,关闭进液总导管,开通输气管,气体对精馏塔本体进行喷射,使内部的水分快速流失。推荐的,所述塔板前后方各有一个摆动喷头。贵州精馏塔填料的作用天津天大恒聚工程科技有限公司怎么样?

    气液相平衡所决定的组成就发生变化,产品的质量和损失情况随之发生变化。气液相平衡与物料平衡密切相关,物料平衡掌握好了,塔内上升蒸气速度合适,气液接触良好,则传热传质效率高,塔板效率亦高。当然温度、压力也会随着物料平衡的变化而改变。热量平衡是指进塔热量和出塔热量的平衡,具体反应在塔顶温度上。热量平衡是物料平衡和气液相平衡得以实现的基础,反过来又依附于它们。没有热的气相和冷的回流,整个精馏过程就无法实现;而塔的操作压力、温度的改变(即气液相平衡组成改变),则每块塔板上气相冷凝的放热量和液体汽化的吸热量也会随之改变,体现于进料供热和塔顶取热发生的变化上。掌握好物料平衡、气液相平衡和热量平衡是精馏操作的关键所在,三个平衡之间相互影响、相互制约。在操作中通常是以控制物料平衡为主,相应调节热量平衡,终达到气液相平衡。(1)要保持塔底液面稳定平衡,必需稳定:①进料量和进料温度;②塔顶、侧线及塔底抽出量;③塔顶压力。(2)要保持稳定的塔顶温度,必需稳定:①进料量和进料温度;②顶回流、循环回流各中段回流量及温度;③塔顶压力;④汽提蒸汽量;⑤原料及回流不带水。只要密切注意塔顶温度、塔底液面,分析波动原因。

    本实用新型涉及一种精馏塔塔板,特别涉及一种高效脱氮-抗结垢型精馏塔塔板。背景技术:我国的工业、农业等产业门类众多,在工农业生产和人民生活过程中均会产生很多类型的废水,一部分废水的硬度、碱度、有机物等物质含量很高,且废水通常还伴有高氨氮的特性,在传统工艺如a/o生物脱氮系统处理过程中,由于水质的高氨氮特性,以及废水中可能含有生物抑制性重金属物质等,进而造成生化系统脱氮的过程常常效果欠佳,难以满足目前越来越高的氨氮等排放标准。而精馏法脱氮,其对水质的可生化性无要求,对其中所含有的物质基本无要求,且可以将其中的氨氮等污染物回收为氨水等物质,进而实现“变废为宝”,实现资源的利用效率提高,有助于各大企业“降本增效”。但是,精馏塔脱氮技术在实际应用中也存在不少的问题,比如,塔内件较为精密,内部物质难以,容易造成塔阻塞等现象,进而影响塔器的正常运行。本实用新型通过重新设计精馏塔的塔板,极大的简化了传统精馏塔的塔板结构,但是,创新性的将此种抗结垢型塔板具备分水棱线,菱形湍流结构,除垢片等设备,使得系统在抗结垢性能优良的情况下,也改善了塔板上的水流水力变化情况,有利于蒸汽和水流充分接触,实现传质传热。影响分离能力的因素很多,其中以柱内装填的填料影响尤其重要。

    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。在填料表面气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式的气液传质设备,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。当液体沿填料层时,有逐渐向塔壁集中的趋势,使得塔壁附近的液流量逐渐增大,这种现象称为壁流,壁流效应造成气液两相在填料层分布不均匀,从而使传质效率下降。为此,当填料层较高时,需要进行分段,中间设置再分布装置。液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器两部分,上层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的上方。填料是填料塔的构件,它提供了气液两相接触传质的相界面,是决定填料塔性能的主要因素。填料的种类很多,根据装填方式的不同,可分为散装填料和规整填料两大类。1.散装填料散装填料是一粒粒具有一定几何形状和尺寸的颗粒体。一般以散装方式堆积在塔内,又称为乱堆填料或颗粒填料。散装填料根据结构特点不同,又可分为环形填料、鞍形填料、环鞍形填料及球形填料等。较为典型的散装填料主要有:拉两环填料,鲍尔环填料,阶梯环填料,弧鞍填料,矩鞍填料,金属环矩鞍填料。新型的精馏塔塔板可以充分的分散待处理废水的水流,改善塔板上的水流水力变化情况。贵州精馏塔填料的作用

需要绝热精馏的过程,可将填料柱制成真空夹套以便保温。黑龙江精馏塔填料结构图

    终提高了塔板效率。因此,需要提出一种精馏塔塔板,以至少部分地解决上述问题。技术实现要素:针对现有技术的不足,本实用新型提供一种精馏塔塔板,其特征在于,所述精馏塔塔板用于废水脱氮处理工艺中,所述精馏塔塔板包括多个依次连接的板状的分流部,其中,所述分流部的一侧面上设置有分流结构和湍流结构,所述湍流结构设置在所述分流结构的两侧,所述分流部的连接处设置有间隙,所述间隙中设置有除垢器,废水从所述精馏塔塔板的上方流下,经所述分流结构而分流,在湍流结构处产生湍流,终通过所述间隙后流至所述精馏塔塔板下方。在一个示例中,所述分流部包括平板和/或v型槽,所述v型槽的开口方向朝向精馏塔的底部。在一个示例中,所述分流结构沿所述平板的中线设置或设置在所述v型槽的顶部。在一个示例中,所述分流结构包括棱线。在一个示例中,所述湍流结构包括多个湍流单元,多个湍流单元在所述分流部上对称布置。在一个示例中,所述湍流单元包括挡水构件。在一个示例中,所述挡水构件包括交叉设置的挡水条。在一个示例中,所述间隙下方设置有横梁,所述除垢器固定在所述横梁上。在一个示例中,所述除垢器与气动机械结构连接。黑龙江精馏塔填料结构图

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