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湖北分离效率高的填料塔工艺流程 天津天大恒聚工程供应

信息介绍 / Information introduction

    板材类有250S、350S、500S和500SL共4种,比表面积分别为250m2/m3、350m2/m3、500m2/m3,其中500SL为高液负荷和低压降型。总的特点是压力损耗小,湖北分离效率高的填料塔工艺流程,操作范围宽,HETP小,操作弹性大。Schott公司的Durapack玻璃纤维规整填料,是该公司的产品,为高抗腐产品,具有高通量、低压降及良好的分离性能。比表面积为280m2/m3和400m2/m3。空隙率分别为80%和72%,网纹表面分为粗糙表面和光滑表面,装入DN100~DN1000mm的塔内。此外,瑞土Kühni公司还将Rombopak系列扩展到12M型。它的比表面积为450m2/m3。制造商在一个内径为DN50mm的实验塔内用氯苯/乙苯试验体系在6600Pa压力下测得:当F因子为,为10块理论塔板;当F因子为2Pa时,为7块理论塔板。Montz公司提供了他们的钽质Montz-PakA300型填料,它的板厚为。Nutter公司生产的BSH规整镇料是介于网、板填料之间的新型高效填料,它独特的可膨胀金属织物结构弥补了金属丝网和片状金属规整填料间的差距,湖北分离效率高的填料塔工艺流程。BSH织物结构的毛细管作用,使填料在任何操作工况下都具有高的传质效率,湖北分离效率高的填料塔工艺流程。填料的开口处可保证填料有效表面不断更新和填料两边液体的交换,达到佳的气液接触和分离效果,其比表面积高达500m2/m3,可满足任何分离工艺需要。金属丝网波纹填料是网波纹填料的主要形式。湖北分离效率高的填料塔工艺流程

    金属丝网波纹填料是网波纹填料的主要形式,金属丝网波纹填料的压降低,特别适用于精密精馏及真空精馏装置,金属板波纹填料是板波纹填料的一种主要形式。该填料的波纹板片上冲压有许多f5mm左右的小孔,可起到粗分配板片上的液体、加强横向混合的作用。可起到细分配板片上的液体、增强表面润湿性能的作用。金属孔板波纹填料强度高,特别适用于大直径塔及气液负荷较大的场合。金属压延孔板波纹填料是另一种有代表性的板波纹填料。它与金属孔板波纹填料的主要区别在于板片表面不是冲压孔,用辗轧方式在板片上辗出很密的孔径为~。其分离能力类似于网波纹填料,但抗堵能力比网波纹填料强,波纹填料的优点是结构紧凑,波纹填料的缺点是不适于处理粘度大、易聚合或有悬浮物的物料,(3)脉冲填料脉冲填料是由带缩颈的中空棱柱形个体,按一定方式拼装而成的一种规整填料。脉冲填料组装后,会形成带缩颈的多孔棱形通道,其纵面流道交替收缩和扩大,流道收缩、扩大的交替重复,脉冲填料的特点是处理量大,是真空精馏的理想填料。因其优良的液体分布性能使放大效应减少,填料塔的结构及其工作原理。填料塔的作用是起到吸收作用。 内蒙古通量大的填料塔基本结构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。

    它典型应用在炼油厂的粗馏塔、反应蒸馏、空气分离和制药化学塔。BSH填料配用Nutter公司液体分布器等全部塔内件,理论塔板数高、HETP低、压降小。填料塔毛细管填料近年来发展起来的新技术,该填料利用毛细管来影响长程相互作用力,可使原需要共沸精馏等的物料在一个塔内完成且再也无需共沸剂等中间物料,提高精馏效率,有效降低塔高。填料塔历史事记编辑自从1914年出现拉西环填料以后,填料塔的发展进入了科学的轨道。1914年瓷质拉西环的问世,标志着填料塔进入了科学发展的年代。1914年代有规填料拉西环(Raschingring)的出现,使填料填料塔塔的发展进入了科学轨道。1914年Rachig环问世,标志着代乱堆填料的诞生,但实际生产效果仍没有很大的提高,人们开始意识到汽液分布性能对填料塔操作的重要性。1937年斯特曼填料的出现,使填料和填料塔又进入了现代发展时期。1950年后,填料塔进入了缓慢发展时期,在这个时期内,人们注意了对塔内件的研究,力图解决填料塔的放大问题,但由于各种板式塔的出现及其成功应用,使填料塔倍受冷落。1951年Danckwerts侧针对渗透理论假定旋涡在界面上停留一个固定的时间的不合理性,特别对搅拌槽、乱堆填料塔、鼓泡塔、喷雾塔。

    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。空隙率是评价填料性能优劣的又一重要指标。

    从填料塔的结构和操作方法上予以解决,例如有人提出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。填料塔发展状况编辑填料塔复合填料塔人们发现,为了满足塔器技术改造和高压蒸馏的需要。 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。广东节能填料塔

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。湖北分离效率高的填料塔工艺流程

    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。湖北分离效率高的填料塔工艺流程

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