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山西超高效精馏塔填料 天津天大恒聚工程供应

信息介绍 / Information introduction

    其间隙a宽度应与除垢片的厚度相配套,一般情况下,除垢片厚度与两个v型槽或平面型塔板的间隙a的宽度差在,山西超高效精馏塔填料,即,除垢片厚度比两个v型槽或平面型塔板的间隙a宽度小。除垢片与塔板间留有一定的间隙a以用作缓冲,防止除垢片对塔板造成破坏,以及降低安装和制造难度。综上,1、废水自塔板上侧进入下侧,经分水棱线一次分水。2、废水呈现一定的分散状开始流过塔板表面上。3、塔板表面上的菱形结构使得流经塔板表面的水流呈现湍流状态,进一步分散了水流。4、经过进一步分散后的水流,在塔板上进液传质,且与自下而上的蒸汽或在塔板的“v”型结构或平面结构的间隙进行进一步反应,从而实现将废水中的氨氮等物质分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。具体地,山西超高效精馏塔填料,分水棱线主要是由2块塔板的板材连接而构成的“v”型结构或平面结构的中心线,其主要负责对经过塔板水流的一次分水,山西超高效精馏塔填料,通过分水棱线的作用,使得水流实现“一分为二”,得到初步分散。菱形湍流结构主要是由各塔板板材上凸起的挡水线形成的,通过在塔板板材表面设计凸起的挡水线,挡水线在塔板板材表面均匀分布,使得经过分水棱线分水后的水流通过挡水线构成菱形区域后实现湍流,从而将水流情况二次分散。精馏塔塔板用于废水脱氮处理工艺中。山西超高效精馏塔填料

    电机转动带动分流板转动,且在分流板上设置通孔,即分流板可将落入其上表面的液体均匀撒在填料层上,不会产生局部堆积,使得气液两相接触更加均匀,传质更加充分。附图说明图1为本实用新型的结构示意图;图2为本实用新型分流板的结构示意图。图中:1、塔体;2、进液管;3、进气管;4、喷头;5、填料层;6、安装板;7、电机;8、转动杆;9、分流板;10、通孔;11、再沸器;12、回流管a;13、冷凝器;14、成品排出管a;15、回流管b;16、成品排出管b;17、塔板。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1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种精馏塔,包括塔体1,所述塔体1上端连通有进液管2,所述进液管2伸入塔体1内部,所述塔体1的底端连通有进气管3,所述进气管3伸入塔体1内部,所述塔体1内部的进气管3的底端设置有喷头4,所述塔体1内壁上在进气管3的上侧位置设置有填料层5。内蒙古技术好的精馏塔填料可以实现将废水中的氨氮等物质高效分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。

    精馏塔塔板包括依次连接的多个板状的分流部110。其中,分流部110的一侧面上设置有分流结构111和湍流结构112,湍流结构112设置在分流结构111的两侧。分流部110的连接处设置有间隙a,间隙a中设置有除垢器113。废水从精馏塔塔板的上方流下,经分流结构111而分流,在湍流结构112处产生湍流,终通过间隙a后流至精馏塔塔板下方。本实用新型通过设置分流结构和湍流结构,这样可以充分的分散待处理废水的水流,并通过设置除垢片,配合机械结构进行往复运用,以达到除垢效果,从而实现将废水中的氨氮等物质高效分离、提取的效果,同时具备高抗结垢的性能。在一个示例中,分流部110为平板。在一个示例中,所述平板包括两个相互连接的板。分流结构111设置在两个相互连接的板的连接位置处。在一个示例中,平板为长条形的板。在一个示例中,两个相互连接的板的大小、形状相同,即,分流结构111沿平板的中线设置。在一个示例中,分流结构111包括棱线,分流结构111沿平板的中线设置更能保证实现对待处理废水的水流进行均匀分流。当然,本领域技术人员可知晓。分流结构111还可为其他的结构。在一个示例中,分流部110为v型槽,所述v型槽的开口朝下,即所述v型槽的开口朝向精馏塔的塔底。

    为水流与蒸汽的充分接触创造条件。除垢片主要为表面粗糙、摩擦系统较大的改性树脂、汽车离合片、陶瓷或金属等物质组成,需要具备耐高温,不易变形,摩擦系统大,耐酸、耐碱等特性,以实现除垢片在精馏塔塔体内的稳定运行。除垢片需要与一根统一的横梁固定和连接,并通过连杆接至塔体外,通过机械结构配合plc电路实现往复运动,以使v型或平面时结构中间间隙中的结垢物得到,保证塔板的水力下降通道通畅,终实现高效率、抗结垢塔板的特性。在实际应用中,由该型高效脱氮-抗结垢型精馏塔塔板组成的精馏塔塔器,其在处理废水时,废水自塔体中上部加入,蒸汽自塔体底部加入,自下而上的蒸汽,与自上而下的水流在塔板上进液传质,其中蒸汽提供动力,将废水中的氨氮等物质从废水中逐级实现分离。蒸汽自“v”型结构或平面结构间的缝隙自下而上,由于此间隙也是废水自上而下的通道,则蒸汽与废水在此界面附近进液交换。废水自上而经塔板时,废水在重力的作用下有一定的加速度向动,经过“v”型结构或平面结构的棱线上一次分水后,继续沿塔板表面流动。沿塔板表面流动的水经过塔板表面的菱形结构挡水条时,会产生湍流,进而使得流经塔板的水更为分散,其与自下而上蒸汽接触面积更大。需要绝热精馏的过程,可将填料柱制成真空夹套以便保温。

    相邻两盘填料相互垂直,使上升气流不断改变方向,下降的液体也不断重新分布,故传质效率高。填料的规则排列,使流动阻力减小,从而处理能力得以提高。波纹填料的缺点是不适于处理黏度大、易聚合或有悬浮物的物料,此外,填料装卸、清理较困难,造价也较高。波纹填料按材质结构可分为网波纹填料和板波纹填料两大类,其材质又有金属、塑料和陶瓷等之分。(3)脉冲填料脉冲填料是由带缩颈的中空棱柱形单休,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,气液两相通过时产生强烈的湍动。在缩颈段,气速较快,湍动剧烈,从而强化传质。在扩大段,气速减到小,实现两相的分离。流道收缩、扩大的交替重复,实现了“脉冲”传质过程。脉冲填料的特点是处理量大,压力降小,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,故特别适用于大塔径的场合。[1]精馏塔质量指标编辑精馏塔产品质量指标选择有两类:直接产品质量指标和间接产品质量指标。精馏塔直接的产品质量指标是产品成分。近年来,成分检测仪表发展很快,特别是工业色谱仪的在线应用,出现了直接控制产品成分的控制方案。进料板将精馏塔分为上下两段,进料板以上部分称为精馏段。内蒙古技术好的精馏塔填料

为了保证另一产品质量在一定的规格范围内,塔的操作要有一定裕量。山西超高效精馏塔填料

    由于成分分析仪表价格昂贵,维护保养麻烦,采样周期较长(即反应缓慢,滞后较大).而且应用中有时也不太可靠,所以成分分析仪表的应用受到了一定的限制。因此,精馏塔产品质量指标通常采用间接质量指标。(1)采用温度作为间接质量指标温度是常用的间接质量指标。因为对于一个二元组分的精馏塔来说,在压力一定时,沸点和产品成分之间有单独的函数关系。因此,如果压力恒定,那么塔板温度就可以反应产品成分。而对于多元精馏塔来说,情况比较复杂。然而炼油和石油化工生产中,许多产品由碳氢化合物的同系物组成,在压力一定时,保持一定的温度,成分的误差就可以忽略不计。其余情况下,温度在一定程度上也能反映成分的变化。通过上述的分析可见,在温度作为反映质量指标的控制方案中,压力不能有剧烈的波动,除常压塔外,温度控制系统总是与压力控制系统联系在一起的。采用温度作为被控变量时,选择哪一点温度作为被控变量,应根据实际情况加以选择,主要有以下几种:①塔顶(或塔底)的温度控制:一般来说,如果希望保持塔顶产品符合质量要求,也就是主要产品从顶部馏出时,应选择塔顶温度作为被控变量,这样可以得到较好的效果。 山西超高效精馏塔填料

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