散堆填料,具有更低的压降和非常高的分离能力,经美国得克萨斯州大学能量研究中心试验证明,其能力可比鲍尔环提高15%,该公司称其是目前先进的散堆填料之一。此外,还有日本的M-pak环和Koch公司的K-pak环。填料塔规整填料Sulzer公司的Katapak化学反应器用填料,是以双层丝网制成的波纹填料,在丝网的夹层内装有催化剂[5]。Sulzer公司的Optiflow规整填料,具有独特的结构,由薄板片冲压折叠和组填料塔装而成,它改变了液相在Mellapak板渡填料表面上稳定流过较长距离的传统模式,通过曲折而不断改变方向的板片,促进液相的分散-聚合-再分散循环,保证与气相的良好接触,并使传质表面不断更新。它综合了规整填料和散堆填料的优点,既具有很高的效率,又具有极大的通量,济南高效的填料塔公司。据称,与常规塔板和填料相比,在相同的分离效率条件下,处理能力可提高20%~25%,而在相同的处理能力情况下,传质效率可提高50%。Raschig公司的Supekpak300型板式规整填料的比表面积为300m2/m3。根据制造商提供的数据,与迄今在比表面上可相比拟的填料相比,它的负荷能力提高26%,压力损耗降低33%。日本三菱商事(株)的Mc-pak规整填料,济南高效的填料塔公司,分为丝网和板材2类,济南高效的填料塔公司,丝网500目,比表面积为1000m2/m3。做填料塔的厂家有哪些?济南高效的填料塔公司
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。济南高效的填料塔公司填料塔的结构填料层:提供气液接触的场所。
填料塔放大以后液体分布不均所致。1966年用于分离水和重水的个苏尔寿填料塔在法国投产。自1966年世界上建立起莽一批网波填料塔以来,十多年的实践证明,风波填料具有效率高、负荷大、压降低、滞液星小、几乎无放大效应以及易于机械化加工等优点,因此其应用得到了迅速发展。1969年,Viviantl将一个填料塔固定在大离心机的旋转臂上,测定了离心加速度对传质效率的影响。1970年,我国建成座金属丝网波纹填料塔,20多年来估计有数百座金填料塔属丝网波纹填料塔投人生产。1971年SPAAY等采用不同材质、不同尺寸的拉西环较为详尽地研究了脉冲填料塔的两相流动、轴向混合和传质特性,给出了特性速度、液滴直径的经验关联式。1972年苏尔寿公司已建造了12个CY型填料塔,并且已成功地运转着。1972年以来,以欧美为中心的世界硫酸制造所用的填料塔逐渐改换成陶瓷阶梯环,包括新建在内其总数可达100座。故于1973年5月提出在石灰石填料塔内用水冼涤尾气的方案。湍球塔不仅可用于乙炔冷却、清净和中和,而且也可用于水洗塔,这在国聚氯乙烯生产上也是。
塔器主体靠近物料腔体和第二物料腔体的两侧均贯通安装有入孔,所述物料腔体和第二物料腔体之间固定安装有液体再分布装置,所述物料腔体和第二物料腔体的上下两侧均分别固定安装有填料压板、填料支撑板,所述填料压板和填料支撑板通过转轴固定连接,所述转轴和填料压板、填料支撑板均通过活动槽固定安装,所述转轴四周固定安装有纱网,所述纱网将物料腔体和第二物料腔体的内部分隔为多组填料室,所述物料腔体的顶部固定安装有高压喷淋装置,所述高压喷淋装置顶部贯通安装有液体导管,且液体导管远离高压喷淋装置一端延伸至塔器主体的外部,所述高压喷淋装置的顶部固定安装有捕沫器,所述塔器主体顶部中心处贯通连接有气体输出口。推荐的,所述裙座和塔器主体通过一体拉伸成型。推荐的,所述液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器。推荐的,所述纱网设置有四组,且其和转轴均通过电焊固定连接。推荐的,所述填料压板、填料支撑板和塔器主体均通过槽口和卡块固定安装。推荐的,所述活动槽的内壁四周均设置有润滑层,且其活动槽的口经大小和转轴的直径大小相等。与现有技术相比。山西多功能填料塔有几种类型!
为了便于安装和检修,填料压紧装置不能与塔壁采用连续固定方式,对于小塔可用螺钉固定于塔壁,而大塔则用支耳固定。3.液体分布装置液体分布器可分为初始分布器和再分布器,初始分布器设置于填料塔内,用于将塔顶液体均匀的分布在填料表面上,初始分布器的好坏对填料塔效率影响很大,分布器的设计不当,液体预分布不均,填料层的有效湿面积减小而偏流现象和沟流现象增加,即使填料性能再好也很难得到满意的分离效果。因而液体分布器的设计十分重要。特别对于大直径低填料层的填料塔,特别需要性能良好的液体分布器。液体分布器的性能主要由分布器的布液点密度(即单位面积上的布液点数),各布液点均匀性,各布液点上液相组成的均匀性决定,设计液体分布器主要是决定这些参数的结构尺寸。对液体分布器的选型和设计,一般要求:液体分布要均匀;自由截面率要大;操作弹性大;不易堵塞,不易引起雾沫夹带及起泡等;可用多种材料制作,且操作安装方便,容易调整水平。液体分布器的种类较多,有多种不同的分类方法,一般多以液体流动的推动力或按结构形式分。陕西宜采出填料塔有几种类型!重庆用途广的填料塔生产厂家有哪些
填料塔属于微分接触型的气、液传质设备。济南高效的填料塔公司
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)。济南高效的填料塔公司
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