前沿导读填料塔的内件主要有填料支承装置、填料压紧装置、液体分布装置、液体收集再分布装置等,江西耦合塔内件工艺流程。合理地选择和设计塔内件,对保证填料塔的正常操作及优良的传质性能十分重要。1.填料支承装置填料支承装置的作用是支承塔内的填料,常用的填料支承装置有栅板型、孔管型、驼峰型等。支承装置的选择,主要的依据是塔径、填料种类及型号、塔体及填料的材质、气液流率等。填料支承装置的作用是支承填料以及填料层内液体的重量,同时保证气液两相顺利通过。支承若设计不当,填料塔的液泛可能首先发生在支承板上,江西耦合塔内件工艺流程。为使气体能顺利通过,对于普通填料塔,支承件上的流体通过的自由截面积为填料面的50%以上,且应大于填料的空隙率。此外,应考虑到装上填料后要将支承板上的截面堵去一些,所以设计时应取尽可能大的自由截面。自由截面太小,在操作中会产生拦液现象。增加压强降,降低效率,甚至形成液泛。由于填料支承装置本身对塔内气液的流动状态也会产生影响,因此作为填料支承装置,除考虑其对流体流动的影响外,一般情况下填料支承装置应满足如下要求:(1)足够的强度和刚度,江西耦合塔内件工艺流程,以支持填料及所持液体的重量(持液量),并考虑填料空隙中的持液量,以及可能加于系统的压力波动。185096 青海盛漏液塔内件有几种类型!江西耦合塔内件工艺流程
阀门产品质量的质量、阀门安装和施工技术水平的高超以及阀门密封形式的正确选用。空塔喷淋填料塔复合工艺在脱硫上的应用洁净能源空塔喷淋填料塔复合工艺在脱硫上的应用。考虑到今后进一步提高半水煤气中硫化氢的可能性与必然性,为了增加脱硫系统的生产弹性,昊源公司决定把原来的两塔并联改为两塔串联,并在经过充分的考察论证后,决定在改为预脱塔的1#塔中采用我公司开发研究的空塔喷淋技术。保证脱硫效率与系统阻力三年内变化≤10%。运行后,脱硫塔进口m3左右时,在开一台泵42个喷头的情况下,脱硫后H2S在/m3,脱硫效率在60%以上。防止倒吸装置的设计晓晓的晓晓防止倒吸装置的设计。①倒立漏斗式:这种装置可以增大气体与吸收液的接触面积,有利于吸收液对气体的吸收。当易溶性气体被吸收液吸收时,导管内压强减少,吸收液上升到漏斗中,由于漏斗容积较大,导致烧杯中液面下降,使漏斗口脱离液面,漏斗中的吸收液受自身重力的作用又流回烧瓶内,从而防止吸收液的倒吸。这种装置与倒置漏斗很类似。⑦液封装置:为防止气体从长颈漏斗中逸出,可在发生装置中的漏斗末端套住一只小试管。江西耦合塔内件工艺流程混合平塔内件大概价格是多少?
矩鞍环的形状介于环形与鞍形之间,因而兼有两者之优点,这种结构有利于液体分部和增加了气体通道,比鲍尔环阻力小、通量大、效率高。填料强度和刚性较好,是目前应用较广的一种散堆填料。矩鞍环填料巧妙地综合了开孔环形填料和一般矩鞍形填料的结构特点,因此无论从传质性能还是流体力学性能,都要由于环形填料。由于其独特的结构,因此具有较强的机械刚度与强度。同时本公司针对于本填料在冲出弧环处强度比较弱,容易压变形的缺点,开发了增强形金属矩鞍环填料并可以批量生产,具体结构尺寸与普通形相同。矩鞍环填料矩与鲍尔环相比,MSR的压降低30%。**性结构设计,与其它散堆填料相比,其处理能力更大,效率更高。优异的结构设计,使持液量下降明显。八四内弧环(改型内弧环)是类似花环形状的金属填料,该填料有合理的几何对称性,构造均匀性好极高的空隙率,八弧圈与四弧圈顺轴向交替安排,各弧段沿径向环内折进,从而使填料表面连续而不断开、且在空间均匀分布,与鲍尔环相比,通量可提高15-30%,压降减少20-30%,其加工壁薄、孔隙率大、通量大、阻力小,又耐热、耐腐蚀,分离效果好,特别适用于真空精馏塔。
除了为满足“避免分解、提高拔出率”这一基本要求而引出的工艺特征外,减压塔还由于其中的油、气的物性特点而反映出另一些特征。在减压下,油气、水蒸气、不凝气的比容大,比常压塔中油气的比容要高出十余倍。尽管减压蒸馏时允许采用比常压塔高得多(通常约两倍)的空塔线速,减压塔的直径还是很大。因此,在设计减压塔时需要更多地考虑如何使沿塔高的气相负荷均匀以减小塔径。为此,减压塔一般采用多个中段循环回流,常常是在每两个侧线之间都设中段循环回流。这样做也有利于回收利用回流热。减压塔处理的油料比较重、粘度比较高,而且还可能含有一些表面活性物质。加之塔内的蒸气速度又相当高,因此蒸气穿过塔板上的液层时形成泡沫的倾向比较严重。为了减少携带泡沫,减压塔内的板间距比常压塔大。加大板间距同时也是为了减少塔板数。此外,在塔的进料段和塔顶都设计了很大的气相破沫空间,并设有破沫网等设施。由于上述各项工艺特征,从外形来看,减压塔比常压塔显得粗而短。减压塔的底座较高,塔底液面与塔底油抽出泵入口之间的高差在10米左右。塔内件主要包括液体分布器、填料紧固装置(填料塔)、填料支撑装置(填料塔)等。
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,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续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。当液体沿填料层向动时,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中分布不均,从而使传质效率下降。因此,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上。填料塔具有生产能力大,分离效率高,压降小,持液量小,操作弹性大等优点。填料塔也有一些不足之处,如填料造价高;当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面,使传质效率降低;不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物料;对侧线进料和出料等复杂精馏不太适合等。塔设备有许多种类型,塔设备是化工、石油化工和炼油生产中重要的设备之一。它可使气液或液液两相之间进行紧密接触,达到相际传质及传热的目的。可在塔设备中完成常见的单元操作有:精馏、吸收、解吸和萃取等。宁夏低占位塔内件有几种类型!安徽升液位塔内件开发
喷射型导向梯形浮阀塔盘是在吸取条形浮阀、固舌和导向筛板等塔盘经验的基础上设计的。江西耦合塔内件工艺流程
精馏塔的分离效率除了填料这个影响因素外,还有一个重要影响因素就是塔内件。正确的选择合适结构的塔内件、塔内件的合理设计和优化能直接影响到填料的使用效率,进而影响精馏塔分离效率和能耗。塔内件结构多种多样,应该根据物料性能、塔设备情况选择,比如难分离物系往往理论板数高,塔体设计很高,塔内件应该考虑塔内占用高度,尽可能选择组合结构的塔内件,减少分布器占用高度;对于热敏物系,应该考虑压降问题,尽可能选择压降小的塔内件等等。常见塔内件分槽式分布器、槽盘式分布器、遮板式液体收集器、盘槽式气液分布器、气体分布器、管式分布器、组合式分布器等等。槽式分布器可以有线分布型和面分布型槽式液体分布器,根据塔内安装方式的不同,又可分为悬挂式和托槽式类型。每种分布器均有各自的特点和结构,工艺设计时应该合理的运用分布器结构形式,使精馏工艺效果比较好,成本比较低。江西耦合塔内件工艺流程
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