由于气体在塔顶离开填料塔时,带有大量的液沫和雾滴,为回收这部分液相,南京新型填料塔,经常需要在顶设置除沫器。常用的除沫器有以下几种:折流板式除沫器,它是一种利用惯性使液滴得以分离的装置,一般在小塔中使用。旋流板式除沫器,由几块固定的旋流板片组成,气体通过时,产生旋转运动,南京新型填料塔,造成一个离心力场,液滴在离心力作用下,向塔壁运动实现了气液分离,南京新型填料塔。适用于大塔径净化要求高的场合。丝网除沫器,它由金属丝卷成高度为100-150的盘状使用。安装方式多种多样,气体通过除雾沫器的压强降约为120-250Kp,丝网除沫器的直径由气体通过丝网的比较大气速决定。精馏塔的精馏过程是复杂传质传热过程。南京新型填料塔
人们正在对高压精馏填料塔进行研究,企图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。南京新型填料塔填料塔70年代以前,在大型塔器中,板式塔占有优势,出现过许多新型塔板。
板式塔种类繁多,通常可分类如下:按塔板结构分,有泡罩板、筛板、浮阀板、网孔板、舌形板等等。历史上应用比较早的有泡罩塔及筛板塔,20世纪50年代前后,开发了浮阀塔板。现应用比较广的是筛板和浮阀塔板,其他不同型式的塔板也有应用。一些新型塔板或传统塔板的改进型也在陆续开发和研究中。按气液两相的流动方式分,有错流式塔板和逆流式塔板,或称有降液管塔板和无降液管塔板。有降液管塔板应用极广,它们具有较高的传质效率和较宽的操作范围;无降液管的逆流式塔板也常称为穿流式塔板,气液两相均由塔板上的孔道通过。塔板结构简单,整个塔板面积利用较充分。常用的有穿流式筛板、穿流式栅板、穿流式波纹板等。按液体流动型式分,有单流形、双流形、U形流形及其他流形(如四流形、阶梯形、环流形等)。
不锈钢精馏塔主要由三部分组成:精馏塔的罐,精馏塔的夹套和精馏塔的混合系统。搪瓷精馏塔有分离与封闭的两个结构,开放型的是机身与盖分离,精馏塔的中间有垫子和夹子连接,通常精馏塔的体积在5000L以下,普遍应用于食品等行业;封闭型是机身与盖不分离,一般精馏塔的体积超过5000L,普遍应用于制药行业。通过定义,应用范围和结构知识,我们可以充分了解不锈钢精馏塔和搪瓷精馏塔的主要区别。每个都有自己的优势,我们可以根据实际的需要来进行选择。对热敏性物系宜采用填料塔。
填料塔不但结构简单,且流体通过填料层的压降较小,易于用耐腐蚀材料制造,故填料塔是一种重要的传质设备。填料特性①填料的特性比表面积 填料的比表面积是指单位体积填料的表面积。在填料塔内,液体沿填料表面流动形成液膜,被液膜覆盖的表面才是气液两相传质面,所以填料比表面积大有利于传质。相同材质的填料,小尺寸的比表面积大,有利于传质,但使流体流动阻力增大。填料的空隙率定义为单位体积填料所提供的空隙体积。在填料塔内流体是在填料的空隙中流过的,填料的空隙率大,则流体流过填料的阻力小,气液两相流量在正常的操作条件下可提高,即流体通量增大。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,进料板以下部分称为提馏段。西安大型精馏塔
塔是用于蒸馏、提纯、吸收、精馏等化工单元操作的直立设备,普遍用于气--液与液--液相之间传质、传热。南京新型填料塔
单流形塔板应用较为普遍,它结构简单,液流行程长,有利于提高塔板效率。但当塔径或液量过大时,塔板上液面梯度会较大,导致气液分布不均,或造成降液管过载,影响塔板效率和正常操作。双流形塔板宜用于塔径较大及液流量较大时,此时,液体分流为两股,可以减少溢流堰的液流强度和降液管负荷,同时,也减小了塔板上的液面梯度。但塔板的降液管要相间地置于塔板的中间或两边,多占一些塔板传质面积。U形流形的塔板进出口堰均置于塔板的同一侧。其间置有高于液层的隔板。以控制液流呈U形流,从而延长液流行程,此种板型在小直径塔及低液量时采用。四流形、阶梯流形则适于更大直径的塔和很大的液量情况。南京新型填料塔
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