填料塔相关图片
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填料塔基本参数
  • 品牌
  • 天大恒聚
  • 型号
  • 天大恒聚
  • 填装方式
  • 散堆,规整
  • 流型
  • 逆流,并流,错流
  • 喷淋器类型
  • 管式喷淋器,喷头式喷淋器,曹氏喷淋器,盘式喷淋器,冲击形喷淋器
填料塔企业商机

填料塔的这些性能,你知道吗?填料塔是气液两相接触进行质、热传递的场所。填料的流体力学和传质性能与填料的材质、大小和几何形状紧密相关,材质一定时,表征填料特性的数据主要有:比表面积a【定义】塔内单位体积填料层具有的填料表面积,m2/m3。【影响】填料比表面积的大小是气液传质比表面积大小的基础条件。填料的比表面积愈大,所提供的气液传质面积愈大。因此,比表面积是评价填料性能优劣的一个重要指标。同一种填料,尺寸愈小,比表面积愈大。两点说明操作中有部分填料表面不被润湿,以致比表面积中只有某个分率的面积才是润湿面积。据资料介绍,填料真正润湿的表面积(有效表面积)只占全部填料表面积的(20~50)%。有的部位填料表面虽然润湿,但液流不畅,液体有某种程度的停滞现象。这种停滞的液体与气体接触时间长,气液趋于平衡态,在塔内几乎不构成有效传质区。【结论】填料的比表面积并非有效的传质面积。空隙率ε一座填料塔可以选用同种类型,同一规格的填料,也可选用同种类型不同规格的填料。上海阻力小的填料塔

单位体积填充层中积累的液体的体积由(M3液体)/(M3填充剂)表示。静态液体的数量:当填充物完全湿润时,停止气体流体的两个阶段,当填充层从排放到气体液体负荷流动时留下的液体量无关。移动液体的量是指从填充塔的两个阶段流动的液体,以阻止气体液体的两个阶段,这与、液体特性和气体液体负载有关。总液体体积:是指在某些工作条件下填充层中剩余的液体总量。适当量的液体保持对填充塔操作的稳定性和质量是有益的,但是液体持有的量太大,这将减少填充层的间隙和空气流动部分,增加压力下降并减少处理能力。 [液体量的影响]一般而言,适当的液体容量对填充塔运行的稳定性和质量有益,这可以提供较大的气体液接触面积;填充层的间隙和气流增加了压降,处理能力降低。 [结论]液体的量不应太小或太大。在操作过程中,填充层的压降[发生的原因],从塔顶喷洒的液体依靠重力来形成填充物表面上的膜形方向,从而提高了气体的摩擦力和减少液体膜以形成填充层本质的压降[影响因子]电压下降与液体喷雾体积和气速有关:在一定的空气速度下,液体喷雾体积越大,压降越大;空气速度越大,空气速度越大,压降,压降越大。潍坊耦合填料塔工程总包填料塔的结构填料层:提供气液接触的场所。

填充层压降/z的关系曲线图和空气速度U和空气塔的空气速度U将在不同液体中喷洒单位高度的单位高度。获得的曲线群集。直线0(干填充螺纹线):无液体喷雾(L=0)曲线1、 2、 3(填充操作压力下降)表明p/zp/z在不同的液体喷雾量下填充层的关系p/z  u是一条直线:当空气速度低时,液体流量不受气流的影响。在填充物表面覆盖的液膜的厚度基本上没有变化。保持液体面积。 p/z  u  u不是直线:当气速增加时,气体对液膜的流体流动产生阻塞作用,从而增加液体膜,并且填充层的液体固定量增加以气体速度。这种现象称为现象。阻止液体。加载点:液体现象开始时的空气速度称为负载速度,曲线上的相应转弯点是负载点。 p/zu不是直线:继续提高大气速度。由于液体无法平稳移动,因此固定填充层的液体量继续增加,并且填充层几乎充满了液体。气速度的增加将导致压力急剧增加。这种现象称为液体周围。 PAN-点气速:启动液体时的气速称为PAN-点大气速度。 [空的高塔活力]气体的体积流量除了塔式切割区域获得的流速外。在图中,填充线在图中。当直线0表示没有液体喷雾(L=0)时,干填充剂的p/z  u关系称为干填充压力减压线。 [功能]p/zu是线性关系。填充层的p/z  u  u被喷洒在不同的液体喷涂管线下。

    在上升气流的作用下填料床层发生松动或跳动,保持操作中填料床层为一恒定的固定床,从而必须保持均匀一致的空隙结构,使操作正常、稳定,故需在填料层上方设置填料压紧装置。填料压紧装置分为填料压板和床层限制板两大类。对于散装填料,可选用压紧网板,也可选用压紧栅板,在其下方,根据填料的规格敷设一层金属网,并将其与压紧栅板固定;对于规整填料,通常选用压紧栅板。设计中,为防止在填料压紧装置处压降过大甚至发生液泛,要求填料压紧装置的自由截面积应大于70﹪。填料压板自由放置于填料层上端,靠自身重量将填料压紧,它适用于陶瓷、石墨制成的散装填料。它的作用是在高气速(高压降)和负荷突然波动时,阻止填料产生相对运动,从而避免填料松动、破损。由于填料易碎,当碎屑淤积在床层填料的空隙间,使填料层的空隙率下降时,填料压板可随填料层一起下落,紧紧压住填料而不会形成填料的松动、降低填料塔的生产能力及分离效率。床层限制板用于金属散装填料、塑料散装填料及所有规整填料。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。

将液体再分配设备设置为填充层的一定高度。常用的液体加固装置为:椎骨形状、凹槽、升气管形状等。在正常情况下,通常同时使用液体收集器和液体分配器来形成液体收集和重新分布设备。液体收集器的作用是在上层层填充剂下收集液体,然后将其发送给液体分配器以进行液体分布。液体发动机具有液体窗户使用的管子或插槽型液体。简单的液体切除装置是锥形- 型- 型分配设备。它的结构简单易于安装。它通常用于较少的直径来克服壁流效应对质量质量的影响。由于设计的填充层的高度为8m,因此根据实际情况选择了多孔磁盘。为了防止前一个填充层的液体直接流入燃气管中,应在燃气管上设置一个块。当泡沫装置在塔中操作或液体泡沫现象很严重时,可以将拆卸装置设置在液体分配器上方。主要目的是卸下出口空气中的液滴。当气体将***塔留在塔顶上时,它有大量的液体泡沫和雾。为了恢复液相的这一部分,通常将泡沫去除设置在顶部。常用的泡沫设备具有以下类型的折叠泡沫去除。这是一种用惯性分离的设备,可以分离液滴。它通常在一个小塔中使用。旋转板的去除由几个固定旋转板组成。当气体通过时,会产生旋转运动,从而导致离心力场。应用于气体吸收、蒸馏、萃取等操作。广西高效节能填料塔公司

天津抗脏堵填料塔有几种类型!上海阻力小的填料塔

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。填料塔结构组成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。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,(1)足够的强度和刚度,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,机械震动,温度波动等因素。(2)足够的开孔率。上海阻力小的填料塔

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