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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

   金属丝网波纹填料是网波纹填料的主要形式,金属丝网波纹填料的压降低,特别适用于精密精馏及真空精馏装置,金属板波纹填料是板波纹填料的一种主要形式。该填料的波纹板片上冲压有许多5mm左右的小孔,可起到粗分配板片上的液体、加强横向混合的作用。可起到细分配板片上的液体、增强表面润湿性能的作用。金属孔板波纹填料强度高,特别适用于大直径塔及气液负荷较大的场合。金属压延孔板波纹填料是另一种有代表性的板波纹填料。它与金属孔板波纹填料的主要区别在于板片表面不是冲压孔,用辗轧方式在板片上辗出很密的孔径为。其分离能力类似于网波纹填料,但抗堵能力比网波纹填料强,波纹填料的优点是结构紧凑,波纹填料的缺点是不适于处理粘度大、易聚合或有悬浮物的物料,(3)脉冲填料脉冲填料是由带缩颈的中空棱柱形个体,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,流道收缩、扩大的交替重复,脉冲填料的特点是处理量大,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,填料塔的结构及其工作原理。天津多功能填料塔有几种类型!泰安高效节能填料塔公司

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您知道填充塔的性能吗?填充塔是在热量、传热质量上传递气体和液体两相接触的地方。填充物的流体力学和质量与填充剂、尺寸和几何形状的材料密切相关。 /m3。 [撞击]填充比的大小比表面积比表面积的基本条件。填充面积越大,所提供的气体液体面积就越大。因此,表面积是评估填充物质量的重要指标。相同的填充物,尺寸较小,比表面积较大。在这两个点中,某些填充剂在操作表面上没有湿,因此,表面积中只有一定分数的面积才是湿区域。根据信息,填充物真实湿度的表面积(有效表面积)*占整个填充物表面积的(20-50)。尽管某些部分的表面是湿的,但液体流不光滑,并且液体具有一定程度的停滞。这种停滞的液体与气体的接触很长,气体液体倾向于平衡,并且几乎不构成塔中有效的质量区域。 [结论]填充物的比较表面积不是有效的质量传播区域。沃尔特[定义]塔中体积填充层的间隙体积,m2/m3。 [影响]是一个分数。 值很大,气体通过填充层的电阻很小,因此建议高。填充物的间隙速率越大,气体的能力(处理能力)越大并减少。泰安高效节能填料塔公司液体再分布器:避免壁流现象发生。

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液体喷淋量L3>L2>L1恒持液量区当气速低于载点时,气体流动对液膜的曳力很小,液体流动不受气流的影响,填料表面上覆盖的液膜厚度基本不变,因而填料层的持液量不变。【特点】此时△P/Z~u为一直线,位于干填料压降线的左侧,且基本上与干填料压降线平行。载液区当气速超过载点时,气体对液膜的曳力较大,对液膜流动产生阻滞作用,使液膜增厚,填料层的持液量随气速的增加而增大,此现象称为拦液。开始发生拦液现象时的空塔气速称为载点气速,曲线上的转折点称为载点。【有关规律】载点气速随喷淋量增大而减小。液泛区若气速继续增大,到达泛点时,由于液体不能顺利向动,使填料层的持液量不断增大,填料层内几乎充满液体。此时,气速增加很小便会引起压降的剧增,此现象称为液泛,开始发生液泛现象时的气速称为泛点气速,以uF表示,曲线上的拐点称为泛点。【填料塔的正常操作范围】从载点到泛点的载液区,是填料塔的正常操作范围。液泛在泛点气速下,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,此时气体呈气泡形式通过液层。

填料因子Φ【定义】比表面积a与空隙率ε所组成的复合量a/ε3。干填料因子:填料未被液体润湿时的a/e3称为干填料因子,它反映了填料的几何特性;湿填料因子:填料被液体润湿后,填料表面覆盖了一层液膜,空隙率变小,此时的a/e3称为湿填料因子,用φ表示。其单位为1/m。【结论】湿填料因子反映了填料的流体力学性能,空隙率e越大,φ值越小,表明流动阻力越小。堆积密度p【定义】单位体积填料的质量(kg/m3)。在机械强度允许的条件下,填料壁要尽量薄,以减小填料的堆积密度,从而既可降低成本又可增加空隙率。【影响】机械强度大,化学稳定性好以及价格低廉等也是优良填料应尽量兼有的性质。注意:一些难以定量表达的因素(几何形状)对填料的流体力学和传质性能也有重要的影响。新型填料的开发一般是改进填料几何形状使之更为合理,从而获得高的填料效率。填料层内气液两相的流体力学特性填料塔的流体力学性能主要包括填料层的持液量、填料层的压降、液泛等。填料层的持液量在一定操作条件下,由于液膜与填料表面的摩擦以及液膜与上升气体的摩擦。天津布气均填料塔有几种类型!

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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。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,分为丝网和板材2类,丝网500目,比表面积为1000m2/m3。山西多功能填料塔有几种类型!泰安高效节能填料塔公司

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    应用在炼油厂的粗馏塔、反应蒸馏、空气分离和制药化学塔。BSH填料配用Nutter公司液体分布器等全部塔内件,理论塔板数高、HETP低、压降小。填料塔毛细管填料近年来发展起来的新技术,该填料利用毛细管来影响长程相互作用力,可使原需要共沸精馏等的物料在一个塔内完成且再也无需共沸剂等中间物料,提高精馏效率,有效降低塔高。填料塔历史事记编辑自从1914年出现拉西环填料以后,填料塔的发展进入了科学的轨道。1914年瓷质拉西环的问世,标志着填料塔进入了科学发展的年代。1914年代有规填料拉西环(Raschingring)的出现,使填料填料塔塔的发展进入了科学轨道。1914年Rachig环问世,标志着代乱堆填料的诞生,但实际生产效果仍没有很大的提高,人们开始意识到汽液分布性能对填料塔操作的重要性。1937年斯特曼填料的出现,使填料和填料塔又进入了现代发展时期。1950年后,填料塔进入了缓慢发展时期,在这个时期内,人们注意了对塔内件的研究,力图解决填料塔的放大问题,但由于各种板式塔的出现及其成功应用,使填料塔倍受冷落。1951年Danckwerts侧针对渗透理论假定旋涡在界面上停留一个固定的时间的不合理性,特别对搅拌槽、乱堆填料塔、鼓泡塔、喷雾塔。泰安高效节能填料塔公司

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