填料层的压降要低;填料抗污堵性能强,拆装、检修方便。填料规格的选择填料规格是指填料的公称尺寸或比表面积。(1)散装填料规格的选择工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,一般塔径与填料公称直径的比值D/d应大于8。(2)规整填料规格的选择工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多,国内习惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格,同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明显增加。选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技术要求,又具有经济合理性。应予指出,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。 波纹填料因波纹薄片的材料与形状不同分成板波纹填料和网波纹填料。山东分离能力较大填料塔开发
所述填料段内壁采用端部异型防腐砖衬筑或者所述填料段内壁采用端部异型防腐砖与普通防腐砖交错砌筑而成,所述填料段内设有填料;所述塔内组件包括液体分布装置及支撑装置,所述支撑装置设置在填料段的底部,所述填料通过支撑装置支撑,所述液体分布装置设置于填料内的上部,所述液体分布装置连接有进液管;所述塔体的顶部设置有进气口,所述塔体的下部一侧设置有排污口及液体出口,所述塔体的下部另一侧设置有进气口。较佳地,所述非填料段设置于塔体的上部及下部,所述填料段设置于塔体的中部,所述非填料段的内部采用普通防腐砖衬筑而成。较佳地,所述端部异型防腐砖包括防腐砖端部及防腐砖砖体,所述防腐砖端部为棱锥型或数个半球形的组合;防腐砖砖体为楔形砖体或长方体砖体。较佳地,所述防腐砖端部的高度为10-30mm。较佳地,所述填料采用乱堆的堆填方式。较佳地,所述填料为异鞍环、鲍尔环及拉西环的一种或多种组合,所述填料的材质为陶瓷、金属或塑料。较佳地,所述支撑装置以球拱方式支撑在塔体内壁上。较佳地,所述支撑装置采用条梁支撑,直接支撑在塔体上。较佳地,所述塔体的底部采用普通防腐砖衬砖,形成防腐塔底;所述塔体外设置有外壳。新疆放大效应不明显的填料塔生产厂家排名填料的空隙率大,阻力小,流体通量大、效率高,而且制造方便、价格低,正向通用化、大型化方向发展。
单位体积填料层内所积存的液体体积,以(m3液体)/(m3填料)表示。静持液量:当填料被充分润湿后,停止气液两相进料,并经排液至无滴液流出时存留于填料层中的液体量,其取决于填料和流体的特性,与气液负荷无关。动持液量:指填料塔停止气液两相进料时流出的液体量,它与填料、液体特性及气液负荷有关。总持液量:指在一定操作条件下存留于填料层中的液体总量。适当的持液量对填料塔操作的稳定性和传质是有益的,但持液量过大,将减少填料层的空隙和气相流通截面,使压降增大,处理能力下降。【持液量的影响】一般来说,适当的持液量对填料塔操作的稳定性和传质是有益的,可以提供更大的气液相接触面积;但持液量过大,将减少填料层的空隙和气相流通截面,使压降增大,处理能力下降。【结论】持液量不宜太小,也不宜太大。填料层的压降【产生原因】在操作过程中,从塔顶喷淋下来的液体,依靠重力在填料表面成膜状向动,上升气体与下降液膜的摩擦阻力形成了填料层的压降。【影响因素】压降与液体喷淋量及气速有关:一定的气速下,液体喷淋量越大,压降越大;在一定的液体喷淋量下,气速越大,压降也越大。
若按结构形式可分为多孔型和溢流型。其中,多孔型液体分布器又可分为:莲蓬式喷洒器、直管式多孔分布器、排管式多孔型分布器和双排管式多孔型分布器等。溢流型液体分布器又可分为:溢流盘式液体分布器和溢流槽式液体分布器。液体分布装置的种类多样,有喷头式、盘式、管式、槽式及槽盘式等。喷头式分布器如下图所示。液体由半球形喷头的小孔喷出,小孔直径为3~10mm,作同心圈排列,喷洒角≤80°,直径为(1/3~1/5)D。这种分布器结构简单,只适用于直径小于600mm的塔中。因小孔容易堵塞,一般应用较少。盘式分布器有盘式筛孔型分布器、盘式溢流管式分布器等形式。液体加至分布盘上,经筛孔或溢流管流下。分布盘直径为塔径的~,此种分布器用于D<800mm的塔中。管式分布器由不同结构形式的开孔管制成。其突出的特点是结构简单,供气体流过的自由截面大,阻力小。但小孔易堵塞,弹性一般较小。管式液体分布器使用十分,多用于中等以下液体负荷的填料塔中。在减压精馏及丝网波纹填料塔中,由于液体负荷较小故常用之。管式分布器有排管式、环管式等不同形状,如下图所示。根据液体负荷情况,可做成单排或双排。槽式液体分布器通常是由分流槽(又称主槽或一级槽)、分布槽。有的塔段可选用规整填料,而有的塔段可选用散装填料。
通过设置的填料压板可防止填料被上升气流吹动,并通过设置的液体再分布装置可避免壁流效应。附图说明图1为本实用新型整体内部结构示意图;图2为本实用新型纱网外部结构示意图一;图3为本实用新型纱网外部结构示意图二;图中:1-塔器主体、2-液体导管、3-气体输出口、4-捕沫器、5-高压喷淋装置、6-填料压板、7-入孔、8-填料支撑板、9-液体再分布装置、10-纱网、11-转轴、12-气体输入口、13-出液口、14-裙座、15-物料腔体、16-活动槽、17-填料室、18-第二物料腔体。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种填料塔器,包括塔器主体1和高压喷淋装置5,所述塔器主体1的底部固定安装有裙座14,所述塔器主体1底部中心处贯通连接有出液口13,所述塔器主体1底部两侧均贯通连接有气体输入口12,所述塔器主体1的内部从上至下依次设置有物料腔体15和第二物料腔体18。 板波纹填料可由陶瓷、塑料、金属、玻璃钢等材料制成。重庆分离能力较大填料塔工艺流程
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。山东分离能力较大填料塔开发
填料塔的附件有填料支撑装置、液体分布装置、液体再分布器、除沫装置、填料压紧装置这五种。填料支撑装置主要用途是支承塔内的填料,同时又能保证气液两相顺利通过。若设计不当,填料塔的液泛可能首先在填料支承装置上发生。对填料支承装置的要求:对于普通填料,支承装置的自由截面积应不低于全塔面积的50%,并且要大于填料层的自由截面积;具有足够的机械强度、刚度;结构要合理,利于气液两相均匀分布,阻力小,便于拆装。液体分布装置液体在填料塔内均匀分布,可以增大填料的润湿表面积。以提离效率,因此液体的初始分布十分重要。常用的液体分布装置有:莲蓬式、盘式、齿槽式及多孔环管式分布器等。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。液体再分装置液体再分装置作用是减小壁流现象。壁流现象:在乱堆填料层内存在的液体逐渐流向塔壁的现象。山东分离能力较大填料塔开发
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