金华鼓泡塔反应器多少钱
气含率是表征气液鼓泡反应器流体力学特性的基本参数之一,它直接影响反应器内气液接触面积,从而影响传质速率与宏观反应速率,是气液鼓泡反应器的重要设计参数,测定气含率的方法许多,静压法是较精确的一种,基本原理由反应器内伯努利方程而来,可测定各段平均气含率,也可测定某一水平位置的局部气含率。根据伯努利方程有:gcdpdH会作相应变化,一般有如下关系:取决于流动状况。对安静鼓泡流,n值在0.7~1.2之间;在湍动鼓泡流或过渡流区,uG影响较小,n假设εG=kuG根据不同气速下的气含率数据,以lgεGlguG作图标绘,或用较小二乘法进行数据拟合,即可得到关系式中参数k气泡比表面是单位液相体积的相界面积,也称气液接触面积,比相界面积,也是气液鼓泡反应器比较重要的参数之一。鼓泡反应器设计必须先考虑总工艺之后,才能确定一座气液接触器(反应器)的尺寸。金华鼓泡塔反应器多少钱
鼓泡塔的流体力学特性,塔内液体流动状态由空塔气速UOG决定,空塔气速UOG=V0/At。在正常操作下,鼓泡塔内充满液体,气体从反应器底部通入,分散成气泡沿着液体上升,即与液相接触进行反应同时搅动液体以增加传质速率。在鼓泡塔反应器中,气体由顶部排出而液体由底部引出。通常鼓泡反应器的流动状态可划分为如下三种区域:1、安静鼓泡区:UOG<4.5~6cm/s气体通过分布器几乎呈分散的有次序的鼓泡,既能达到一定的流量,又比较少出现返混。在该区域当表观气速低于0.05m/s时,常处于此种安静鼓泡区域,此时,气泡呈分散状态,气泡大小均匀,进行有秩序的鼓泡,目测液体搅动微弱。2、湍流鼓泡区:UOG>8cm/s在较高的表观气速下,安静鼓泡状态不再能维持。此时,部分气泡凝聚成大气泡,塔内气液剧烈无定向搅动,呈现极大的液相返混。气体以大气泡和小气泡两种形态与液体相接触,大气泡上升速度较快,停留时间较长,形成不均匀接触的状态,成为湍流鼓泡区。3、栓塞气泡流动区:在小直径气泡塔中,较高表观气速下会出现栓塞气泡流动状态。这是由于大气泡直径被鼓泡反应器的器壁所限制。金华鼓泡塔反应器多少钱气体鼓泡通过含有反应物或催化剂的液层以实现气液相反应过程的反应器。
鼓泡塔反应器中液体循环速度鼓泡塔反应器中,塔中部液体随气泡群的上升而夹带向上流动,而近壁处液体回流向下,构成了液体循环流动,研究得出d/D=0.7处为轴向循环速度为零点的中心点,直径小于此处液体向上运动,直径大于此处则液体向下运动。中心较大上升液体速度uCL和近壁处较大下降速度uWL的关系环流反应器的气含率和合适尺寸对于低黏度液体,提升式环流反应器的气含率可以表示为:OL为液体循环表观流速为了获得较高的循环流速,对直径为D的提升式内循环反应器,其合适尺寸为导流筒长度4.4D;反应器高度5DOGOLOGOL气体分布器阻力气体分布器阻力床层静压头头阻力鼓泡塔内液相存在返混,所以通常工业鼓泡塔反应器内液相视为理想混合。
鼓泡塔反应器在过程工业中已经得到普遍的应用,其内部气液两相流动的快速和准确模拟对这类反应器的设计和放大具有十分重要的意义。然而,气液两相的多尺度流动结构、复杂内构件以及气液两相湍流等使得鼓泡塔反应器的快速和准确模拟非常困难。针对这些问题,以格子波尔兹曼方法(LatticeBoltzmannMethod,LBM)为基础,研究了鼓泡塔反应器内的微尺度、介尺度和宏尺度气液两相流动问题;实现了LBM方法对气液两相流中微、介尺度物理现象的直接数值模拟以及基于LBM的混合物模型的气液两相流中的宏尺度现象的模拟,并将LBM与浸入边界法(ImmersedBoundaryMethod,IBM)耦合,用以模拟带有复杂内构件和复杂边界条件的反应器内的流动.鼓泡反应器是结构简单的气液两相流反应装置,基于其简单的结构及较高的传热与传质效率。
鼓泡反应器的装置特点:与填充塔、板式塔相比,鼓泡反应器的主要特点是液相体积分率高(可达90%以上),单位体积液相的相界面积小(在200m2/m3以下)。当反应极慢,过程由液相反应控制时,提高以单位反应器体积为基准的反应速率主要靠增加液相体积分率,宜于采用鼓泡反应器。当反应极快,过程由气液相际传质控制时,提高过程速率主要靠增加相界面积,则以采用填充塔或板式塔为宜。以水-空气为实验介质,在标准型鼓泡塔中,用电导率,溶氧电极仪器分别在不同的位置测量,整体,局部气含率,液速液相混合时间,气液传质系数。空心式鼓泡塔在工业上有普遍的应用。湖州鼓泡反应器原理
液体循环流动是鼓泡塔内一种重要的基本流动现象。金华鼓泡塔反应器多少钱
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