江西布液匀塔内件基本结构

时间:2021年11月03日 来源:

    精馏塔的分离效率除了填料这个影响因素外,还有一个重要影响因素就是塔内件。正确的选择合适结构的塔内件、塔内件的合理设计和优化能直接影响到填料的使用效率,进而影响精馏塔分离效率和能耗。塔内件结构多种多样,应该根据物料性能、塔设备情况选择,比如难分离物系往往理论板数高,塔体设计很高,塔内件应该考虑塔内占用高度,尽可能选择组合结构的塔内件,减少分布器占用高度;对于热敏物系,应该考虑压降问题,尽可能选择压降小的塔内件等等。常见塔内件分槽式分布器、槽盘式分布器、遮板式液体收集器、盘槽式气液分布器、气体分布器、管式分布器、组合式分布器等等。槽式分布器可以有线分布型和面分布型槽式液体分布器,根据塔内安装方式的不同,又可分为悬挂式和托槽式类型。每种分布器均有各自的特点和结构,工艺设计时应该合理的运用分布器结构形式,使精馏工艺效果比较好,成本比较低。 气、液体分布器,收集器1)槽式液体分布器:是一种综合性能优良的液体分布器。江西布液匀塔内件基本结构

    应用实例:ThermIG石墨塔用于存在腐蚀性成分领域的分离、提纯、浓缩、蒸发、喷淋、急冷、吸收和解析。例如:提纯磷酸卤化氢的绝热吸收氯化氢的吸收和解吸混合酸蒸馏分离高度腐蚀性烟气的净化ECON熠能石墨ThermIG石墨塔ECON熠能石墨ThermIG石墨塔主要用于存在腐蚀性成分领域的分离、提纯、浓缩、蒸发、喷淋、急冷、吸收和解析。长期的安全性、可靠性和高效性是我们选材、设计和制造ThermIG石墨塔时的首要考虑因素。我们的ThermIG石墨塔产品组合是可扩展和可定制化的,这使我们能够为复杂的传热、极度耐腐蚀的工况提供特别适合的解决方案。我们所有的ThermIG石墨塔设计都是完全模块化的,适合于单个工艺规范。塔节的直径和高度,塔内件的类型、大小和数量,外部接管的大小、数量、位置和方向都可以根据工艺条件、速度、压力、传质要求进行调整。可提供全套高性能的内件,根据工况可选用聚四氟乙烯、浸渍石墨、碳纤维材质制成,例如喷淋器,液体再分配器、填料、溢流管、支撑格栅等。可根据要求提供可选功能,如材料、结构、细节功能(如视镜、人孔)或碳纤维增强技术。江西布液匀塔内件基本结构金属填料适用于真空精馏塔,处理过敏性、易分解、易紧合、易结碳的物料。

    气体以鼓泡或喷射形式与塔板上液层相接触进行物质传递。填料塔内装有一定高度的填料,液体沿填料自上向动,气体由下向上同液膜逆流接触,进行物质传递。常应用于蒸馏、吸水、萃取等操作中。[2]塔器塔器的分类编辑按结构分板式塔和填料塔两大类。塔器板式塔内设有一定数量的塔板,气体以鼓泡或喷射形式与塔板上液层相接触进行物质传递。可根据气液操作状态分为鼓泡式塔板,如浮阀、泡帽、筛板等塔板和喷射式,如网孔、舌形等塔板。又可以根据有无降液管分为溢流式塔板(泡帽等)和穿流式(穿流式栅板和穿流式筛板等)。塔器填料塔内装有一定高度的填料,液体沿填料自上向动,气体由下向上同液膜逆流接触,进行物质传递。常应用于蒸馏、吸水、萃取等操作中。根据结构特点分为乱堆填料(阶梯环、鲍尔环等颗粒填料)和规则填料(网波纹填料和波板纹填料)塔器填料塔的结构特点填料塔是以塔内的填料作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔的塔身是一直立式圆筒,底部装有填料支承板,填料以乱堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板,以防被上升气流吹动。液体从塔顶经液体分布器喷淋到填料上,并沿填料表面流下。气体从塔底送入,经气体分布装置。

    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(又称副槽或二级槽)构成的。一级槽通过槽底开孔将液体初分成若干流股,分别加入其下方的液体分布槽。分布槽的槽底(或槽壁)上设有孔道(或导管),将液体均匀分布于填料层上。槽式液体分布器具有较大的操作弹性和极好的抗污堵性,特别适合于大气液负荷及含有固体悬浮物、粘度大的液体的分离场合。由于槽式分布器具有优良的分布性能和抗污堵性能,应用范围非常。槽盘式分布器是近年来开发的新型液体分布器,它将槽式及盘式分布器的优点有机地结合一体,兼有集液、分液及分气三种作用,结构紧凑,操作弹性高达10:1。气液分布均匀,阻力较小,特别适用于易发生夹带、易堵塞的场合。槽盘式液体分布器的结构如图片3-16(g)所示。分布器的种类比较多,选择的依据主要有分布质量、操作弹性、处理量、气体阻力、对水平度等许多方面。4.液体收集及再分布装置液体在乱堆填料层内向动时,有一种逐渐向塔壁流动的趋势,即壁流现象。为提高塔的传质效果,当填料层高度与塔径之比超过某一数值时,填料层需分段。为改善壁流造成的液体分布不均,在各段填料层之间安设液体再分布器,以收集来自上一填料层来的液体。槽盘式气液分布器的优点是占用空间小,集液体收集、分布、侧线采出于一体。

    塔顶采出选用先进的回流比控制系统,并通过准确、合理的调节回流和采出时间,达到采出合格产品的要求。除了为满足“避免分解、提高拔出率”这一基本要求而引出的工艺特征外,减压塔还由于其中的油、气的物性特点而反映出另一些特征。在减压下,油气、水蒸气、不凝气的比容大,比常压塔中油气的比容要高出十余倍。尽管减压蒸馏时允许采用比常压塔高得多(通常约两倍)的空塔线速,减压塔的直径还是很大。因此,在设计减压塔时需要更多地考虑如何使沿塔高的气相负荷均匀以减小塔径。为此,减压塔一般采用多个中段循环回流,常常是在每两个侧线之间都设中段循环回流。这样做也有利于回收利用回流热。减压塔处理的油料比较重、粘度比较高,而且还可能含有一些表面活性物质。加之塔内的蒸气速度又相当高,因此蒸气穿过塔板上的液层时形成泡沫的倾向比较严重。为了减少携带泡沫,减压塔内的板间距比常压塔大。加大板间距同时也是为了减少塔板数。此外,在塔的进料段和塔顶都设计了很大的气相破沫空间,并设有破沫网等设施。由于上述各项工艺特征,从外形来看,减压塔比常压塔显得粗而短。减压塔的底座较高,塔底液面与塔底油抽出泵入口之间的高差在10米左右。压降低塔内件生产厂家排名?江西布液匀塔内件基本结构

随着涂料工业的发展,人们对涂料的保护性、装饰性提出了很高的要求,因此,涂料的表面状态十分引人关注。江西布液匀塔内件基本结构

    小直径塔一般不设气体分布装置)分布后,与液体呈逆流连续通过填料层的空隙,在填料表面上,气液两相密切接触进行传质。填料塔属于连续接触式气液传质设备,两相组成沿塔高连续变化,在正常操作状态下,气相为连续相,液相为分散相。当液体沿填料层向动时,有逐渐向塔壁集中的趋势,使得塔壁附近的液流量逐渐增大,这种现象称为壁流。壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均,从而使传质效率下降。因此,当填料层较高时,需要进行分段,中间设置再分布装置。液体再分布装置包括液体收集器和液体再分布器两部分,上层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。填料塔具有生产能力大,分离效率高,压降小,持液量小,操作弹性大等优点。填料塔也有一些不足之处,如填料造价高;当液体负荷较小时不能有效地润湿填料表面,使传质效率降低;不能直接用于有悬浮物或容易聚合的物料;对侧线进料和出料等复杂精馏不太适合等。塔设备有许多种类型,塔设备是化工、石油化工和炼油生产中重要的设备之一。它可使气液或液液两相之间进行紧密接触,达到相际传质及传热的目的。可在塔设备中完成常见的单元操作有:精馏、吸收、解吸和萃取等。江西布液匀塔内件基本结构

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