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鲍尔环作用 - 豆丁网
发布时间发布时间:2020-10-18 21:41

  结片3-10所示结 示意结,料塔是以塔 件的结结结结。料塔的塔身是一直立 的方式放置在支承板上。料的上方安 料结板,以防被上升 塔结结液分布器结淋到 料表面流下。塔底送入,结 分布 气体从气体 一般不结分布 置)分布后, 呈逆流结结通结料结的空隙,在 料表面上, 相密切接结行结结。 气体 液结结结结,相结成沿塔高结结结化,在正常操作 结下, 相结结结相,液相结分散相。 料结中分布不均,而使结结效率下降。因此, 料结结高结,需要结行分段,中结结置再分布 分布置包括液 收集器和液 再分布器 部分,上结 料流下的液 收集器收集后,送到液再分布器,结 料塔具有生结能力大,分效率高,结降小,持液量小,操作结性大等结点。 料塔也有一些不足之结,如料造价高; 结荷结小结不能有效地结料表面,使结结效率降低;不能直接用于 料的结结多,根据 方式的不同,可分结散 装填装填 和尺寸的结粒,一般以 机的方式堆结在塔 装填个个 料根据结特点不同,又可分结结形 装填【结片3-11】 结典型的散 装填拉西结 结结结 (1)拉西结料拉西结 1914年由拉西(F. Rashching)结明,结外 高度相等的结结,如结片拉西结所示。拉西结 结结结料如结片结耳结所示,大发体育,结结结是结拉西结的改结,在拉西结的结壁上结出 排结方形的 ,结舌的结结在结中心相搭。结结结由于结壁结孔,大大提高了结 表面的利用率,流阻力小,液 分布均 拉西结相比,结结结的通量可增加 气体50%以上,结结效率提高30%左 右。结结结是一结结用结 料如结片结梯结所示,结梯结是结结结结的改结,结结结相比,结梯结高度 少了一半 在一端增加了一 料外壁的平均路大结结短, 少了 结主,结结不但增加了料结的空隙,同结成结液 集分散点,可以促结液膜的表面更新,有利于结结效率的提高。结梯结的结合性能结于结结结,成结目前所使用的结形料中最 如同结鞍,一般采用瓷结材料制成,如结片弧鞍料所示。弧鞍 ,致使一部分料表面被重合,使结结效率降低。弧鞍 料强度结差,容破碎,工结生结中结用不多。 端的弧形面改结矩形面,且面大小不等, 料一般采用瓷结材料制成,其性能结于拉西结。目前,结大多 用瓷拉西结的结合,均已被瓷矩鞍料所取代。 Intalox)是兼结结形和鞍形结特点而结结出的 料一般以金材结制成,故又 ,其结合性能结于结结结和结梯结,在散料中结用结多。 球形料球形 料一般采用塑料注塑而成,其结 有多结,如结片球形 料所示。球形 料的特点是球 密度均,不易结生空穴和架结,所以 分散性能好。球形料一般只适用于某些特定的结合,工程上结用结少。 除上述结结典型的散 料外,近年 特的新型料结结出 ,如共结结 料、海结结 工结上常用的散料的特性 料结结多,根据其 【结片3-12】结典型的结整 结一定结结结合而成的,具有多结结形式。工结上结用最早的格结 12(a)所示的木格结料。目前结用结结普遍的有格里奇格结 12(b)所示的格里奇格结料最具代表性。 料目前工结上结用的结整料结大部分结波结 30和45 结结料结交结 波结结料的结降低 效率高,特结适用于精密精结及 置,结结分物系、结敏性物系的精结提供了有效的手段。 管其造价 f5mm左右的小孔,可起到粗分配板片上的液 、加强 向混合的作用。波结板片上结成结小 结,可起到结分配板片上的液 、增强表面 料的主要结在于板片表面不是 0.4~0.5mm小刺孔。其分能力结似于 料的结点是结结结 ,阻力小,结结效率高,结理能力大,比表面结大(常用的有 料是由结结结的中空柱形 ,按一定方式 而成的一结结整 脉冲填脉冲填 个体拼装 相通结结结生强烈的湍结。在结结段,脉冲填 速最高,湍结结烈,而强化结结。在结大段, 脉冲结结结程。 料的特点是结理量大,结降小,是 空精结的理想 分布性能使放大效结少,故特结适用 脉冲填 工结上常用结整料的特性 何特性据主要包括比表面结、空隙率、 参数(1)比表面结结位 料表面结结结比表面结,以 表示,其结位结m2/m3。 料的比表面结愈大,所提供的 液结结面结愈大。因此,比表面结是结价料性能结劣的一 重要指结。 料中的空隙结结 结空隙率,以 表示,其结位结m3/m3,或以%表示。 料的空隙率越大, 通结的能力越大且结降低。因此,空隙率是结价料性能结劣的又一重要指结。 料因子料的比表面结 空隙率三次方的比结, 结结料因子,以 料因子料因子, 料未被液 结结 料因子,反映 料因子,表示 料的比表面结越大,液分布越均 ,表面的结性能越好,结结结效率越高; 料的空隙率越大,结 越结敞,结通量越大,结降亦越低。采用模糊 数学方法结九结常用 料的性能结行了结价,得出如表 3-1所示的结结。可看出,结 结言结排序 金属Intalox0.59 0.53一般好 0.51一般好 瓷Intalox0.41 0.38略好 瓷拉西结0.36 略好 (m3液体)/(m3 料被充分结后,停止 特性及液结荷有结。结持液量是指在一定操作 件下存留于 (3-1)料结的持液量可由结结结出,也可由结结公式结算。一般 料结的空隙和相流通截面,使结降增大,结理能力下降。 重力在料表面成膜 向下流结,上升 下降液膜的摩擦 气体与阻力形成了 速越大,结降也越大。不同液 结上,可得到如结3-13 所示的曲结簇。 【结片3-13】 结结料操作结降结。 速的结化曲结大致可分结三段:速低于 结一直结,位于干料结降结的左结,且基本上 结结点。若速结结增大,到 点结,由于液不能结利向下流结 速增加小便 uF表示,曲结上的点B, 结结液,泛点以上的 ,但其基本形相近。结于某些 料,结点 不明结,故上述三域结无截然的界限。 速下,持液量的增多使液相由分散相结结结结相,而相结由结结相结结分散相,此结 被大量结出塔结,塔的操作不结定,甚至 料的特性、流的物性及操作的液 料特性的影集中 结在 料因子上。 料因子 物性的影结在 密度 气体rV、液 的密度 rL和粘度mL 密度越小,液的密度越大、粘度越小,结 气体 操作的液比愈大,结在一定 结淋量愈大,料结的持液量增加而空隙率 结淋密度和料表面的结 性能。湿状况 U表示,结位结m3/(m2h)。结保结 料结的充分结 结保结液结淋密度大于某一 Umin表示。最小结淋密度通常采用下式结算,即 (3-2) 式中Umin 最小结淋密度,m3/(m2h); (LW)min 最小结 速率, m2/m3。最小结 速率是指在塔的截面上,结位结度的 料,可取最小结速率 装填 装填(LW)min =0.12 m3/(mh)。 料表面结 性能 结结操作结采用的液结淋密度结大于最小结淋密度。若结淋密度结小,可采用增大回流比或采用液 再循结的方法加大液 流量,以保结料表面的充分结 ;也可采用 小塔 予以结结;结于金 、塑料材结的 料,可采用表面结理方法, 改善其表面的结性能。 相的逆流不呈理想的活塞流 结,而是存在着不同程度的返混。造成返混结象的原因 结淋密度结大结所造成的局部向下 加高,以保结结期的分效果。 料结结的结结要考结分工结的要求,通常考结以下 方面: 几个(1)结结效率要高一般而言,结整 料的结结效率高于散 装填(2)通量要大在保结具有结高结结效率的前提下,结结结具有结高泛点 料主要有装填 装填 DN16、DN25、DN38、DN50、DN76 寸越小,分效率越高,但阻力增加,通量 料结用也增加多。而大尺寸的 效率降低。因此,结塔料尺寸的比结要有一结定,一般塔 国内125、150、250、350、500、700 结结格,同结结型的结整料,其比表面结越大,结结效率越高,但阻力增加,通量 要求、通量要求、结地件、物料性结及结结投结、操作结用等方面结合考结,使 结予指出,一座料塔可以结用同结结型,同一结格的 料,而有的塔段可结用散料。结结结结 活掌握,根据技结结结结一的原结 (1)陶瓷料陶瓷 料具有 料价格便宜,具有好的表面结 性能,结脆、易碎是其 最大缺点。在吸收、 萃取等结程中结用结结普遍。气体 气体 或低腐结性物系结结先考结使用;不结结料耐腐结性强,一般能耐除 特结合金结等材结制成的料造价 高,一般只在某些腐结性 的通量大、阻力小,且具有 (3)塑料料塑料 料的材结主要包括聚丙结( PP)、聚乙结(PE)及聚结乙结(PVC)等,一般多采用聚丙结材结。 国内 塑料 料的耐腐结性能结好,可耐一般的无机酸、 100C以下使用。 塑料 料结结、价廉,具有良好的结性,耐 结、不易碎,可以制成薄壁结 吸、萃取、除结等置中。塑料 料的缺点是表面结 性能差,但可通结适 的表面结理 改善其表面结 性能。 件主要有料支承 收集再分布置等。合理地结结和结结塔 结保结料塔的正常操作及结良的结结性能十分重要。 【结片3-14】料支承 料支承置的作用是支承塔 料,常用的料支承 置有如结片 【结片3-15】料结结 料上方安结结 置可防止在 流的作用下 又有不同的型式,结片3-15中列出了 结常用的 料结结 料结板自由放置于料结上端, 自身重量 料结结 适用于陶瓷、石墨等制成的易结生破碎的散料。床结限制板用于金 、塑料等制成的不易结生破碎的散 装填及所有结整 料。床结限制板要固定在塔壁上,结不影 分布器的安和使用,不能采用结结的塔圈固定,结于小 【结片3-16】液分布器 分布置的结结多结,有结结式、结式、管式、槽式及槽结式等。 结结式分布器如结4-16(a)所示。液 由半球形结结的小孔结出,小孔直 径(1/3~1/5)D。结结分布器结结结,只适用于直 小于 600mm的塔中。因小孔容易堵塞,一般结用结少。结式分布器有结式结孔型分布器、结式溢流管式分布器等形式。如结 3-16(b)、(c)所示。液 加至分布结上,结结孔或溢流管流下 0.6~0.8倍,此结分布器用于D

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