填料是装在填料塔内的传质元件,主要是用来扩大液相与气相之间接触面积和提高塔分离效率的重要内件设备。常用的填料主要有两大类:乱堆填料,规整填料。1)设计结构型式和规格的基本思路:促进分离效率的不断提高,改善塔内流体(液相和气相)的接触与均匀分布;渐渐的扩大其通过能力从而提高其生产能力,以适应工业生产的需求。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
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填料是装在填料塔内的传质元件,主要是用来扩大液相与气相之间接触面积和提高塔分离效率的重要内件设备。常用的填料主要有两大类:乱堆填料,规整填料。1)设计结构型式和规格的基本思路:促进分离效率的不断提高,改善塔内流体(液相和气相)的接触与均匀分布;渐渐的扩大其通过能力从而提高其生产能力,以适应工业生产的需求。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。正确地选择填料,对改善和提高塔的操作效率及其经济效果具有重大的意义。2)对填料的基本要求:传质,要求填料能提供大的气液接触面。即要求具有大的比表面积,并要求填料表面易于被液体润湿。只有润湿的表面才是气液接触表面。生产能力大,气体压力降小。因此要求填料层的空隙率大。不易引起偏流和沟流。经久具有良好的耐腐蚀性,较高的机械强度和必要的耐热性。取材容易,价格便宜。
作为主要用于传质过程的塔设备,首先必须使气液两相能充分接触, 以获得较高的传质效率,除了应满足工艺条件,如压力、温度及耐腐蚀性 等外.还应满足如下基本要求。 1、生产能力要大。即单位塔截面上单位时间内物料的处理量要大。根据目前国内外实际使用的情况,主要塔型是浮阀塔、筛板塔及泡罩塔。在 较大的气液流速下,仍不知发生大量的雾沫夹带、拦液或液泛等破坏正常 操作的现象。 2、分离。即气、液相能充分接触且分离效果好。 3、操作弹性大。即有较强的适应性和宽的操作范围。能适应不同性质 的物料且在负荷波动时能维持操作稳定,仍有较高的分离效率。 4、压降小。即流体通过时阻力小,这样可大大节约生产的动力消耗, 降低成本c在减压塔中若压降过大系统将难以维持必要的真空度。 5、结构简单、耗材少,易于制造及安装,这样可减少基建投资,降低 成本。 6、耐腐蚀不易堵塞,便于操作、调节及检修。 一个塔设备要同时满足以上各项要求是困难的,而且实际生产中各项 指标的重要性因具体情况而异,不可一概而论。所以应从生产需要及经济 合理性考虑,正确处理以上各项要求。

国内常用的浮阀有三种,即图所示的F1型及V-4型与T型。 浮阀有三条带钩的腿。浮阀放进筛孔后,将其腿上的钩扳转,可防止 操作时气速过大将浮阀吹脱。塔设备与其他化工设备一样,置于室外、无框架的自支承式塔体,绝大多数采用钢材制造。此外,浮阀边沿冲压出三块向下微弯的“脚 ”。当筛孔气速降低浮阀降至塔板时,靠这三只“脚”使阀片与塔板间保 持2.5mm左右的间隙;在浮阀再次升起时,浮阀不会被粘住,可平稳上升 。 三类浮阀中,F1型浮阀简单,该类型浮阀已被广泛使用。我国已有 部颁标准(JB1118—68)。F1型浮阀结构简单,易于制造,应用普遍, 为定型产品。阀片带有三条腿,插入阀孔后将各腿底脚外翻 90°,用以 限制操作时阀片在板上升起的高度;阀片周边有三块略向下弯的定距 片,以保证阀片的开启高度。F1型浮阀分轻阀和重阀。轻阀塔板漏液 稍严重,除真空操作时选用外,一般均采用重阀。 V-4型的特点是阀孔被冲压成向下弯的喷咀形,气体通过阀孔时因流道 形状渐变可减小阻力。T型阀则借助固定于塔板的支架限制阀片移动范围 。

塔器属于高耸结构,它承受的载荷除压力、温度载荷外,尚有风载荷,载荷与重量载荷等。在压力较低时(包括内压和外压),风载荷或载荷就成为塔器安全运行的主要载荷。而这些侧向载荷在塔壳和裙座壳截面中产生的应力是弯曲应力(这里对整个塔截面而言)。
一般来说,在相同的风载荷与载荷条件下,塔器的高度越高,高度与直径比越大,壳体的弯曲应力也越大;低矮或高度与直径之比较小的塔器,壳体中的弯曲应力不会太大,因为前者力臂较小,后者壳体的抗弯截面系数增大很快。
所以低矮塔器壁厚大多数取决于压力载荷或壁厚。为了减小设计工作量,将这部分塔器排除在外,从安全角度讲不会出现太大的问题。至于裙座仍应按常压容器规定计算其风载荷与载荷。
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