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。塔身是一直立式圆筒,塔身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。垂直筛板在塔板上开按一定排列的若干大孔(直径100~200mm),孔上设置侧壁开有许多筛孔的泡罩,泡罩底边留有间隙供液体进入罩内。气体从塔底送入,经气体分布装置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-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。塔器承载的载荷大致可以分为两种:长期作用的载荷和短期作用的载荷。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,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。
浮阀的直径比泡罩小,在塔板上可排列得更紧凑,从而可增大塔板的开孔 面积,同时液体以水平方向进入液层,使带出的液沫减少而气液接触时间却加长,故可增-体流速而提高生产能力,板效率亦有所增加,压力降却比 泡罩塔小。结构上它比泡罩塔简单,但比筛板塔复杂。 这种结构的优点:结构简单,生产能力和操作弹性大,板。综合性能较优异。工作时气体由孔缝中上升,对液体产生阻滞作用,在塔盘上造成一定的液层、气体鼓入此液层,形成泡沫层和雾滴层,进行传质过程。缺点是因阀片活动,在使用过程中有可能松脱或被卡住,造成该 阀孔处的气、液通过状况失常,为避免阀片生锈后与塔板粘连,以致盖住阀 孔而不能浮动,浮阀及塔板都用不锈钢制成,此外,胶黏性液体易将阀片粘住,液体中有固体颗粒会使阀片被架起,都不宜采用。 浮阀塔的生产能力比泡罩塔约大20%~40%,操作弹性可达7~9,板效率比泡罩塔约高15%,制造费用为泡罩塔的60%~80%,为筛板塔的120%~ 130%。
塔器的厚度在设计压力较小时而且载荷与风载荷也较小时,由计算公式所得的圆筒壁厚较小,往往不能满足制造、运输和吊装等方面的要求,因而规定了塔器圆筒的壁厚。主要是考虑在制造时满足焊接工艺对厚度的要求和-几何尺寸的公差要求,还要适当考虑制造和运输途中的所需的刚度要求。不能认为壁厚越小越能节省钢材,就可降低造价。结构在长期载荷作用下,其内力、变形、应力、应变都是恒定值,不随时间变化而变化。越是薄的圆筒,在制造过程中为了维持-的圆度、刚度,不使其变形过大,就必须使用大量的辅助钢材,以-有足够的刚度,待制造完成,这些辅助钢材必须去掉,因而辅助钢材用料多制造费用也就越多。
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