進料板以下部分稱為提餾段,精餾塔分類編輯精餾塔塔板的分類板式塔是一種應用極為的氣液傳質設備,它由一個通常呈圓柱形的殼體及其中按一定間距水平設置的若干塔板所組成。板式塔正常工作時,液體在重力作用下自上而下通過各層塔板后由塔底排出;氣體在壓差推動下,經均布在塔板上的開孔由下而上穿過各層塔板后由塔頂排出,在每塊塔板上皆儲有一定的液體,氣體穿過板上液層時,兩相接觸進行傳質。板式塔種類繁多,通常可分類如下:①按塔板結構分,有泡罩板、篩板、浮閥板、網孔板、舌形板等等。歷史上應用早的有泡罩塔及篩板塔,20世紀50年代前后,開發了浮閥塔板。現應用廣的是篩飯和浮閥塔板,其他不同型式的塔板也有應用。一些新型塔板或傳統塔板的改進型也在陸續開發和研究中。②按氣液兩相的流動方式分,有錯流式塔板和逆流式塔板,或稱有降液管塔板和無降液管塔板。有降液管塔板應用極廣,它們具有較高的傳質效率和較寬的操作范圍;無降液管的逆流式塔板也常稱為穿流式塔板,氣液兩相均由塔板上的孔道通過。塔板結構簡單,整個塔板面積利用較充分。常用的有穿流式篩板、穿流式柵板、穿流式波紋板等。③按液體流動型式分,有單流形、雙流形、U形流形及其他流形。天津彈性高填料塔有幾種類型!江西精餾塔填料自燃
所述塔體上端連通有進液管,所述進液管伸入塔體內部,所述塔體的底端連通有進氣管,所述進氣管伸入塔體內部,所述塔體內部的進氣管的底端設置有噴氣孔,所述塔體內壁上在進氣管的上側位置設置有填料層,所述塔體上端設置有安裝板,所述安裝板上設置有電機,所述電機的輸出端與轉動桿傳動連接,所述轉動桿貫穿安裝板伸入塔體的內部,所述轉動桿的底端連接有分流板,所述分流板上均勻設置有通孔,所述塔體的底部側壁上通過管體a連通有再沸器,所述再沸器上通過回流管a與塔體的底壁連通,所述塔體的頂端通過管體b連通有冷凝器,所述冷凝器的底端設置有成品排出管a,所述成品排出管a的左側壁通過回流管b與塔體連通。推薦的,所述再沸器的底端連接有成品排出管b。推薦的,所述填料層設置在塔板的上端,所述塔板插接在塔體的側壁上,所述塔板上均勻設置有若干小孔。推薦的,所述填料層設置有三個,且三個填料層在塔體兩側的內壁上交錯設置。推薦的,所述電機的型號為y90s-2。(三)有益效果與現有技術相比,本實用新型提供了一種精餾塔,具備以下有益效果:1、該一種精餾塔,通過在塔體內部設置分流板,將分流板與電機的轉動桿連接,使得當液體落入分流板時。山東精餾塔填料支撐板天津布液勻填料塔有幾種類型!
其間隙a寬度應與除垢片的厚度相配套,一般情況下,除垢片厚度與兩個v型槽或平面型塔板的間隙a的寬度差在,即,除垢片厚度比兩個v型槽或平面型塔板的間隙a寬度小。除垢片與塔板間留有一定的間隙a以用作緩沖,防止除垢片對塔板造成破壞,以及降低安裝和制造難度。綜上,1、廢水自塔板上側進入下側,經分水棱線一次分水。2、廢水呈現一定的分散狀開始流過塔板表面上。3、塔板表面上的菱形結構使得流經塔板表面的水流呈現湍流狀態,進一步分散了水流。4、經過進一步分散后的水流,在塔板上進液傳質,且與自下而上的蒸汽或在塔板的“v”型結構或平面結構的間隙進行進一步反應,從而實現將廢水中的氨氮等物質分離、提取的效果,同時具備高抗結垢的性能。具體地,分水棱線主要是由2塊塔板的板材連接而構成的“v”型結構或平面結構的中心線,其主要負責對經過塔板水流的一次分水,通過分水棱線的作用,使得水流實現“一分為二”,得到初步分散。菱形湍流結構主要是由各塔板板材上凸起的擋水線形成的,通過在塔板板材表面設計凸起的擋水線,擋水線在塔板板材表面均勻分布,使得經過分水棱線分水后的水流通過擋水線構成菱形區域后實現湍流,從而將水流情況二次分散。
在一個示例中,v型槽的開口角度范圍為30°-150°。v型槽沿一個方向延伸,為長條形。v型槽是由2片或多片板材構成,板材連接處構成分水棱線,用于將通過塔板表面的水流進行分流,以起到一定的分散作用,提高塔板效率。在一個示例中,v型槽的頂部設置有分流結構111,這樣,由于待處理廢水的水流下降時首先接觸到v型槽的頂部,故,在v型槽的頂部設置分流結構111的方式更加有利于對待處理廢水的水流的分流作用。分流結構111包括棱線。在一個示例中,棱線的延伸方向與v型槽的延伸方向相同。當然,本領域技術人員可知曉。分流結構111還可為其他的結構。在一個示例中,湍流結構112包括多個湍流單元,在一個示例中,每個分流部110上包括至少一個湍流單元。多個湍流單元在所述v型槽的兩個側面上對稱設置。湍流單元包括設置在分流部110的上表面的斜向擋水條,圖2未示出擋水條。斜向擋水條中的“斜向”的意思是擋水條的延伸方向與水流在分流部110的上表面上的流動方向之間呈預定的夾角,在一個示例中,所述夾角為銳角。在一個示例中,擋水條經焊接或其他方式附著在分流部110的鋼板材表面。在一個示例中,每個湍流單元包括兩條交叉設置的斜向擋水條,因此。若采用填料塔,柱內堆著不規則的填料,使氣液兩相達到良好傳質。
相鄰的湍流單元的擋水條的各自的一半構成菱形結構b。湍流結構112使得水流經過所述分流結構111的棱線分流后,在經過塔板表面的菱形結構b時進一步形成紊流,使得水流進一步分散,使得塔板效率進一步提高。在一個示例中,分流部110上設置的湍流單元的大小、尺寸形同。每個湍流單元上的擋水條的大小、尺寸相同,這樣更加有利于對待處理廢水的水流進行均勻分流。在一個示例中,多個分流部110連接位置處的間隙a的下方設置有橫梁,除垢器113固定在橫梁上。除垢器113由一根統一的橫梁固定和連接,并通過連桿接至塔體外,通過氣動機械結構配合plc電路以控制除垢片在2個v型槽或平面型塔板間往復運動,從而將2個v型槽或平面型塔板間的結垢物,保證塔板的水力下降通道通暢,終實現高效率、抗結垢塔板的特性。在一個示例中,除垢器113包括除垢片。在一個示例中,除垢片的長度約30-60mm,厚度(沿間隙a寬度方向,也即多個分流部110的依次連接的方向)約。設置除垢片主要為了防止在長時間運行后,間隙a的側邊處容易發生結垢現象,進而造成廢水自上而動阻力加大,蒸汽自下而上流動阻力加大,即單板壓降增大,造成系統能耗增加等問題。在一個示例中,間隙a寬度為。在一個示例中,間隙a寬度為。精餾過程所用的設備稱為精餾塔。山東精餾塔填料支撐板
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靈敏板的位置可以通過逐板計算或計算機仿真,依據不同情況下各板溫度分布曲線比較得出。但是,由于塔板效率不容易估準,所以還需結合實踐加以確定。通常,先根據測算.確定出靈敏板的大致位置,然后在它的附近設置若干檢測點,然后在運行過程中選擇其中合適的一個測量點作為靈敏板。③中溫控制取加料板稍上、稍下的塔板,或加料板自身的溫度作為被控變量,這種溫度檢測點選在中間位置的控制通常稱為中溫控制。這種控制方案雖然在某些精餾塔上已經取得成功,但在分離要求較高時,或是進料濃度ZF變動較大時,中溫控制將不能保證塔頂或塔底的成分符合要求。(2)采用壓力補償的溫度作為間接質量指標采用溫度作為間接質量指標有一個前提,那就是塔內壓力應保持恒定。盡管精餾塔的塔內壓力一般設有壓力控制系統進行控制,但壓力也總會有些微小的波動,這對一般產品純度要求不太高的精餾塔是可以忽略的,但是對精密精餾等控制要求較高的場合,微小壓力的變化,將影響溫度與組分之間的關系,使得產品質量難于滿足工藝要求,為此需對壓力的波動加以補償,常用的有溫差控制和雙溫差控制。①溫差控制:在精密精餾時,溫差控制可以提高產品的質量。在精餾中。江西精餾塔填料自燃
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