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塔内件设计讲义Mass Transfer Equipments 清华大学化学工程系 联系人:钱建兵 电 话: Email:happycarol@163.com;第一节 概述(Introduction) ;填料塔;板式塔;板式塔;填料塔和板式塔的主要对比;塔型选择;处理能力比较;第二节 板式塔 tray tower ;塔板类型 ;塔板的发展
固定塔板(国外);SULZER 公司的VORTEX 塔板;塔板的发展
浮阀塔板(国内);塔板的发展
浮阀塔板(国内);塔板的发展
浮阀塔板(国外);第三节 浮阀塔板的流体力学性能 ;浮阀塔板上的气、液流程;二、气体通过浮阀塔板的压降;1、干板阻力损失 hd ;2、液层阻力 hl;三、塔板上的不正常操作现象;漏液(Weeping);2、液沫夹带和气泡夹带(Entrainment);3、液泛(Flooding);液泛(Flooding);第四节 负荷性能图及操作弹性 ;漏液线(气相负荷下限线);过量液??夹带线(气相负荷上限线);液相负荷下限线;由上述 5 条线所包围的区域即一定物系在一定的结构尺寸的塔板上的正常操作区。在此区域内,气、液两相流率的变化对塔板效率的影响不大。;;操作弹性;第五节 浮阀塔的设计 ;实际塔板数;全塔效率的关联式 ;全塔效率的关联式 ;塔径 ;A’ 的计算;史密斯(Smith, R. B)关系曲线;Af / AT 的确定;塔板结构设计 ;溢流装置;液体在降液管中的停留时间 ? 为 ;出口溢流堰与进口溢流堰;出口溢流堰与进口溢流堰;降液管底隙高度及受液盘;浮阀的数目与排列 ;浮阀的数目与排列 ;浮阀的数目与排列 ;浮阀的数目与排列 ;浮阀塔板的流体力学校核 ;塔板压降的校核;塔板压降的校核;液沫夹带的校核;液沫夹带的校核;液沫夹带的校核;溢流液泛的校核 ;溢流液泛的校核 ;第四节 负荷性能图及操作弹性 ;漏液线(气相负荷下限线);过量液沫夹带线(气相负荷上限线);液相负荷下限线;由上述 5 条线所包围的区域即一定物系在一定的结构尺寸的塔板上的正常操作区。在此区域内,气、液两相流率的变化对塔板效率的影响不大。;填料塔(Packed Tower) ;填料(Tower packing) ;填料(Tower packing) ;优点:易于制造,价格低廉,且对它的研究较为充分,所以在过去较长的时间内得到了广泛的应用。
缺点:高径比大,堆积时填料间易形成线接触,故液体常存在严重的沟流和壁流现象。且拉西环填料的内表面润湿率较低,因而传质速率也不高。;鲍尔环(Pall ring)填料;这样的结构使得阶梯环填料的性能在鲍尔环的基础上又有提高,其生产能力可提高约10%,压降则可降低25%,且由于填料间呈多点接触,床层均匀,较好地避免了沟流现象。;弧鞍形(Berl saddle)矩鞍形(Intalox saddle)填料;优点:网丝细密,空隙很高,比表面积很大。由于毛细管作用,填料表面润湿性能很好。故网体填料气体阻力小,传质速率高。
缺点:造价很高,故多用于实验室中难分离物系的分离。 ;规整填料;新型规整填料;;有一定持液量时,?p~u 将不再为简单的直线关系(喷淋密度为L1、L2曲线),且存在两个较明显的转折点。;P点后,液沫夹带量?,液相返混可导致填料效率?,(HETP ?)。;压降与气速的关联图;埃克特 (Eckert) 压降通用关联图;埃克特 (Eckert) 压降通用关联图;泛点气速;持液量(Liquid holdup);填料塔内的气、液分布;填料塔内的气、液分布;填料塔塔径与塔高的计算 ;塔径;塔高;默奇 (Murch) 等板高度经验公式;默奇 (Murch) 等板高度经验公式;填料塔的附属结构 ;填料支承板(Packing support plate );填料支承板(Packing support plate );床层限位圈和填料压板 (Bed limiter);液体分布器(Liquid distributor) ;液体分布器(Liquid distributor) ;液体分布器(Liquid distributor) ;液体分布器(Liquid distributor) ;槽式液体分布器Trough Type Liquid Distributor;液体分布器(Liquid distributor) ;液体再分布器(Liquid redistributor) ;气体分布器(Gas distributor);液体收集器(Liquid collector);新
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