中文名 | 塔板 | 外文名 | tower tray |
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常见结构 | 泡罩塔板、浮阀塔板、筛板 | 作 用 | 分离液体混合物或气体混合物组分 |
tower tray;column plate2100433B
又称塔盘,是板式塔中气液两相接触传质的部位,决定塔的操作性能,通常主要由以下三部分组成:① 气体通道 为保证气液两相充分接触,塔板上均匀地开有一定数量的通道供气体自下而上穿过板上的液层。气体通道的形式...
(1)泡罩塔具有合适的操作弹性、效率高、易于操作,但其结构复杂、造价高、压降大;(2)筛板塔效率高、处理量大、压降孝结构简单、造价低;但其操作弹性小,处理脏粘物料时易堵塞;(3)浮阀塔具有操作弹性大、...
板式塔是一类用于气液或液液系统的分级接触传质设备,由圆筒形塔体和按一定间距水平装置在塔内的若干塔板组成。广泛应用于精馏和吸收,有些类型(如筛板塔)也用于萃取,还可作为反应器用于气液相反应过程。操作时(...
淋降式穿流角钢塔板由于结构简单、防堵效果好、压降低,已在国内40余座塔中得到成功应用。本文主要介绍了该塔板的基本结构、压降估算、塔内排列新方案以及应用实例。
1 G1 220DJG-400 18 29.3 21025.6 2 G2 220SDJG-400 21 37.84 35274.70 3 G3 220SZG-400 30 45.8 19592.80 4 G4 220SJ4G-400 24 40.84 38496.40 5 G5 220SZG-400 30 45.8 19592.80 6 G6 220SZG-400 30 45.8 19592.80 7 G7 220SZG-400 30 45.8 19592.80 8 G8 2E5-SDJ 27 38 33154.90 9 G9 2E3-SZ1 30 46.4 12030.70 10 G10 2E3-SZ1 33 49.4 12699.20 11 G11 2E3-SZ1 30 46.4 12030.70 12 G12 2E3-SZ1 33 49.4 12699.20 13 G13 2E5-S
常用塔板:浮阀塔板、圆形泡帽塔板、S形塔板、浮动喷射塔板、筛孔塔板、网孔塔板等。
塔板结构主要包括:
1、塔板。其上面有许多孔,安装浮阀、泡罩等或直接作为气相通道,介质的传热传质就在上面进行。
2、降液管。上层液体通过降液管流到下层塔盘,是主要的液体通道。
3、溢流堰。包括进口堰和出口堰,进口堰主要是为了保持降液管的正常体高度,保证传质的正常进行。
浮阀塔板在石油化学工业上广泛应用在加压、常压、减压下的精馏、稳定、吸收、脱吸等传质过程中。国内使用的浮阀塔直径从200~6400mm,使用效果较好。浮阀塔板的一般结构是在带降液管的塔板上开有许多孔作为气流通道,孔上方设有可上下浮动的阀片,上升的气流经过阀片与横流过塔板的液相接触,进行传质。浮阀塔板与常用的圆泡帽、筛板、舌形等塔板的几点粗略比较如下:
①处理能力较舌形、筛孔塔板小此,比圆泡帽塔板的处理能力约大20%~40%。
②操作弹性较圆泡帽、舌形、筛板大,本章所计算的塔板弹性是从塔板流体力学所允许范围出发的。在很宽的气液负荷变化范围内,浮阀塔板能保持较高的效率。
③千板压力降较舌形、筛板大,比泡帽塔板小。塔板上的液面梯度也较小。
④雾沫夹带量比舌形、泡罩小,比筛板略大。
⑤结构较简单,安装较方便;制造费约为泡帽塔板的60%~80%,为筛板的120%~130%。
在进行塔径初算以前,先要按经验数据选定塔板间距。在选择塔板间距时,主要考虑下面几个因素:
1、雾沫夹带
在一定的气液负荷和塔径条件下,塔板间距小则雾沫夹带量大,而适当增加塔板间距。可使雾沫夹带量减少。但任--物系在一定的允许空塔速度下均有--个最大的塔板间距与之相对应,超过这个间距,雾沫夹带量将不随间距的增加而减少。因此,过大的塔板间距是不必要的,也是不经济的。
2、物料的起泡性
易起泡的物料,塔板间距应选得大些,反之,塔板间距可小些。
3、操作弹性
当要求有较大的操作上限时,可选择较大的塔板间距。
4、安装和检修的要求
在确定塔板间距时,需考虑安装和检修塔板所需的空间。例如在开有人孔的地方,塔板间距应不小0.6m。因此,塔板间距的大小与处理能力、操作弹性及塔板效率有密切关系,且与塔径大小也密切相关。一般较大的塔板间距可采用较高的空塔速度,这样在一定的生产能力与操作条件下塔径可小些,但塔高增加了。,对板数较多或放在室内的塔,可考虑采用较小的塔板间距,适当增大塔径以降低塔高。当塔内各段负荷不同时,也可考虑各段采用不同的塔板间距以适应相同的塔径。单从造价考虑,如果塔板数不多,塔板间距较大而塔径较小的塔往往比较节省。
不同塔径的塔板间距建议采用图1所示的数据。