填料吸收塔课程设计

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1、填料吸收塔课程设计填料吸收塔课程设计第一节第一节 概述概述第二节第二节 设计计算过程设计计算过程第三节第三节 注意事项注意事项第一节第一节 概述概述n n填料吸收塔是化学工业中最常用的气液传质设备之一。它具有填料吸收塔是化学工业中最常用的气液传质设备之一。它具有填料吸收塔是化学工业中最常用的气液传质设备之一。它具有填料吸收塔是化学工业中最常用的气液传质设备之一。它具有结构简单、便于用耐腐蚀材料制造以及压降小等优点,采用新结构简单、便于用耐腐蚀材料制造以及压降小等优点,采用新结构简单、便于用耐腐蚀材料制造以及压降小等优点,采用新结构简单、便于用耐腐蚀材料制造以及压降小等优点,采用新型高效填料可以

2、获得很好的经济效果,常用于吸收、精馏等分型高效填料可以获得很好的经济效果,常用于吸收、精馏等分型高效填料可以获得很好的经济效果,常用于吸收、精馏等分型高效填料可以获得很好的经济效果,常用于吸收、精馏等分离过程。本讲以填料吸收塔为例,介绍其设计方法。离过程。本讲以填料吸收塔为例,介绍其设计方法。离过程。本讲以填料吸收塔为例,介绍其设计方法。离过程。本讲以填料吸收塔为例,介绍其设计方法。n在设计吸收装置时,必须事先规定或已知:在设计吸收装置时,必须事先规定或已知:n 在单位时间所应处理的气体总量;在单位时间所应处理的气体总量;n 气体组成;气体组成;n 被吸收组分的吸收率或排出气体的浓度;被吸收组

3、分的吸收率或排出气体的浓度;n 所使用的吸收液;所使用的吸收液;n 操作温度和压力。操作温度和压力。吸收的分类吸收的分类吸收吸收溶质与溶剂是否发溶质与溶剂是否发生显著的化学反应生显著的化学反应化学吸收化学吸收物理吸收物理吸收混合气体进入液相混合气体进入液相的组分的组分单组分吸收单组分吸收多组分吸收多组分吸收过程进行中温度的过程进行中温度的变化情况变化情况等温吸收等温吸收非等温吸收非等温吸收我们的设计任务均为单组分、等温的物理吸收过程我们的设计任务均为单组分、等温的物理吸收过程1010气体出口装置气体出口装置气体出口装置气体出口装置9 9液体进口装置液体进口装置液体进口装置液体进口装置8 8液体

4、分布装置液体分布装置液体分布装置液体分布装置7 7填料压紧装置填料压紧装置填料压紧装置填料压紧装置6 6填料填料填料填料5 5塔体塔体塔体塔体4 4液体再分布器液体再分布器液体再分布器液体再分布器3 3填料支承板填料支承板填料支承板填料支承板2 2液体出口装置液体出口装置液体出口装置液体出口装置1 1气体进口气体进口气体进口气体进口编号编号编号编号名名名名 称称称称一般设计过程和步骤一般设计过程和步骤n n 吸收剂的选择吸收剂的选择吸收剂的选择吸收剂的选择n n 决定操作温度和压力决定操作温度和压力决定操作温度和压力决定操作温度和压力n n 确定气液平衡关系;确定气液平衡关系;确定气液平衡关系

5、;确定气液平衡关系;n n 选择液气比和确定流程;选择液气比和确定流程;选择液气比和确定流程;选择液气比和确定流程;n n 选择填料选择填料选择填料选择填料n n 计算塔径和填料层高度;计算塔径和填料层高度;计算塔径和填料层高度;计算塔径和填料层高度;n n 压力损失计算;压力损失计算;压力损失计算;压力损失计算;n n塔内辅助装置的选择和计算;塔内辅助装置的选择和计算;塔内辅助装置的选择和计算;塔内辅助装置的选择和计算;第二节第二节 设计计算过程设计计算过程n n一、吸收流程的确定一、吸收流程的确定n n二、填料的选择二、填料的选择n n三、基础物性数据整理三、基础物性数据整理n n四、物料

6、衡算四、物料衡算n n五、填料塔的工艺尺寸的计算五、填料塔的工艺尺寸的计算n n六、填料层压降计算六、填料层压降计算n n七、塔内辅助装置的选择和计算七、塔内辅助装置的选择和计算参考资料参考资料n n贾绍义,柴诚敬主编.化工原理课程设计化工原理课程设计(化工传递与单元操作课程设计)(化工传递与单元操作课程设计).天津:天津大学出版社,2002n n(向高年级同学借阅)n n匡国柱,史启才主编史启才主编.化工单元过程及设备化工单元过程及设备课程设计课程设计.北京:化学工业出版社,2001n n1. 1.填料支承结构的设计填料支承结构的设计填料支承结构的设计填料支承结构的设计n n涂伟平,陈佩珍,

7、程达芬编涂伟平,陈佩珍,程达芬编. .化工过程及设备设计化工过程及设备设计. .北京:化学工业北京:化学工业出版社,出版社,20002000:103-106.103-106.n n2 .2 .填料塔附属设备的设计填料塔附属设备的设计填料塔附属设备的设计填料塔附属设备的设计n nE.E.E.E.路德维希编路德维希编. .化工装置实用工艺设计(第化工装置实用工艺设计(第2 2卷)卷). .北京:化学工业北京:化学工业出版社,出版社,20002000:321-329.321-329.n n3. 3.制图标准制图标准制图标准制图标准n n魏崇光,郑晓梅主编魏崇光,郑晓梅主编. .化工工程制图(化工制图

8、)化工工程制图(化工制图). .北京:化学工业北京:化学工业出版社,出版社,19941994:10-1410-14,66-71.66-71.n n刘雪暖,汤景凝主编刘雪暖,汤景凝主编. .化工原理课程设计化工原理课程设计. .山东:石油大学出版社,山东:石油大学出版社,20012001:112-121.112-121.n n4. 4.丙酮丙酮丙酮丙酮- -水相平衡常数水相平衡常数水相平衡常数水相平衡常数n n汤金石主编汤金石主编. .化工原理课程设计化工原理课程设计. .北京:化学工业出版社,北京:化学工业出版社,19901990:210.210.n n5. 5.容器法兰的选择容器法兰的选择容

9、器法兰的选择容器法兰的选择n n董达勤主编董达勤主编. .化工设备机械基础(二版)化工设备机械基础(二版). .北京:化学工业出版社,北京:化学工业出版社,19941994:324-325324-325n n6. 6.填料塔附属设备的设计填料塔附属设备的设计填料塔附属设备的设计填料塔附属设备的设计n n汤金石主编汤金石主编. .化工原理课程设计化工原理课程设计. .北京:化学工业出版社,北京:化学工业出版社,19901990:225-225-233.233.n n7. 7.扩散系数的计算扩散系数的计算扩散系数的计算扩散系数的计算n n刘光启,马连湘,邢志有主编刘光启,马连湘,邢志有主编. .化

10、工物性算图手册化工物性算图手册. .北京:化学工业北京:化学工业出版社,出版社,20022002:694-695694-695,712712n n8. 8.吸收塔的设计吸收塔的设计吸收塔的设计吸收塔的设计n n匡国柱,史启才主编匡国柱,史启才主编. .化工单元过程及设备过程设计化工单元过程及设备过程设计. .北京:化学工北京:化学工业出版社:业出版社:249-299.249-299.n n9. 9.填料塔内件的计算填料塔内件的计算填料塔内件的计算填料塔内件的计算n n王树楹主编王树楹主编. .现代填料塔技术指南现代填料塔技术指南. .北京:中国石化出版社,北京:中国石化出版社,19981998

11、:163-201.163-201.n n10.10.填料塔结构的设计填料塔结构的设计填料塔结构的设计填料塔结构的设计n n刘雪暖,汤景凝主编刘雪暖,汤景凝主编. .化工原理课程设计化工原理课程设计. .山东:石油大学出版社,山东:石油大学出版社,20012001:92-106.92-106.n n11.11.筒体和封头的设计筒体和封头的设计筒体和封头的设计筒体和封头的设计n n魏崇光,郑晓梅主编魏崇光,郑晓梅主编. .化工工程制图(化工制图)化工工程制图(化工制图). .北京:化学工业北京:化学工业出版社,出版社,19941994:183-196.183-196.用例题说明计算过程用例题说明计

12、算过程n n例:例:矿石焙烧炉送出的气体冷却到矿石焙烧炉送出的气体冷却到25后送入后送入填料塔中,用填料塔中,用20清水洗涤以除去其中的清水洗涤以除去其中的SO2。入塔的炉气流量为入塔的炉气流量为2400m3/h,其中,其中SO2的摩尔的摩尔分率为分率为0.05,要求,要求SO2的吸收率为的吸收率为95%。吸收塔。吸收塔常压操作,因该过程液气比很大,吸收温度基常压操作,因该过程液气比很大,吸收温度基本不变,可近似取为清水的温度。本不变,可近似取为清水的温度。一、设计流程的确定一、设计流程的确定n n根据气、液两相流动方向的不同,分为根据气、液两相流动方向的不同,分为逆流操逆流操作作和和并流操作

13、并流操作两类,工业上常采用两类,工业上常采用逆流操作逆流操作。n n除了少数情况只需单独进行吸收外,一般需对除了少数情况只需单独进行吸收外,一般需对吸收后的溶液继以脱吸,使溶剂再生,循环使吸收后的溶液继以脱吸,使溶剂再生,循环使用。用。因此,除了吸收塔以外,还需与其他设备因此,除了吸收塔以外,还需与其他设备一道组成一个完整的吸收一道组成一个完整的吸收-脱吸流程。脱吸流程。洗油脱除煤气中粗苯流程简图洗油脱除煤气中粗苯流程简图吸收塔过程的原则流程吸收塔过程的原则流程1-吸收塔;吸收塔;2-富液泵;富液泵;3-贫液泵;贫液泵;4-解吸塔解吸塔小结小结n n 根据题目条件,采用清水做吸收剂根据题目条件

14、,采用清水做吸收剂n n 为提高传质效率,选用逆流吸收为提高传质效率,选用逆流吸收n n 采用单塔吸收、部分溶剂循环的吸收流程采用单塔吸收、部分溶剂循环的吸收流程二、填料的选择二、填料的选择n长期的研究,开发出许多性能优良的填料,如图是几种填料的长期的研究,开发出许多性能优良的填料,如图是几种填料的形状。形状。拉西环拉西环鲍尔环鲍尔环弧鞍形填料弧鞍形填料矩鞍形填料矩鞍形填料网网环环波纹填料结构波纹填料结构阶梯环阶梯环金属鞍环金属鞍环拉西环拉西环拉西环拉西环鲍尔环鲍尔环鲍尔环鲍尔环阶梯环阶梯环阶梯环阶梯环 环环环环n按填料结构及其使用方式可以分为按填料结构及其使用方式可以分为散堆填料散堆填料和和

15、规整填料规整填料。规规整整填填料料格栅填料格栅填料格里奇格栅填料、网孔格栅填料、蜂窝格格里奇格栅填料、网孔格栅填料、蜂窝格栅填料等栅填料等 波纹填料波纹填料金属丝网波纹填料、金属孔板波纹填料、金属丝网波纹填料、金属孔板波纹填料、金属压延孔板波纹填料金属压延孔板波纹填料脉冲填料脉冲填料脉冲填料脉冲填料散散堆堆填填料料拉西环拉西环拉西环拉西环填料填料鲍尔环鲍尔环金属鲍尔环填料、塑料鲍尔环填料、改型金属鲍尔环填料、塑料鲍尔环填料、改型鲍尔环填料鲍尔环填料 阶梯环阶梯环金属填料、塑料阶梯环金属填料、塑料阶梯环弧鞍填料弧鞍填料弧鞍填料弧鞍填料 矩鞍填料矩鞍填料瓷质、聚丙烯矩鞍填料瓷质、聚丙烯矩鞍填料环矩

16、鞍填料环矩鞍填料金属环矩鞍填料金属环矩鞍填料球形填料球形填料聚丙烯浮球填料、多面空心填料聚丙烯浮球填料、多面空心填料1.填料的几何特性填料的几何特性 n 比表面积比表面积n单位体积填料的填料表面积称为比表面积,以单位体积填料的填料表面积称为比表面积,以 a 表示,其单表示,其单位为位为m2/m3。填料的比表面积愈大,所提供的气液传质面积。填料的比表面积愈大,所提供的气液传质面积愈大。因此,比表面积是评价填料性能优劣的一个重要指标。愈大。因此,比表面积是评价填料性能优劣的一个重要指标。 n 空隙率空隙率n单位体积填料中的空隙体积称为空隙率,以单位体积填料中的空隙体积称为空隙率,以 表示,其单表示

17、,其单位为位为m3/m3,或以,或以%表示。填料的空隙率越大,气体通过的能表示。填料的空隙率越大,气体通过的能力越大且压降低。因此,空隙率是评价填料性能优劣的又一力越大且压降低。因此,空隙率是评价填料性能优劣的又一重要指标。重要指标。1.填料的几何特性填料的几何特性n 填料因子填料因子n填料的比表面积与空隙率三次方的比值,即填料的比表面积与空隙率三次方的比值,即a/ 3,称为,称为填料因子,以填料因子,以 表示,其单位为表示,其单位为1/m。填料因子分为干。填料因子分为干填料因子与湿填料因子,填料未被液体润湿时的填料因子与湿填料因子,填料未被液体润湿时的 a/ 3 称为干填料因子,它反映填料的

18、几何特性;填料被液体称为干填料因子,它反映填料的几何特性;填料被液体润湿后,填料表面覆盖了一层液膜,润湿后,填料表面覆盖了一层液膜,a和和 均发生相应的均发生相应的变化,此时的变化,此时的a/ 3 称为湿填料因子,它表示填料的流称为湿填料因子,它表示填料的流体力学性能,体力学性能, 值越小,表明流动阻力越小。值越小,表明流动阻力越小。2.填料的性能评价填料的性能评价填料性能的优劣通常根据填料性能的优劣通常根据效率、通量及压降三要素效率、通量及压降三要素衡量。在相同的操作条件衡量。在相同的操作条件下,填料的比表面积越大,下,填料的比表面积越大,气液分布越均匀,表面的气液分布越均匀,表面的润湿性能

19、越好,则传质效润湿性能越好,则传质效率越高;填料的空隙率越率越高;填料的空隙率越大,结构越开敞,则通量大,结构越开敞,则通量越大,压降亦越低。采用越大,压降亦越低。采用模糊数学方法对九种常用模糊数学方法对九种常用填料的性能进行了评价,填料的性能进行了评价,得出如下表所示的结论。得出如下表所示的结论。填料名称填料名称评估值评估值语言值语言值排序排序丝网波纹填料丝网波纹填料0.86很好很好1孔板波纹填料孔板波纹填料0.61相当好相当好2金属金属Intalox0.59相当好相当好3金属鞍形环金属鞍形环0.57相当好相当好4金属阶梯环金属阶梯环0.53一般好一般好5金属鲍尔环金属鲍尔环0.51 一般好

20、一般好6瓷瓷Intalox0.41 较好较好 7瓷鞍形环瓷鞍形环0.38略好略好8瓷拉西环瓷拉西环0.36略好略好93.填料种类的选择填料种类的选择n n填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面:下几个方面:下几个方面:下几个方面:n n(1) (1) 传质效率要高传质效率要高传质效率要高传质效率要高 n n一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料一般而言,规整填料的传质效率高于散装填料一般而言,规整填

21、料的传质效率高于散装填料n n(2) (2) 通量要大通量要大通量要大通量要大n n在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料速或气相动能因子的填料速或气相动能因子的填料速或气相动能因子的填料n n(3) (3) 填料层的压降要低填料层的压降要低填料层的压降要低填料层的压降要低n n(4) (4) 填料抗污堵性能强,拆装、检修方便填料抗污堵性能强,拆装、检修方便填料抗污堵性能强,拆装、检修方便填料抗污堵性能强

22、,拆装、检修方便4.填料填料规格的选择规格的选择n填料规格是指填料的公称尺寸或比表面积填料规格是指填料的公称尺寸或比表面积。n 散装填料规格的选择散装填料规格的选择 n工业塔常用的散装填料主要有工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但等几种规格。同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多。而大尺寸的填阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,料应用于小直径塔中,又会产生液体分布不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。因此

23、,对塔径与填料尺寸的比值要有使塔的分离效率降低。因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,一般塔径与填料公称直径的比值一规定,一般塔径与填料公称直径的比值D/d应大于应大于8。4.填料规格的选择填料规格的选择n(2)规整填料规格的选择)规整填料规格的选择n工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多,国内习工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多,国内习惯用比表面积表示,主要有惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格,同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质等几种规格,同种类型的规整填料,其比表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明

24、显增加。效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明显增加。选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技术要求,又具有经济合理性。应予指出,一座填料塔可以选术要求,又具有经济合理性。应予指出,一座填料塔可以选用同种类型,同一规格的填料,也可选用同种类型不同规格用同种类型,同一规格的填料,也可选用同种类型不同规格的填料;可以选用同种类型的填料,也可以选用不同类型的的填料;可以选用同种类型的填料,也可以选用不同类型的填料;有的塔段可选用

25、规整填料,而有的塔段可选用散装填填料;有的塔段可选用规整填料,而有的塔段可选用散装填料。设计时应灵活掌握,根据技术经济统一的原则来选择填料。设计时应灵活掌握,根据技术经济统一的原则来选择填料的规格。料的规格。5.填料材质的选择填料材质的选择n填料的材质分为陶瓷、金属和塑料三大类。填料的材质分为陶瓷、金属和塑料三大类。n(1)陶瓷填料陶瓷填料n陶瓷填料具有很好的耐腐蚀性及耐热性,陶瓷填料价格便宜,陶瓷填料具有很好的耐腐蚀性及耐热性,陶瓷填料价格便宜,具有很好的表面润湿性能,质脆、易碎是其具有很好的表面润湿性能,质脆、易碎是其 最大缺点。在气最大缺点。在气体吸收、气体洗涤、液体萃取等过程中应用较为

26、普遍。体吸收、气体洗涤、液体萃取等过程中应用较为普遍。n(2)塑料填料塑料填料n塑料填料的材质主要包括聚丙烯(塑料填料的材质主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯()、聚乙烯(PE)及聚)及聚氯乙烯(氯乙烯(PVC)等,国内一般多采用聚丙烯材质。塑料填料)等,国内一般多采用聚丙烯材质。塑料填料的耐腐蚀性能较好,可耐一般的无机酸、碱和有机溶剂的腐的耐腐蚀性能较好,可耐一般的无机酸、碱和有机溶剂的腐蚀。其耐温性良好,可长期在蚀。其耐温性良好,可长期在100 C以下使用。塑料填料质以下使用。塑料填料质轻、价廉,具有良好的韧性,耐冲击、不易碎,可以制成薄轻、价廉,具有良好的韧性,耐冲击、不易碎,可以制成薄壁结

27、构。它的通量大、压降低,多用于吸收、解吸、萃取、壁结构。它的通量大、压降低,多用于吸收、解吸、萃取、除尘等装置中。塑料填料的缺点是表面润湿性能差,但可通除尘等装置中。塑料填料的缺点是表面润湿性能差,但可通过适当的表面处理来改善其表面润湿性能。过适当的表面处理来改善其表面润湿性能。5.填料材质的选择填料材质的选择n n(3)(3)金属填料金属填料金属填料金属填料n n金属填料可用多种材质制成,选择时主要考虑腐蚀问题。碳金属填料可用多种材质制成,选择时主要考虑腐蚀问题。碳金属填料可用多种材质制成,选择时主要考虑腐蚀问题。碳金属填料可用多种材质制成,选择时主要考虑腐蚀问题。碳钢填料造价低,且具有良好

28、的表面润湿性能,对于无腐蚀或钢填料造价低,且具有良好的表面润湿性能,对于无腐蚀或钢填料造价低,且具有良好的表面润湿性能,对于无腐蚀或钢填料造价低,且具有良好的表面润湿性能,对于无腐蚀或低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一般能耐除般能耐除般能耐除般能耐除ClCl 以外常见物系的腐蚀,但其造价较高,且表面以外常见物系的腐蚀,但其造价较高,且表面以外常见物系的腐蚀,但其造价较高,且表面以外常见物系的腐蚀,但其造价较高,且表面润湿性

29、能较差,在某些特殊场合(如极低喷淋密度下的减压润湿性能较差,在某些特殊场合(如极低喷淋密度下的减压润湿性能较差,在某些特殊场合(如极低喷淋密度下的减压润湿性能较差,在某些特殊场合(如极低喷淋密度下的减压精馏过程),需对其表面进行处理,才能取得良好的使用效精馏过程),需对其表面进行处理,才能取得良好的使用效精馏过程),需对其表面进行处理,才能取得良好的使用效精馏过程),需对其表面进行处理,才能取得良好的使用效果;钛材、特种合金钢等材质制成的填料造价很高,一般只果;钛材、特种合金钢等材质制成的填料造价很高,一般只果;钛材、特种合金钢等材质制成的填料造价很高,一般只果;钛材、特种合金钢等材质制成的填

30、料造价很高,一般只在某些腐蚀性极强的物系下使用。一般来说,金属填料可制在某些腐蚀性极强的物系下使用。一般来说,金属填料可制在某些腐蚀性极强的物系下使用。一般来说,金属填料可制在某些腐蚀性极强的物系下使用。一般来说,金属填料可制成薄壁结构,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗冲成薄壁结构,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗冲成薄壁结构,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗冲成薄壁结构,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗冲击性能,能在高温、高压、高冲击强度下使用,应用范围最击性能,能在高温、高压、高冲击强度下使用,应用范围最击性能,能在高温、高压、高冲击强度下使用,应用范围最击性能,能

31、在高温、高压、高冲击强度下使用,应用范围最为广泛。为广泛。为广泛。为广泛。小结小结n n对于水吸收对于水吸收SO2的过程,操作温度及操作压力较的过程,操作温度及操作压力较低,工业上通常选用塑料散装填料。在塑料散低,工业上通常选用塑料散装填料。在塑料散装填料中,塑料阶梯环填料的综合性能较好,装填料中,塑料阶梯环填料的综合性能较好,故此选用故此选用DN38聚丙烯阶梯环填料聚丙烯阶梯环填料三、基础物性数据整理三、基础物性数据整理n n1. 液相物性数据液相物性数据n n2. 气相物性数据气相物性数据n n3. 气液相平衡数据气液相平衡数据1.液相物性数据液相物性数据n n对于低浓度吸收过程,溶液的物

32、性数据可近似取纯对于低浓度吸收过程,溶液的物性数据可近似取纯对于低浓度吸收过程,溶液的物性数据可近似取纯对于低浓度吸收过程,溶液的物性数据可近似取纯水的物性数据。由手册查得,水的物性数据。由手册查得,水的物性数据。由手册查得,水的物性数据。由手册查得,2020时水的有关物性时水的有关物性时水的有关物性时水的有关物性数据如下:数据如下:数据如下:数据如下:n n 密度:密度:密度:密度:n n 粘度:粘度:粘度:粘度:n n 表面张力:表面张力:表面张力:表面张力:n n SOSO2 2在水中的扩散系数:在水中的扩散系数:在水中的扩散系数:在水中的扩散系数:2. 气相物性数据气相物性数据n n

33、混合气体的平均摩尔质量:混合气体的平均摩尔质量:混合气体的平均摩尔质量:混合气体的平均摩尔质量: n n 混合气体的平均密度:混合气体的平均密度:混合气体的平均密度:混合气体的平均密度:n n 混合气体的粘度可近似取空气的粘度,查手册得混合气体的粘度可近似取空气的粘度,查手册得混合气体的粘度可近似取空气的粘度,查手册得混合气体的粘度可近似取空气的粘度,查手册得2020空气空气空气空气的粘度为:的粘度为:的粘度为:的粘度为:n n 查手册得查手册得查手册得查手册得SO2SO2在空气中的扩散系数为:在空气中的扩散系数为:在空气中的扩散系数为:在空气中的扩散系数为:3. 气液相平衡数据气液相平衡数据

34、n n 由手册查得:常压下由手册查得:常压下由手册查得:常压下由手册查得:常压下2020时时时时SOSO2 2在水中的亨利系数:在水中的亨利系数:在水中的亨利系数:在水中的亨利系数:n n 相平衡常数为:相平衡常数为:相平衡常数为:相平衡常数为:n n 溶解度系数为:溶解度系数为:溶解度系数为:溶解度系数为:四、物料衡算(求最小液气比)四、物料衡算(求最小液气比)n n1. 物料衡算与吸收操作线方程物料衡算与吸收操作线方程n n2.吸收剂用量对操作线的影响吸收剂用量对操作线的影响n n3.最小液气比最小液气比1. 物料衡算与吸收操作线方程物料衡算与吸收操作线方程 或操作线方程:操作线方程:2.

35、吸收剂用量对操作线的影响吸收剂用量对操作线的影响3.最小液气比n n由图解得由图解得 n n若若 n n则则 n n或或 n n所以所以 操作液气比操作液气比 n n 进塔气相摩尔比:进塔气相摩尔比:进塔气相摩尔比:进塔气相摩尔比:n n 出塔气相摩尔比:出塔气相摩尔比:出塔气相摩尔比:出塔气相摩尔比:n n 进塔惰性气相流量:进塔惰性气相流量:进塔惰性气相流量:进塔惰性气相流量:n n 该过程属低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比可按下该过程属低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比可按下该过程属低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比可按下该过程属低浓度吸收,平衡关系为直线,最小液气比可按下

36、式计算,即:式计算,即:式计算,即:式计算,即:n n 对于纯吸收过程,进塔液相组成为对于纯吸收过程,进塔液相组成为对于纯吸收过程,进塔液相组成为对于纯吸收过程,进塔液相组成为: : n n 取操作液气比为:取操作液气比为:取操作液气比为:取操作液气比为:五、填料塔的工艺尺寸的计算五、填料塔的工艺尺寸的计算n n1. 填料塔塔径的计算填料塔塔径的计算n n1.1 1.1 泛点气速的计算泛点气速的计算泛点气速的计算泛点气速的计算n n1.2 1.2 塔径的计算及校核塔径的计算及校核塔径的计算及校核塔径的计算及校核n n2. 填料层高度的计算填料层高度的计算n n2.12.1气相总传质单元高度的计

37、算气相总传质单元高度的计算气相总传质单元高度的计算气相总传质单元高度的计算n n2.22.2气相总传质单元数的计算气相总传质单元数的计算气相总传质单元数的计算气相总传质单元数的计算1. 填料塔塔径的计算填料塔塔径的计算n n填料塔的直径填料塔的直径填料塔的直径填料塔的直径D D与操作空塔气速与操作空塔气速与操作空塔气速与操作空塔气速u u及气体体积流量及气体体积流量及气体体积流量及气体体积流量VsVs之间存在以下关系:之间存在以下关系:之间存在以下关系:之间存在以下关系:n n式中:式中:式中:式中:D D 塔径,塔径,塔径,塔径,m;m;n n Vs Vs气体体积流量,气体体积流量,气体体积

38、流量,气体体积流量,mm3 3/s;/s;n n u u 操作空塔气速,操作空塔气速,操作空塔气速,操作空塔气速,m/sm/s1.1 泛点气速的计算泛点气速的计算n n液泛气速为操作气速的最大极限速度,所以操作气速必须小于液泛气速为操作气速的最大极限速度,所以操作气速必须小于液泛气速为操作气速的最大极限速度,所以操作气速必须小于液泛气速为操作气速的最大极限速度,所以操作气速必须小于液泛气速,一般取操作气速为液泛气速的液泛气速,一般取操作气速为液泛气速的液泛气速,一般取操作气速为液泛气速的液泛气速,一般取操作气速为液泛气速的50%80%50%80%,即泛点率,即泛点率,即泛点率,即泛点率(操作气

39、速与液泛气速的比值)约为(操作气速与液泛气速的比值)约为(操作气速与液泛气速的比值)约为(操作气速与液泛气速的比值)约为0.50.80.50.8。n n若泛点率小,操作气速小,压力降小,能耗低,操作弹性大;若泛点率小,操作气速小,压力降小,能耗低,操作弹性大;若泛点率小,操作气速小,压力降小,能耗低,操作弹性大;若泛点率小,操作气速小,压力降小,能耗低,操作弹性大;但塔径增大,设备投资高,生产能力低,同时不利于气、液充但塔径增大,设备投资高,生产能力低,同时不利于气、液充但塔径增大,设备投资高,生产能力低,同时不利于气、液充但塔径增大,设备投资高,生产能力低,同时不利于气、液充分接触,致使分离

40、效率低分接触,致使分离效率低分接触,致使分离效率低分接触,致使分离效率低n n若泛点率取值过大,压力降大,能耗多,且操作不平稳,难以若泛点率取值过大,压力降大,能耗多,且操作不平稳,难以若泛点率取值过大,压力降大,能耗多,且操作不平稳,难以若泛点率取值过大,压力降大,能耗多,且操作不平稳,难以控制,分离效果更差。控制,分离效果更差。控制,分离效果更差。控制,分离效果更差。n n因此,泛点率应根据具体情况而定。大多数情况下,泛点率应因此,泛点率应根据具体情况而定。大多数情况下,泛点率应因此,泛点率应根据具体情况而定。大多数情况下,泛点率应因此,泛点率应根据具体情况而定。大多数情况下,泛点率应选在

41、选在选在选在0.60.80.60.8之间。之间。之间。之间。(1)散堆填料泛点气速的计算)散堆填料泛点气速的计算n n常用埃克特(常用埃克特(常用埃克特(常用埃克特(EckertEckert)泛点气速关联图进行计算,该关联图)泛点气速关联图进行计算,该关联图)泛点气速关联图进行计算,该关联图)泛点气速关联图进行计算,该关联图是以是以是以是以X X为横坐标,以为横坐标,以为横坐标,以为横坐标,以Y Y为纵坐标进行关联的。其中:为纵坐标进行关联的。其中:为纵坐标进行关联的。其中:为纵坐标进行关联的。其中:式式中:中:提示:实验填料因子的选取提示:实验填料因子的选取见设计教材见设计教材p140141

42、Ecket泛点关联图泛点关联图(2)规整填料泛点气速的计算)规整填料泛点气速的计算n n参考文献:n n匡国柱,史启才主编匡国柱,史启才主编匡国柱,史启才主编匡国柱,史启才主编. .化工单元过程及设备课程设计化工单元过程及设备课程设计化工单元过程及设备课程设计化工单元过程及设备课程设计. .北京:化学工业出版社北京:化学工业出版社北京:化学工业出版社北京:化学工业出版社.2002.1:263265.2002.1:263265n n图书馆有图书馆有图书馆有图书馆有本例中:本例中:n n气相质量流量为:气相质量流量为:气相质量流量为:气相质量流量为:n n液相质量流量可近似按纯水的流量计算,即液相

43、质量流量可近似按纯水的流量计算,即液相质量流量可近似按纯水的流量计算,即液相质量流量可近似按纯水的流量计算,即n nEckertEckert通用关联图的横坐标为:通用关联图的横坐标为:通用关联图的横坐标为:通用关联图的横坐标为:n n查图查图查图查图5-215-21得:得:得:得:n n查表查表查表查表5-115-11得:得:得:得:n n取取取取1.2 塔径的计算及校核塔径的计算及校核塔径的计算:塔径的计算:塔径的圆整:塔径的圆整:塔径(塔径(塔径(塔径(D D)圆整间隔圆整间隔圆整间隔圆整间隔举例举例举例举例 7007005050或或或或100100如:如:如:如:600600、65065

44、0、700700700D1000700D1000100100如:如:如:如:700700、800800、900900D1000D1000200200如:如:如:如:10001000、12001200、14001400单位:单位:mm圆整后圆整后D=1200mm(1)泛点率校核)泛点率校核(2)填料规格校核)填料规格校核填料种类填料种类填料种类填料种类D/dD/d的推荐值的推荐值的推荐值的推荐值拉西环拉西环拉西环拉西环 20302030鞍环鞍环鞍环鞍环 1515鲍尔环鲍尔环鲍尔环鲍尔环 10151015阶梯环阶梯环阶梯环阶梯环8 8环矩鞍环矩鞍环矩鞍环矩鞍8 8(3)液体喷淋密度校核)液体喷淋密

45、度校核n n填料塔的液体喷淋密度是指单位时间、单位塔截面上液体的填料塔的液体喷淋密度是指单位时间、单位塔截面上液体的填料塔的液体喷淋密度是指单位时间、单位塔截面上液体的填料塔的液体喷淋密度是指单位时间、单位塔截面上液体的喷淋量,其计算式为:喷淋量,其计算式为:喷淋量,其计算式为:喷淋量,其计算式为:式中:式中:U液体喷淋密度,液体喷淋密度,m3/(m2h); Lh液体喷淋量,液体喷淋量,m3/h; D填料塔直径,填料塔直径,m为使填料能获得良好的润湿,塔内液体喷淋量应不低于为使填料能获得良好的润湿,塔内液体喷淋量应不低于某一极限值,此极限值称为最小喷淋密度,以某一极限值,此极限值称为最小喷淋密

46、度,以Umin表示表示式中:式中:Umin最小喷淋密度,最小喷淋密度,m3/(m2h); (LW)min最小润湿密度,最小润湿密度,m3/h; at填料的总比面积,填料的总比面积,m2/m3散装填料最小喷淋密度计算公式散装填料最小喷淋密度计算公式n n最小润湿速率是指在塔的截面上,单位长度的填料最小润湿速率是指在塔的截面上,单位长度的填料最小润湿速率是指在塔的截面上,单位长度的填料最小润湿速率是指在塔的截面上,单位长度的填料周边的最小液体体积流量。其值可由经验公式计算,周边的最小液体体积流量。其值可由经验公式计算,周边的最小液体体积流量。其值可由经验公式计算,周边的最小液体体积流量。其值可由经

47、验公式计算,也可采用一些经验值。对于直径不超过也可采用一些经验值。对于直径不超过也可采用一些经验值。对于直径不超过也可采用一些经验值。对于直径不超过75mm75mm的散装的散装的散装的散装填料,可取最小润湿速率填料,可取最小润湿速率填料,可取最小润湿速率填料,可取最小润湿速率( (L LWW) )minmin为为为为0.08m0.08m3 3/(mh);/(mh);对于直径大于对于直径大于对于直径大于对于直径大于75mm75mm的散装填料,可取的散装填料,可取的散装填料,可取的散装填料,可取 ( (L LWW) )minmin为为为为0.12m0.12m3 3/(mh)/(mh)。n n对于规

48、整填料,其最小喷淋密度可从有关填料手册对于规整填料,其最小喷淋密度可从有关填料手册对于规整填料,其最小喷淋密度可从有关填料手册对于规整填料,其最小喷淋密度可从有关填料手册中查得,设计中,通常取中查得,设计中,通常取中查得,设计中,通常取中查得,设计中,通常取U Uminmin=0.2=0.22. 填料层高度的计算填料层高度的计算n n采用传质单元数法计算,其基本公式为:采用传质单元数法计算,其基本公式为:采用传质单元数法计算,其基本公式为:采用传质单元数法计算,其基本公式为:2.1 气相总传质单元数的计算气相总传质单元数的计算n n计算气相总传质单元数有三种方法:计算气相总传质单元数有三种方法

49、:计算气相总传质单元数有三种方法:计算气相总传质单元数有三种方法:n n 对数平均推动力法对数平均推动力法对数平均推动力法对数平均推动力法n n此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:Y1=Y1-Y1*,为塔底气相传质推动力,为塔底气相传质推动力,Y1*为与为与X1相平衡的气相摩尔比,相平衡的气相摩尔比, Y1*= mX1Y2=Y2-Y2*,为塔顶气相传质推动力,为塔顶气相传质推动力,Y2*为与为与X2相平衡的气相摩尔比,相平衡的气相摩尔比, Y2*=

50、 mX2n n(2 2) 脱吸因素法脱吸因素法脱吸因素法脱吸因素法n n此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:此方法适用于平衡线为直线时的情况,其解析式为:式中式中 为脱吸因数。为脱吸因数。为方便计算,以为方便计算,以S为参数,为参数,为横坐标,为纵坐标,在为横坐标,为纵坐标,在半对数坐标上标绘上式的半对数坐标上标绘上式的函数关系,得到右图所示函数关系,得到右图所示的曲线。此图可方便地查的曲线。此图可方便地查出值。出值。n n(3 3)图解法)图解法)图解法)图解法n n此方法适用于平衡线为曲线

51、时的情况。此方法适用于平衡线为曲线时的情况。此方法适用于平衡线为曲线时的情况。此方法适用于平衡线为曲线时的情况。此例采用此例采用此例采用此例采用“ “脱吸因素法脱吸因素法脱吸因素法脱吸因素法” ”求解求解求解求解脱吸因素为:脱吸因素为:气相总传质单元数为:气相总传质单元数为:2.1 气相总传质单元高度的计算气相总传质单元高度的计算普遍采用修正的恩田(普遍采用修正的恩田(Onde)公式求取)公式求取修正的恩田公式只适用于u0.5uF的情况,当u0.5uF时,需按p144的公式进行校正n n本例题计算过程略,计算的填料层高度为本例题计算过程略,计算的填料层高度为本例题计算过程略,计算的填料层高度为

52、本例题计算过程略,计算的填料层高度为Z=6m.Z=6m.n n对于散装填料,一般推荐的分段高度为:对于散装填料,一般推荐的分段高度为:对于散装填料,一般推荐的分段高度为:对于散装填料,一般推荐的分段高度为:填料类型填料类型填料类型填料类型h/Dh/Dh hmaxmax拉西环拉西环拉西环拉西环2.52.5 4m4m鞍环鞍环鞍环鞍环5858 6m6m鲍尔环鲍尔环鲍尔环鲍尔环510510 6m6m阶梯环阶梯环阶梯环阶梯环815815 6m6m环矩鞍环矩鞍环矩鞍环矩鞍815815 6m6m六、填料层压降计算n n散装填料的压降值可由埃克特通用关联图计算。散装填料的压降值可由埃克特通用关联图计算。散装填

53、料的压降值可由埃克特通用关联图计算。散装填料的压降值可由埃克特通用关联图计算。先根据气液负荷及有关数据,求出横坐标值,再先根据气液负荷及有关数据,求出横坐标值,再先根据气液负荷及有关数据,求出横坐标值,再先根据气液负荷及有关数据,求出横坐标值,再根据操作孔塔气速根据操作孔塔气速根据操作孔塔气速根据操作孔塔气速u u及有关物性数据,求出纵坐标及有关物性数据,求出纵坐标及有关物性数据,求出纵坐标及有关物性数据,求出纵坐标值。通过作图得出交点值。通过作图得出交点值。通过作图得出交点值。通过作图得出交点 ,读出交点的等压线数值,读出交点的等压线数值,读出交点的等压线数值,读出交点的等压线数值,即得到每

54、米填料层压降值。即得到每米填料层压降值。即得到每米填料层压降值。即得到每米填料层压降值。Ecket泛点关联图泛点关联图七、塔内辅助装置的选择和计算七、塔内辅助装置的选择和计算n n1 1 液体分布器液体分布器液体分布器液体分布器n n2 2 填料塔附属高度填料塔附属高度填料塔附属高度填料塔附属高度n n3 3 填料支承板填料支承板填料支承板填料支承板n n4 4 填料压紧装置填料压紧装置填料压紧装置填料压紧装置n n5 5 液体进、出口管液体进、出口管液体进、出口管液体进、出口管n n6 6 液体除雾器液体除雾器液体除雾器液体除雾器n n7 7 筒体和封头筒体和封头筒体和封头筒体和封头n n8

55、 8 手孔手孔手孔手孔n n9 9 法兰法兰法兰法兰n n10 10 液体再分布装置液体再分布装置液体再分布装置液体再分布装置 1 液体分布器液体分布器匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: :第六章第六章第六章第六章 吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计第三节第三节第三节第三节 填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计四、液体初始分布器工艺设计(四、液体初始分布器工艺设计(四、液体初始分布器工艺设计(四、液体初始分布器工艺设计(p215p215)第九章第九章第九章第九章 塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计第三节第三节第三节

56、第三节 填料塔结构设计填料塔结构设计填料塔结构设计填料塔结构设计一、液体分布器(一、液体分布器(一、液体分布器(一、液体分布器(p317p317) 2 填料塔附属高度匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: :第六章第六章第六章第六章 吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计第三节第三节第三节第三节 填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计三、填料塔高度的计算(三、填料塔高度的计算(三、填料塔高度的计算(三、填料塔高度的计算(p215p215)1010气体出口装置气体出口装置气体出口装置气体出口装置9 9液体进口装置液体进口装置液体进口装置液体进口装置8 8液

57、体分布装置液体分布装置液体分布装置液体分布装置7 7填料压紧装置填料压紧装置填料压紧装置填料压紧装置6 6填料填料填料填料5 5塔体塔体塔体塔体4 4液体再分布器液体再分布器液体再分布器液体再分布器3 3填料支承板填料支承板填料支承板填料支承板2 2液体出口装置液体出口装置液体出口装置液体出口装置1 1气体进口气体进口气体进口气体进口编号编号编号编号名名名名 称称称称3 填料支承及压紧装置匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: :第六章第六章第六章第六章 吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计第三节第三节第三节第三节 填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设

58、计八、填料支承及压紧装置(八、填料支承及压紧装置(八、填料支承及压紧装置(八、填料支承及压紧装置(p222p222)第九章第九章第九章第九章 塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计第三节第三节第三节第三节 填料塔结构设计填料塔结构设计填料塔结构设计填料塔结构设计三、填料支承板(三、填料支承板(三、填料支承板(三、填料支承板(p321p321) 栅板栅板 :优点是结构简单,造价低;缺优点是结构简单,造价低;缺点是栅板间的开孔容易被散装填料挡点是栅板间的开孔容易被散装填料挡住,使有效开孔面积减小。住,使有效开孔面积减小。4 填料压紧装置n填料压紧和限位装置安装在填料层顶部

59、,用于阻止填料的填料压紧和限位装置安装在填料层顶部,用于阻止填料的流化和松动,前者为直接压在填料之上的填料压圈或压板,流化和松动,前者为直接压在填料之上的填料压圈或压板,后者为固定于塔壁的填料限位圈。后者为固定于塔壁的填料限位圈。5 液体进、出口管匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: :第四章第四章第四章第四章 列管换热器零、部件的工艺结构设计列管换热器零、部件的工艺结构设计列管换热器零、部件的工艺结构设计列管换热器零、部件的工艺结构设计第一节第一节第一节第一节 列管换热器零、部件的工艺结构设计列管换热器零、部件的工艺结构设计列管换热器零、部件的工艺结构设计列管换热器零、部件的工艺结构设计五、接管(五、

60、接管(五、接管(五、接管(p101p101)第五章第五章第五章第五章 精馏过程工艺设计精馏过程工艺设计精馏过程工艺设计精馏过程工艺设计第七节第七节第七节第七节 精馏过程系统设计实例精馏过程系统设计实例精馏过程系统设计实例精馏过程系统设计实例六、管路设计及泵的选择(六、管路设计及泵的选择(六、管路设计及泵的选择(六、管路设计及泵的选择(p192p192)第九章第九章第九章第九章 塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计第四节第四节第四节第四节 辅助装置及附件辅助装置及附件辅助装置及附件辅助装置及附件二、进出料接管二、进出料接管二、进出料接管二、进出料接管 附录七附录七附录

61、七附录七 输送流体用无缝钢管常用规格品种输送流体用无缝钢管常用规格品种输送流体用无缝钢管常用规格品种输送流体用无缝钢管常用规格品种 (p376p376) n n(1)塔顶蒸汽出口管)塔顶蒸汽出口管 n n(2)液相进料管)液相进料管n n(3)塔底出料管)塔底出料管n n(4)气相进料管)气相进料管 GB/T8163-1999GB/T8163-1999流体输送用无缝钢管流体输送用无缝钢管流体输送用无缝钢管流体输送用无缝钢管 GB/T17395-1998GB/T17395-1998无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差无缝钢管尺寸、

62、外形、重量及允许偏差 6 液体除雾器液体除雾器匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: :第六章第六章第六章第六章 吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计吸收过程工艺设计第三节第三节第三节第三节 填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计填料塔的工艺设计七、除沫装置(七、除沫装置(七、除沫装置(七、除沫装置(p221p221)第九章第九章第九章第九章 塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计第四节第四节第四节第四节 辅助装置及附件辅助装置及附件辅助装置及附件辅助装置及附件一、丝网除沫器(一、丝网除沫器(一、丝网除沫器(一、丝网除沫器(p325p325) HG/T 21

63、618-1998 HG/T 21618-1998 丝网除沫器丝网除沫器丝网除沫器丝网除沫器7 筒体和封头筒体和封头(1)筒体的设计)筒体的设计选用标准:筒体(选用标准:筒体(JB1153-73) (2)封头的设计)封头的设计 选用标准:选取椭圆形封头(选用标准:选取椭圆形封头(JB1153-73)附录六附录六 椭圆形封头(椭圆形封头(p373) 8 人孔和手孔人孔和手孔HGHGT 21514-2005 T 21514-2005 钢制人孔和手孔的类型与技术钢制人孔和手孔的类型与技术钢制人孔和手孔的类型与技术钢制人孔和手孔的类型与技术条件条件条件条件9 法兰法兰(1)管法兰的选择)管法兰的选择选用

64、标准:选用标准:HG20593-97 板式平焊钢制管法兰(欧洲板式平焊钢制管法兰(欧洲体系)体系)(2)容器法兰的选择)容器法兰的选择选用标准:选用标准:JB/T4701-2000 甲型平焊法兰甲型平焊法兰 匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: : 第四章第四章第四章第四章 列管换热器零、部件的工艺结列管换热器零、部件的工艺结列管换热器零、部件的工艺结列管换热器零、部件的工艺结构设计构设计构设计构设计 第三节第三节第三节第三节 其他结构设计其他结构设计其他结构设计其他结构设计一、法兰选用(一、法兰选用(一、法兰选用(一、法兰选用(p122p122)二、垫片()二、垫片()二、垫片()二、垫片(p122p

65、122)10 液体再分布器液体再分布器匡国柱匡国柱匡国柱匡国柱: :第九章第九章第九章第九章 塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计塔设备的机械设计第三节第三节第三节第三节 填料塔结构设计填料塔结构设计填料塔结构设计填料塔结构设计二、液体再分布器(二、液体再分布器(二、液体再分布器(二、液体再分布器(p320p320) 随液体流经的填料层厚度的增加,偏流程度增加,随液体流经的填料层厚度的增加,偏流程度增加,随液体流经的填料层厚度的增加,偏流程度增加,随液体流经的填料层厚度的增加,偏流程度增加,液体的大尺度不良分布就越严重。液体的大尺度不良分布就越严重。液体的大尺度不良分布就越严重。液体的大尺度不良分布就越严重。解决方法:每隔一定高度设置一液体再分布器。解决方法:每隔一定高度设置一液体再分布器。解决方法:每隔一定高度设置一液体再分布器。解决方法:每隔一定高度设置一液体再分布器。截锥式再分布器截锥式再分布器截锥式再分布器截锥式再分布器11 泵的选择泵的选择n n略

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