填料塔
產(chǎn)品型號: |
Φ1400 |
品 牌: |
棗強康泰 |
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所 在 地: |
河北衡水 |
更新日期: |
2025-01-19 |
填料塔是以塔內(nèi)的填料作為氣液兩相間接觸構(gòu)件的傳質(zhì)設(shè)備。
填料塔的塔身是一直立式圓筒,底部裝有填料支承板,填料以亂堆或整砌的方式放置在支承板上。填料的上方安裝填料壓板,以防被上升氣流吹動。液體從塔頂經(jīng)液體分布器噴淋到填料上,并沿填料表面流下。氣體從塔底送入,經(jīng)氣體分布裝置(小直徑塔一般不設(shè)氣體分布裝置)分布后,與液體呈逆流連續(xù)通過填料層的空隙,在填料表面上,氣液兩相密切接觸進行傳質(zhì)。填料塔屬于連續(xù)接觸式氣液傳質(zhì)設(shè)備,兩相組成沿塔高連續(xù)變化,在正常操作狀態(tài)下,氣相為連續(xù)相,液相為分散相。 當液體沿填料層向下流動時,有逐漸向塔壁集中的趨勢,使得塔壁附近的液流量逐漸增大,這種現(xiàn)象稱為壁流。壁流效應(yīng)造成氣液兩相在填料層中分布不均,從而使傳質(zhì)效率下降。
因此,當填料層較高時,需要進行分段,中間設(shè)置再分布裝置。液體再分布裝置包括液體收集器和液體再分布器兩部分,上層填料流下的液體經(jīng)液體收集器收集后,送到液體再分布器,經(jīng)重新分布后噴淋到下層填料上。
填料塔具有生產(chǎn)能力大,分離效率高,壓降小,持液量小,操作彈性大等優(yōu)點。
填料塔也有一些不足之處,如填料造價高;當液體負荷較小時不能有效地潤濕填料表面,使傳質(zhì)效率降低;不能直接用于有懸浮物或容易聚合的物料;對側(cè)線進料和出料等復雜精餾不太適合等。
填料塔的發(fā)展史中*主要的是填料的發(fā)展史。早期以碎石為填料,碎石比表面積小,空隙率低,堆積密度大,造成塔體很重,逐漸暴露出其缺點。自二十世紀初至廿世紀中葉,曾興起了對填料開發(fā)、研制的熱潮。在這時期,先后出現(xiàn)了拉西環(huán)、Stedman金屬紗網(wǎng)規(guī)則填料、弧鞍形填料、鮑爾環(huán)及矩鞍形填料等。這些新型填料的出現(xiàn),使填料塔的操作性能得到顯著改進。
填料塔操作時存在著氣、液相在塔橫截面上分布不均勻的問題,即氣、液產(chǎn)生偏流,其結(jié)果必減少氣、液接觸機會,影響傳質(zhì)效果。液體的偏流稱為“溝流”(channeling)。產(chǎn)生溝流的原因可從兩方面考慮,一方面因操作時液體并不能全部潤濕填料表面,于是,液體只沿潤濕表面流下,形成溝流。另一方面是因為每個填料與相鄰填料都有若干個接觸點,該填料自某些接觸點得到液體,又從某些接觸點流走液體。液體來去之間總優(yōu)先走近路�?梢姡词固盍媳砻嫒繚櫇�,仍存在液流不均勻問題。另一影響液流分布均勻性的現(xiàn)象是液體有朝塔壁匯集的趨向,即存在“塔壁效應(yīng)”。液體自一個填料流至下一個填料的過程中,有向四周流開的可能。雖對一個填料來看,液體流向有傾向性,但對填料層整體來說,若不受其它因素影響,液流方向可認為是隨機的。但在緊靠塔壁處情況則不同。液體通過填料與塔壁的接觸點流至塔壁后,即順塔壁流下,基本上不再返回填料層中。于是,近塔壁填料處液體往塔壁流動,便導致填料層中液體向塔壁流動。液體流過一段填料層后,填料層中心部位液流量明顯減小,甚至出現(xiàn)干填料區(qū)。而氣體流過填料層時,本來就有優(yōu)先流過空隙大、阻力小的區(qū)域的趨勢,液流分布不勻則更加劇這種趨勢。實踐說明,隨著填料塔塔徑的增大,塔內(nèi)氣液分布不勻現(xiàn)象更趨嚴重。這稱為填料塔的“放大效應(yīng)”,或稱“放大問題”。長久以來,填料塔“放大問題”一直是限制填料塔向大型化方向發(fā)展的障礙。解決填料塔“放大效應(yīng)”的常見措施有:改進塔頂液體原始噴淋的均勻性,多設(shè)噴淋點,在填料層中設(shè)置液體再分布器及控制塔徑與填料尺寸的比值等。此外,人們對于填料形狀對減小溝流的作用已給予了足夠的重視。新型高效填料的采用使氣液分布情況得到改善。由于采用多種有效措施,目前填料塔的放大問題已得到一定程度的解決。塔徑超過10m的填料塔當前已并不鮮見……