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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
信息拾零     
信息拾零乙陕西省略阳县化工总厂1990年投产的10hi/a硫酸装置,于吸塔内径1800mm,塔内主体填料为50mm矩鞍,在1993年2月的年度检修中,用瓷质波纹板取代原50mm瓷质矩鞍对于吸塔填料进行改造。经过设计计算,我们采用开孔波纹板、350Y波...  相似文献   

2.
分酸不均引起气流不匀,气速越低影响越大,填料层压降越小影响越大。流动参数实质为液气比,填料层压降随负荷因子及流动参数的增大而增加,图示了填料层压降随负荷因子变化的等流动参数线。76 mm瓷矩鞍湿填料因子约为干填料因子的2倍,湿填料因子系数与填料表面润湿率的3次方成反比,填料阻力系数随喷淋密度的增加而增大,二吸塔约0.9,一吸塔接近1。溢流型槽式分酸器的区域不均能贯穿填料层,当一吸塔峰谷液位差±10 mm时,波峰溢流堰比波谷高43%,喷淋密度高76%,波峰空塔气速低38%,波峰流动参数则是波谷的2.7倍,波峰负荷因子比波谷低51%。碟式分酸器的流量偏差小于4%,仅是分酸点不均,可大幅降低填料高度。  相似文献   

3.
近年来 ,国外开发了一些低压降、高传质性能的填料 ,见图 1。(a)                  (b)                  (c)图 1 国外近期开发的几种干吸塔用填料(a)为孟山都公司最近开发的一种新型瓷质填料Wave Pak。与目前普遍使用的 75mm瓷矩鞍填料相比 ,其压降明显降低而传质性能相当。该填料具有较高的强度 ,完全没有气孔 ,耐硫酸腐蚀性良好并且价格适中。(b)为Cecebe公司开发的HP(HighPerformance,高性能 )鞍形填料 ,采用高强度特殊配方的陶瓷制作 ,结构上与我国开发的异…  相似文献   

4.
句容磷肥厂所用干吸塔为填料塔,塔内径1128毫米,截面为0.996米~2,内装拉西环。该塔开始运行时,阻力就达300毫米水柱左右,风机出口气体中水份高于指标。为了适应增产需要,我们对该厂的干吸塔进行了改进,取得了较好的效果,有关改进内容介绍如下:1.更换填料改用矩鞍形填料,装填情况如下:φ6英寸隔板填料一层φ3英寸螺旋填料二层50毫米矩鞍形填料5200毫米38毫米矩鞍形填料650毫米填料总面积为751米~2。  相似文献   

5.
在φ600mm×6556mmPVC塔中,对Dg50瓷异鞍、Dg76瓷异鞍和Dg50瓷矩鞍填料,进行了空气-水系统、空气-浓硫酸系统的流体力学和传质性能对比研究。提出了上述填料的压力降、传质的计算公式,可供生产、设计采用。介绍了文具新型填料在硫酸工业中的应用效果。  相似文献   

6.
将吸收塔直径由250mm扩大到300mm,塔高由10400mm增高到12400mm,水洗塔上段内径由250mm改为280mm,填料层高度增加1m,下段内径由300mm,改为350mm,填料层高度增加1m;水洗塔釜冷却器的换热器面积由2.5m^3,改为3.5m^2,提高了合成生产能力30%。  相似文献   

7.
在200kt/a硫铁矿制酸装置技术改造为250kt/a硫磺制酸时,为充分利用绝大部分的干吸设备,以阶梯环耐酸陶瓷填料代替矩鞍填料,满足了原干吸塔的生产能力提高25%的要求:阐述了阶梯环耐酸陶瓷填料的应用效果,认为其效果优于矩鞍填料。  相似文献   

8.
我厂80kt/a硫酸车间在1989年5月大修中,利用吸收塔托底检修的机会,将原φ50mm拉西环更换为76mm异鞍填料。填料分布情况:(自上至下)φ50mm阶梯环乱堆 700mm50mm异鞍填料乱堆 500mm76mm异鞍填料乱堆 4800mmφ100mm 十字隔板瓷环整排一层φ150mm 十字隔板瓷环整排一层按我们原计划,吸收塔内部结构不做改动。76mm异鞍填料要装5500mm,分酸部  相似文献   

9.
Koch Knight LLC公司正在按照两份大订单将FLEXERAMIC型陶瓷规整填料运至冶炼行业硫酸厂。第一批货运往澳大利亚的铜冶炼厂。超过75 m3的FLEXERAMIC 88型规整填料将安装在现场的一吸塔内,其压降预期比现有76 mm鞍式乱堆填料下降至少30%。现有的填料支撑、分酸系统及除雾装置将继  相似文献   

10.
最近翻阅了日本佐贺关冶炼厂尾气制酸的资料。遵照毛主席关于“洋为中用”的教导,对这一资料进行剖析,从中找到有益的东西为我们所用。在此发表一下自己对该厂两转两吸装置的一些看法,与同志们共同讨论。 下面摘录的是资料的部分内容。 佐贺关冶炼厂E系列生产能力为日产1400吨酸、气量3200标米~3/分。 干燥塔和吸收塔采用φ10 ×11.7米的填料塔,填料为3时和2时的短鞍型填料(估计是一般资料介绍的Intalox填料)。喷酸的分布采用挂管式。上部设φ5.3米的金属网捕沫层,上层厚度为100毫米、下层厚度  相似文献   

11.
两种新型填料的性能测试与评价   总被引:4,自引:1,他引:4  
梁朝林  黄洪 《化学工程》1994,22(2):6-11
介绍目前两种新型填料环矩鞍及共轭环。在φ300mm的试验塔中测定了它们的流体力学性能数据和传质数据,对实验结果对比分析表明;环矩鞍的流体力学性能优于共轭环,但共轭环的传质性能优于环矩鞍。  相似文献   

12.
采用大开孔全瓷球供,76mm异鞍填料,管式分酸器,不锈钢金属丝网除沫器及LSB型浓硫酸泵等一系列国内先进的设备,材料和技术对干燥塔进行更新设计。改造后干燥塔的阻力平均降低600-900Pa、鼓风机出口水分明显下降,年平均值小于0.1g/m^3,干燥效率和除沫效率提高。  相似文献   

13.
采用高效丝网波纹填料减压精馏塔和γ-Al2O3吸附干燥法对1万t/aSBS工业生产装置的原料苯乙烯进行了精制。通过计算机模拟计算,确定精馏塔规格为φ800mm×19318mm,理论塔板数为30块,填料总高度为7.6m,其中精馏段为4.4m,提馏段为3.2m;干燥塔为φ800mm×5334mm,两塔串联。生产实践证明,苯乙烯中的苯甲醛含量低于10^-6,水分含量为(14~19)×10^-6,平均为1  相似文献   

14.
填料是填充塔的主体部件。其式样众多,材料各异,已使用的不断改进,新创制的又层出不穷,推陈出新。它们可以分为两大类:习用填料和新型填料。习用填料又分“老式”和“新式”二种;前者是指国内目前作为一种量大面广使用的填料,即拉西环和鞍形填料;后者是指国内正在逐渐起用和推广的填料,即矩形鞍和鲍尔环,见图1。  相似文献   

15.
我厂硫酸车间为南化通用设计5000吨/年系统,1976年投产后在原干燥塔和吸收塔中(有效内径1.36米)两次使用高效瓷环挖潜,均取得较好的效果。干吸塔原设计填料为拉西环,1978年使用矩鞍形填料代替拉西环,年产量由5000吨提高到6000多吨,提高21%。1981年7月份大修,干吸塔使用阶梯环,年产量由6000吨提高到10000吨。在干吸塔中装填各种填料的情况如表1所示(装填高度为毫米)。阶梯环的物理特性数据与矩鞍环的数据比较见表2。(以上数据均为实测数据)  相似文献   

16.
本文介绍了IG-110细颗粒石墨超声探伤的试验结果,在频率为0.5MHz和1.0MHz时,IG-110石墨的衰减常数分别为0.0354dB/mm和0.0676dB/mm。在信噪比S/Nmax≥4的条件下,可探测出深度为50mm的缺陷尺寸φ4.2mm,即13.9mm^2;可探测出深度为500mm的缺陷尺寸为φ10mm,即78.54mm^2。当探测深度小于250mm时,应该采用1.0MHz的频率;当探  相似文献   

17.
几种开孔填料的性能研究(一)——流体力学性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
在直径600毫米的实验塔内,用空气-水体系对工业尺寸的金属阶梯环和环矩鞍填料进行了流体力学性能测试。得出在不同淋洒密度下每米填料层的压强降及泛点特性数据,对泛点填料因子和压降填料因子整理出关联式,供设计应用。 用相应尺寸的金属鲍尔环填料在同一设备中作了与该两种填料的性能对比试验。比较结果表明,金属阶梯环和金属环矩鞍填料的通量及压降性能明显地优于金属鲍尔环填料。  相似文献   

18.
在φ600mmx6556mmPVC塔中,对Dg50瓷异鞍、Dg76瓷异鞍和Dg50瓷矩鞍填料,进行了空气-水系统、空气-浓硫酸系统的流体力学和传质性能对比研究。提出了上述填料的压力降、传质的计算公式,可供生产、设计采用。介绍了该新型填料在硫酸工业中的应用效果。  相似文献   

19.
本文介绍了IG-110细颗粒石墨超声探伤的试验结果,在频率为0.5MHz和1.0MHz时,IG-110石墨的衰减常数分别为0.0354dB/mm和0.0676dB/mm。在信噪比S/Nmax≥4的条件下,可探测出深度为50mm的缺陷尺寸为φ4.2mm,即13.9mm2;可探测出深度为500mm的缺陷尺寸为φ10mm,即78.54mm2。当探测深度小于250mm时,应该采用1.0MHz的频率;当探测深度大于250mm时,应该小于0.5MHz的频率。  相似文献   

20.
以环己烷作溶剂的万吨级SBS生产装置的配套工程──环己烷精馏回收装置,采用均装有孔板波纹填料的脱水塔和脱重塔双塔流程,脱水塔规格为φ600×1299mm,理论塔板数6块,填料高度34m;脱重塔规格为φl400mm×19820mm,理论塔板数20块,填料高度10m,回流比0.6。经200h运转,生产稳定,工艺技术指标达到或超过计值,环己烷质量完全符合生产SBS的要求。  相似文献   

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