填料塔液体分布器的设计_续二_第三讲_孔盘式液体分布器的设计

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1、照年第期化工生产与技术哑“总期附蒸嚣敷续填料塔液体分布器的设计,董谊仁张剑慈,,浙江工业大学化工学院杭州浙江工业大学浙西分校衙州第三讲孔盘式液体分布器的设计摘要介绍孔盘式液体分布器的结构、特性、适用范围、设计参数和设计方法,并给出了一个工业设计实例。关键词填料塔液体分布器孔盘式液体分布器设计,,盘盘式分布器有孔盘式和堰盘式两种第易被固体颗粒堵塞物料腐蚀安装水平度等、,,,、讲图和液体流动推动力均为重力其均会影响液体的均匀分布故对其精心设计合主要构件有液体分布盘和升气管。盘可水平地理选材是优良分布质量的重要保证。固,定于支承环上孔盘式的底盘上

2、均匀分布许设计说明多液体淋降孔和升气管亦可固定于塔壁的支升气管和液体淋降孔的设计,留出盘与塔壁间的环形空间正确设计升气管和液体淋降孔是孔盘式液耳上以扩大气流。体分布器设计,它包括通道堰盘式则于升气管的侧壁顶端设形溢的核心问题。、,、、、流堰升气管有圆形和矩形图和两种①升气管数目直径高度的计算确定及圆,形最适合直径小于的小塔矩形常用其合理布置,、直径、孔流、在以上的大塔实际上其结构已逐步演②液体淋降孔数目速度液头。。变为槽式高度的计算和确定及孔的均布等,上述两,本讲讨论孔盘式液体分布器的设计这是个问题不是完全孤立的它们有着一种最为广泛使用的液

3、体分布器。它具有均布内在联系,往往会相互牵制且同样对分布质量,,。性能优良操作弹性较高允许相当大的液体通存在影响,〔〕,、对量最大喷淋密度可达丫气液分于圆形升气管直径大小的推荐值,,〔〕为,〔〕流流动互不干扰等优点气流通道小结构比建议取较小,、,,较复杂孔口易被堵塞因腐蚀而影响分布质量值一采用大尺寸升气管必须设法。。甚至破坏了正常操作是其主要不足之处在其下方引人淋降点以改善液体分布留出塔壁环形,理论上讲孔盘式液体分布器是均布性能最区作为升气通道的设计必须十分慎重,否则易于形成该。好的一种液体分布器但是由于受结构上的限区的大规模不均匀分布例如

4、,、、支承梁,,制气流通道支承环等要占据一定截直径的塔若通道的宽度取则,,,面给淋降点的合理布置增加了难度此外孔口所占塔截面积约这足以破坏液体的均匀收稿日期一一年第期化工生产与技术嗽总期印,。。,分布导致分离效率急剧下降升气管截面一般有别的什么严格限制从防止堵塞考虑,,,。〔,〕占塔截面的一其压降约控制在建议孔径宜大于最好选液柱以下〔〕。当超过此值时,建议选用主张孔径大小需满足最小液量下孔盘上仍可维其它型式的液体分布器或矩形升气管。升气管持的最低液头高度的要求认为,,,。这是因要有足够的高度高度太低液体会溢人升气管还不够要扩大到一,,,降低

5、分布质量甚至使填料塔过早地从分布器为液头高度太低液面容易波动进而引起淋降。,、。开始液泛升气管高度根据最大液体流量确定点干枯气流短路从而破坏了液体的正常分布,,、但各家规定值并不统一建议此值应大过另外低液头高度操作对分布盘的制造安装水,平,,最高液位认为要一或度的要求更高对液体分布的影响更加敏感,。〔〕更大推荐正常操作时的液位需保持它还会加大进料对液面的冲击和液面波动,,考在升气管高度的一范围根据常常出现的情况是虑各种因素后计算一,液体淋降孔被堵塞时的液位高度来所得孔径不是太大就是太小令设计者难以决确定升气管高度〔〕。通用设计的孔盘式分布器

6、,策,这时可根据操作特点抓住主要矛盾进行选,。,,升气管高度通常约取当负荷变化范择例如在低喷淋密度操作时为满足最低液,,。,〔‘〕围大时增大到一升气管在盘位和分布质量要求不得不选直径小于的口,面上的布置与液体淋降孔的布置和加料方式有孔但这无法满足抗堵塞的要求为防堵塞关,管的布置力求均匀。不得不采用减少孔数,加大直径的办法,这样处、。,,液体淋降孔数目孔径液头高度间理必然降低了分布质量和分离效率故再通过,的关系式为增大塔高给予弥补如果坚持使用小孔径则应·增设进料过滤器,除去固体杂质,防止小孔径产铲上式诸变量间的关系是复杂的,若、。固定塞己、,

7、,和则与犷成反比为此孔径大小对液体淋降孔一般采用三角形或正方形布,,,根液头高度的影响极为敏感设计时若所取孔径置布置时要防止大规模不均匀分布的出现,,愈小,则,据布孔方案按法计算分布质量〔〕。液头高度愈高所需升气管高度必相应,,。增大反之孔径愈大则液位愈低分布器要维需达到设计规定值持其所需的最低操作液位难度加大。为此孔径进料管设计,。,的选择是个重要问题要慎重对待进料方式是很重要的方式不当会引起盘、概,中液体搅动液面产生波动和出现过大的液面括起来孔径选择和计算要考虑,①分布点密度大小密度愈大则孔径愈小梯度影响填料层的液体均布甚至分布盘上局②

8、孔流速度的极限值详见第讲讨论部区域过早产生液泛。③极限液、气负荷下能否保持正常操作最进人分布盘的液体必曳带和卷吸人一部分,,,小负荷时能维持必要的液头高度最大负荷时气泡在低压操作

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