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鼓泡塔是一种常用的气液接触反应设备,各种有机化合物的氧化反应,如乙烯氧化生成醛、乙醛氧化生成乙酸或乙酸酐、环己醇氧化生成己二酸、环己烷氧化生成环己醇和环己酮、石蜡和芳烃的氯化反应等等反应都采用鼓泡塔。鼓泡塔的优点是气相高度分散在液相中,因此有大的持液量和相际接触表面,使传质和传热的效率较高,它适用于缓慢化学反应和强放热情况。按结构特征,鼓泡塔可分为空心式、多段式、汽提式三种。
鼓泡塔的优点是气相高度分散在液相中,因此有大的持液量和相际接触表面,使传质和传热的效率较高,它适用于缓慢化学反应和强放热情况。同时反应器结构简单、操作稳定、投资和维修费用低、液体滞留量大,因而反应时间长。但液相有较大返混,当高径比大时,气泡合并速度增加,使相际接触面积减小。
按结构特征,鼓泡塔可分为空心式、多段式、汽提式三种,其中空心式鼓泡塔最适用于反应在液相主体中进行的缓慢化学反应系统,或伴有大量热效应的反应系统。当热效应较大时,可在塔内或塔外装置热交换单元,使之变为具有热交换单元的鼓泡塔。为避免塔中的破相返混,当高径比较大时,常采用多段式塔借以保证反应效果。为适应气液通量大的要求或减小气泡凝聚以适用于高薪性液体,使气体提升式鼓泡反应器得到应用,它具有均匀的径向气液流动速度、轴向分散系数较低、传热系数较大、液体循环速度可调节等优点。
鼓泡塔的流动状态可分为三个区域:
安静鼓泡区
在该区域内表现气速低于0.05m/s ,气泡呈分散状态,大小均匀,进行有秩序的鼓泡,液体搅动微弱,可称为视均相流动区域。
湍流鼓泡
该区域表观气速较高,塔内气液剧烈无定向搅动,呈现极大的液相返混。部分气泡凝聚成大气泡,气体以大气泡和小气泡两种形态与液体接触,大气泡上升速度较快,停留时间较短,小气泡上升速度较慢,停留时间较长,因此,形成不均匀接触的流动状态,称为剧烈扰动的湍流鼓泡区,或称为不均匀湍流鼓泡区。
栓塞气泡流动区
在d <0.15m 的小在径气泡塔中,在较高表现气速下,由于大气泡在径被器壁所限制,而出现了栓塞气泡流动状态。工业鼓泡塔的操作常处于安静区和揣流区两种流动状态中, 一般应保持在均匀流动的安静区才为合理。但当气通挝增加时,原有小气泡的一部分发生凝聚,形成大气泡,获得较大的浮升速度,而掏成了不均匀流动的揣流区,致使流动条件由安静区向揣流区转化。此时液体产生较大的循环速度,在塔的中部,液体随气泡夹带上升,而在近塔壁处,液体则回流向下。
你好,定义异形柱。
我画图自然地面相对标高-1.05m,车库地标高-1.53,顶0.66,车库与室内地面(±0.000)连成一体,请问我该如何定义楼层,如何画 楼层正常定义即可,车库可以设置为-1层,底标高为-1。53,...
用自定义线定义吧
在气液鼓泡塔中,由于传递性能的优劣决定于气泡运动的状况,因此,由要了解气泡的大小、气泡生长及运动的规律,以了解液相内的气含量及气液相界面状况,从而掌握气液相间的传质、传热和因气泡运动引起的液相纵向返混问题。气体在液体中的溶解速率和其分散程度有关,分散程度愈高,溶解速度愈大。分散程度可用气泡的平均直径、气体的滞留量或比表面表示。
鼓泡塔原理就是烟气通过多个管道分散后直接导入吸收塔的浆液池中,一定压力的烟气冲击浆液,产生大量气泡,气液混合接触,在混合和翻腾的过程中烟气中的二氧化硫被浆液吸收,经吸收后的气泡汇聚排出吸收塔,该塔结构复杂,塔的高度相对较低,但吸收塔本体占地大,阻力大。
冷却塔定义
无锡方舟流体科技有限公司 Wuxi ARK Fluid Science Technology Co.Ltd 携手方舟 共赢未来 什么是闭式冷却塔? 闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔闭式冷却塔源于蒸发冷却 器,而实际上乃是一种将水冷式冷却器和常规冷却塔的性能相结合的热交换器,也是一种界于 水冷器与空冷器之间的热交换器,所以还有厂家称之为“蒸发空冷器”。这类冷却设备的形式 较多,其共同的特征是在间壁式换热器外喷淋水并且强制通风,热从间壁式换热器内的被冷却 流体中经壁面传给壁面外的喷淋水,再通过喷淋水与空气的强制对流传给空气,而喷淋水向空 气的传热,主要是由喷淋水蒸发的潜热和喷淋水与空气的显热交换组成的。由冷却流体直接与 空气接触的一般冷却塔,故有“闭塔”之称,而相对应地将一般于被冷却流体在间壁式换热器 内与外界工艺设备间闭式循环流动,为区别于被冷却塔称为“开塔”。 最
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
气体以鼓泡的形式连续通过液相,具有较大的液体持有量、较高的传质效率、大长径比的气液反应设备。
【学员问题】泡沫塔的除尘器?
【解答】泡沫塔除尘器又称泡沫洗涤器。简称泡沫塔。在泡沫设备中与气体相互作用的液体,呈运动着的泡沫状态,使气液之间有很大的接触面积,尽可能地增强气液两相的湍流程度,保证气液两相接触表面有效的更新,达到高效净化气体中尘、烟、雾的目的。可分为溢流式和淋降式两种。在圆筒型溢流式泡沫塔内,设有一块和多块多孔筛板,洗涤液加到顶层塔板上,并保持一定的原始液层,多余液体沿水平方向横流过塔板后进入溢流管。待净化的气体从塔的下部导入,均匀穿过塔板上的小孔而分散于液体中,鼓泡而出时产生大量泡沫。泡沫塔的效率,包括传热、传质及除尘效率,主要取决于泡沫层的高度和泡沫形成的状况。气体速度较小时,鼓泡层是主要的,泡沫层高度很小;增加气体速度,鼓泡层高度便逐渐减少,而泡沫层高度增加;气体速度进一步提高,鼓泡层便趋于消失,全部液体几乎全处在泡沫状态;气体速度继续提高,则烟雾层高度显著增加,机械夹带现象严重,对传质产生不良影响。一般除尘过程,气体最适宜的操作速度范围为1.8~2.8m/s.当泡沫层高度为30mm时,除尘效率为95~99%;当泡沫层高度增至120mm时,除尘效率为99.5%.压力损失为600~800Pa.
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
众所周知,流化床锅炉分为两大类:鼓泡流化床锅炉和循环流化床锅炉。鼓泡流化床锅炉密相区的燃烧份额大,需布置埋管受热面以吸收燃烧释放的热量。埋管的传热系数高达220-270kW/(m2·℃),比循环流化床锅炉炉膛稀相区膜式壁受热面的200kW/(m2·℃)高。尽管鼓泡流化床锅炉稀相区膜式壁受热面的传热系数非常低,但因稀相区的吸热量所占份额较小,总的来说,对于容量较小的锅炉,鼓泡流化床锅炉结构受热面的钢耗量要小一些。鼓泡流化床锅炉中,燃烧主要发生在密相区,给煤的平均粒径大,煤破碎设备较为简单,电耗低。流化速度低,细煤粒在稀相区停留时间长,炉膛也可以设计得较低。虽然埋管有一定的磨损,但如防磨损处理得好,一般可用3~5年。采用飞灰再循环,鼓泡流化床锅炉的燃烧效率在燃烧高反应活性煤种时也能达到较高的水平,如在炉膛出口安装分离器实现热态飞灰再循环,有时可达98~99%,但此时分离器的目的主要是为了提高燃烧效率,而不是像循环流化床锅炉主要为了改变炉内的气固流动状态进而改变燃烧、传热机理。
循环流化床锅炉的截面热负荷是鼓泡流化床锅炉的2倍左右,利于大型化。由炉膛、分离器和返料阀构成的主循环回路中各处温度均匀。由于其燃烧气氛处于还原性,NOx原始生成浓度低,一般不超过200mg/m3。主循环回路中温度均匀控制在脱硫最佳温度区间,快速床状态下存在颗粒团聚及返混,使得石灰石停留时间增长,与SO2充分接触,石灰石脱硫效率高,在Ca/S为2左右时,脱硫效率可达90%以上,甚至99%,气体污染物排放低。同时没有经历熔融的灰颗粒具有丰富的孔隙结构,对重金属、SO3等有很强的吸附作用,对其他污染物的控制效果也较好。较长的停留时间,实现了更高的燃烧效率(可达99%以上)。但由于气固两相流动达到快速床状态要求的炉膛最低高度不能低于15m,导致低于35t/h容量的锅炉采用循环流化床并无明显优势,因而35t/h及以下容量采用鼓泡流化床燃烧更加合理。
我国在过去许多年中,建造了近3000台鼓泡流化床锅炉(俗称沸腾炉),虽然在燃烧劣质煤方面发挥了极大的作用,但普遍性能不佳。循环流化床锅炉出现之后,借鉴循环流化床的经验,对鼓泡流化床锅炉进行了改进,取得了显著进步。经过二十多年的自助研发,我国在循环流化床燃烧技术上取得了长足的进步,突破了国际上对我国的技术封锁,通过系统深入的研究和广泛的实践,成功建立了我国自己的循环流化床锅炉设计技术体系,开发了系列的循环流化床锅炉设备,燃烧的燃料涵盖无烟煤、贫煤、烟煤、褐煤、石油焦、煤矸石、煤泥、生物质、工业废弃物、城市垃圾等,蒸汽参数从次中温次中压、中温中压、次高温次高压、高温高压、超高压一次再热、亚临界甚至超临界,容量涵盖6MW到660MW。近年来,中国在循环流化床的节能、原始超低排放方面,又取得了国际关注的进步。通过流态重构,显著的降低了循环流化床锅炉的厂用电率、提高了可靠性,达到了相同容量煤粉炉的水平,并深度挖掘了循环流化床燃烧的低排放潜力,超越了对循环流化床燃烧的传统认识,进一步促进了循环流化床锅炉的健康发展。