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降液管液泛是指降液管内的液相堆积至上一层塔板。造成降液管液泛的原因主要有降液管底隙高度较低、液相流量过大等。
雾沫夹带液泛是指塔板上开孔空间的气相流速达到一定速度,使得塔板上的液相伴随着上升的气相进入上一层塔板。造成雾沫夹带液泛的原因主要是气相速度过大。
产生液泛时的操作状态称为液泛点。在设计精馏塔时,必须控制维持液泛率在一定的范围内以保证精馏塔的稳定运行。
促成液泛的因素主要有以下两个:a.降液管内液体倒流回上层板 由于塔板对上升的气流有阻力,下层板上方的压力比上层板上方的压力大,降液管内泡沫液高度所相当的静压头能够克服这一压力差时,液体才能往下流。 当...
液控单向阀是方向控制阀中的一种。具体分类:方向控制阀按其在液压系统中的功能分为单向阀和换向阀两大类。单向阀在液压传动中有普通单向阀和液控单向阀。
HY-17型磁浮球液位计主要由磁浮球、传感器、变送器三部分组成。当磁浮球随液位变化、沿导管而上下浮动时、浮球内的磁钢吸合传感器内相应位置上的干簧管,使传感器的总电阻(或电压)发生变化,再由变送器将变化...
深圳泛华工程集团有限公司公司简介
深圳泛华工程集团以“为客户创造价值”为经营方针,站在城市发展产业角度,以创新经营管理念从事城市发展策划、战略规划、产业规划、空间规划及城市基础设施的投资、建设、运营。
安泛工程咨询(上海)有限公司简介
<正>火灾、爆炸、以及重大自然灾害,如暴风、洪水和地震,严重威胁财产安全。众多灾害难以预测,也无法避免,但这却不意味着人们不能针对其做好防范、有效应对。安泛工程咨询(上海)有限公司(以下简称安泛)
液泛又称淹塔,是带溢流塔板操作中的一种不正常现象,会严重降低塔板效率,使塔压波动,产品分割不好。表现为降液管内的液位上升和板上泡沫层提升至使塔板间液流相连。造成液泛的原因是液相负荷过大,气相负荷过小或降液管面积过小。为防止液泛现象发生,在设计和生产中必须进行一层塔板所需液层高度以及板上泡沫高度的计算来校核所选的板间距,并对液体在降液管内的停留时间及降液管容量进行核算。
液泛产生的主要原因:塔内蒸气速度超过了液泛速度所造成的,还有塔板降液管堵塞,使塔内液体不能回流到下层塔板造成淹塔。
液泛控制机理有关的增加能力的方法:
1.喷射液泛,能力可能由下列方法增加:增加塔径,达到目标可能采取的主要方法;增加塔板间距,也是主要的方法,但有时可能会减少塔盘数,或增加塔高。达到目标会增加现有塔的费用;改成填料塔,也是主要的方法,但是比增加塔板间距要容易。选择合适的填料会满足工艺的要求;通过减少降液管面积或将直降液管改成斜降液管或截断式降液管来增加鼓泡面积;增加孔面积和(或)降低孔径。但是,这会降低效率或降低漏液安全因子。
2.降液管持液量液泛,能力可能由下列方法增加:增加降液管高度和塔板间距;降低塔板压力降,如增加孔面积和(或)降低孔径,和(或)降低出口堰高度;增加降液管出口间隙,或改变降液管出口形状。但是,如果降液管底隙超过出口堰高度,可能在开工时,降液管难以自封。采用降液槽可以允许使用低出口堰来保证降液管自封。
3.降液管速度液泛,能力可能由下列方法增加:寻找最优的降液管面积。采用斜降液管或截断式降液管可以降低鼓泡面积的损失。考虑到在高压装置中存在非常小的起泡,要注意选择斜率值以便将临界区降低到降液管进口下方。对高压体系,鼓泡面积气速对降液管速度液泛的影响很大。对多数这种塔,需要选择较低的喷射液泛值以防止发生降液管液泛。
4.体系极限液泛。原则上,设计点不能超过体系极限能力。体系极限能力是以塔截面积为基准,它不是设备参数的函数,如降液管面积与鼓泡面积之比或塔板间距。因此,如果设计接近体系极限,不要期望通过改变塔盘布置,或改变塔板间距,或改成大尺寸的填料的方法来增加能力。有些专利塔盘通过利用压力降能量来强化汽液分离,可以允许超过体系极限。
1.混合澄清槽的液泛现象。
一种情况是由于两相流量改变时,搅拌输送能力不够,或因各相口截面较小而影响两相通畅的流动,致使水相在槽子接近水相进口的几级积累,有机相在接近有机相进口的几级积累,并进而使水相从槽子的有机相出口流出,有机相从槽子的水相出口流出。或者是造成槽内液位上升而产生“冒槽”现象。另一种情况是当两相流量加大时,澄清槽内的分散带厚度△日将不断增大,当其加大到水相从有机相口被有机相大量夹带流出,有机相从水相口被水相大量夹带流出时,即是发生了液泛。
通常把产生液泛时的流量称为液泛流量。显然液泛流量是与萃取体系、萃取操作条件及槽子结构直接相关的。液泛流量可以根据给定萃取体系及操作条件在设备中由实验确定。在实际操作中,必须控制流量低于液泛流量。
2.液一液萃取柱的液泛现象。
例如脉冲筛板柱在一定的脉冲条件下,增大分散相(假设为轻相)的流量,分散相在柱内的存留分数也将增大。因此连续相的实际流速及两相的相对流速也随之增加,两相逆流流动的阻力也随之迅速增加。当流动阻力增加到一定程度时,两相正常的逆流流动遭到破坏。但是两相料液仍不断加入,上澄清段的相界面逐渐上移并最终消失,重相从轻相出口管溢出。与此同时,分散相在柱内逐渐积累,在柱子的某一区段内可能迅速聚结成大的液团,并充满整个柱截面。在柱的下澄清段可以出现一个新的两相界面,在将柱底所有的重相排出之后,轻相将从重相出口管流出。这样就发生了液泛。
在一定的脉冲强度下,增大连续相流量,会增加对分散相液滴的摩擦阻力,减少其流动速度。当连续相流速超过某一临界值后,连续相流体对分散相液滴的摩擦阻力超过了重力的作用,结果使液滴随连续相流动,最后从重相出管排出。这样也破坏了两相的逆流流动,导致了液泛的发生。当两相流量一定,而增加脉冲强度时,由于单位体积输入能量增加,搅拌加剧,分散相液滴平均直径减小。液滴群在柱内的停留时间增加,分散相的存留分数也增加。当脉冲强度超过某一临界值时,也会破坏两相正常的逆流流动,造成液泛。
3.离心萃取器的液泛现象。
在离心萃取器内可能产生3种型式的液泛现象,即轻相液泛(重相夹带轻相)、重相液泛(轻相夹带重相)和容量液泛(由于两相流量过大,乳化层充满轻相堰和重相挡板之间的整个澄清区,而使出口两相同时产生相夹带),在转简式离心萃取器的情况下,轻相液泛和重相液泛也可分别称之为周边液泛和轴液泛。