タワー機器は、石油化学産業で最も注目すべき機器です。タワー機器は、2つのフェーズ間のガス液または液液の完全な接触、そのため、相間物質移動の実装であるため、生産プロセスで一般的に使用される生産プロセスで蒸留、吸収、脱着、ガス加湿および冷却およびその他のユニット操作プロセスのためのタワー機器
1.詰め込まれた吸収塔
はじめに:パックされたタワーは、ガスと液体の2つのフェーズ間の接触部材としてタワーの梱包を使用する物質移動装置です。タワーボディは垂直シリンダーで、底には詰め物のサポートプレートが装備されており、乱雑なパイルに詰めたり、サポートプレートに置かれたりします。梱包は、上昇する気流によって吹き飛ばされないように、梱包圧力プレートの上に取り付けられています。液体は、液体ディストリビューターを介してタワーの上部から梱包に噴霧され、梱包の表面を流れます。ガスはタワーの底から供給され、ガス分布装置(小径タワーは一般にガス分布デバイスがセットアップされていません)分布を供給し、液体は梱包層のギャップを介して連続して連続しています。物質移動のための梱包、ガス液体2相密接な接触。パックタワーは、連続的な接触ガス液液質量移動装置であり、塔の高さの連続変化に沿った2つの相の組成、通常の動作状態、連続相の気相、分散相の液相です。
利点:生産能力が大幅に、高い分離効率、小さな圧力降下、小さな液体保有能力、大きな動作柔軟性など。
短所:高い梱包コスト。液体荷重が小さい場合、梱包面を効果的に濡らすことができないため、物質移動効率が低下します。材料の懸濁物質や簡単な重合に直接使用することはできません。サイドラインフィードと排出およびその他の複雑な蒸留はあまり適していません。
2.プレート蒸留塔
ステップバイステップの接触ガス液体移動装置用のプレートタイプのタワーは、主に円筒形のシェル、タワープレート、オーバーフローwe、液体チューブ、液体トレイ、その他の成分で構成されています。
原理:液体は重力に依存し、液体ドロップチューブの流れの上部プレートから液体トレイの下部プレートまで、そして液体ドロップチューブフローの反対側から次の層まで、プレートの横方向の流れに依存していますプレート。オーバーフローweの機能は、タワープレートに一定の厚さの液体層を維持することです。ガスは、圧力差によって押され、タワープレートの各層のガスチャネル(バブルカバー、ふるい、または浮動バルブなど)を底に押し付け、小さな河川に分散し、の各層の液体層を通る泡タワープレート。タワープレートでは、ガスと液体の2つのフェーズが密接に接触し、熱と質量を交換しています。プレートタワーでは、ガス液相が段階的に接触しており、2つのフェーズの組成はタワーの高さに沿ったステップで異なります。
3.ガス冷却塔
冷却塔の役割:工業生産プロセスは、一般的に冷却水を使用して脱出するために廃熱を生成しました。冷却塔の役割は、塔の冷却水の廃熱と熱交換用の空気を運ぶことで、廃熱が空気に移動して大気に消散するようにすることです。たとえば、熱発電所では、ボイラーが高温の高圧蒸気に加熱され、タービンを動作させて、廃棄物蒸気の作業後にタービンが発電機の発電を行うように動作させます。熱交換凝縮のための冷却水を水に入れてから、ボイラーサイクルに戻します。このプロセスでは、蒸気の廃熱は冷却水に移動し、水の温度を上昇させ、廃熱を運ぶ冷却水は冷却塔の空気に移動し、大気に排出されますウインドパイプから。
冷却タワーのアプリケーション範囲:主にエアコン冷却システム、冷凍シリーズ、射出成形、日焼け、発泡、発電、タービン、アルミニウム加工、エアコンプレッサー、工業用水冷却など、エアコン冷却、冷蔵に最も使用されます。 、プラスチック化学産業。
4.ふるいプレート抽出塔
シーブプレート抽出タワーの特徴:大容量、シンプルな構造、低コスト、化学生産プロセスで広く使用されています。塔の液液相の流れ構造は、物質移動効率に重要な影響を及ぼしますが、連続相の流れ構造はタワー成分の構造に密接に関連しています。
5.梱包された抽出タワー
操作の原理:詰め込まれた抽出塔の構造は、基本的に蒸留または吸収のために詰められた塔の構造と同じです。塔は適切な梱包で満たされ、軽い液相は塔の底から入り、上部から取り外されます;重い液相は塔の上部から入り、底から取り外されます。連続相は抽出操作中にタワー全体を埋めますが、分散位相はディストリビューターによって梱包層に液滴に分散され、物質移動のために連続液相と接触します。
6.往復したふるいプレート抽出塔
作業原則:往復シーブプレート抽出タワーは、振動するシーブプレートタワーとしても知られています。塔には、多くのふるいプレートを備えた往復振動中央シャフトが装備されています。中央のシャフトは、塔の上部のドライブを通してプレート弦を駆動して、塔に垂直方向の往復運動を行い、塔の流れに流れる2つの液相を攪拌して分散させます。プレート弦の往復運動の振幅と周波数を調整できます。往復型のふるいプレート抽出塔は、その大容量、高効率、高運用柔軟性、単純な構造により、医薬品、石油化学、湿潤水処理産業で広く使用されています。
7.ロータリーシーブプレート抽出タワー
作業原則:ターンテーブル抽出タワーは、上部の説明セクション、混合セクション、下部明確化セクションの3つの部分で構成される機械的攪拌タワー抽出装置に属します。混合セクションは円筒形のもので、静的リングバッフルによって一連の抽出チャンバーに分割され、2つの静的リングバッフルの中央に固定ターンテーブルがあり、攪拌シャフトと一緒に回転します。操作中、重い(水性)および軽い(有機)相がそれぞれ柱の上部と下部から入り、列内で反電流接触があります。抽出プロセスが完了した後、それぞれ上部と下部からの光相と重い位相が流出します。
8. F1タイプのフローテーションタワー
機能:生産能力が大きく、安定したタワープレートの効率、柔軟な操作、低コスト、メンテナンスとクリーニングの簡単な清掃が広く使用されています。
9.ブリスタータワー
作業原則:通常、蒸気(またはガス)と液体を密接に接触させるために、相互の物質移動を促進するために使用されます。タワーには多層水平プレートが装備されており、プレートには蒸気(またはガス)が通過するための短いチューブがたくさんあり、歯や小さな溝が付いたバブルカバーで覆われ、装備が整っています。オーバーフローパイプ付き。操作、塔の上部からの液体連続侵入、プレートによるオーバーフローパイプを通って、液体層の蓄積上の各プレート、液体シールの形成。塔の底から蒸気(またはガス)、歯または小さな溝の泡の覆いの下端を通り、小さな泡と液体の完全な接触に分散し、液体層と液体の表面に到達し、次に、タワープレートの上層に上がります。内部オーバーフロータイプと呼ばれるタワーに設置された短いチューブ。また、外部オーバーフロータイプと呼ばれるタワーに設置されています。ブリスタータワーは、蒸留とガスの吸収に広く使用されています。ブリスタータワーの操作の柔軟性、タワープレートはブロックするのは簡単ではありませんが、構造は複雑で高コスト、プレートの液体層は厚く、タワープレートの圧力降下は大きく、生産能力が高く、プレート効率は低くなります。
10.乱流ボールタワーダストコレクター
原理:ガス速度が特定の値に達すると、一定量のポリエチレン球体梱包がタワーに入れられます。小さなボールが懸濁され、激しく投げられ、互いに回転して衝突して、物質移動と粉塵の除去の影響を実現します。
特徴:スケーリング、目詰まり、低い脱硫化効率、不安定な操作、高稼働コストが発生しやすい伝統的な塔の欠点を克服しながら、液体とガス比を最低1〜3 L/m³に減らし、運用コストを削減します。
11.洗濯タワー
はじめに:スクラバータワーは、新しいタイプのガス浄化および処理装置です。浮遊性梱包層ガス清浄機に基づいて改善されており、産業廃棄物ガス浄化、粉塵の除去、および治療前のその他の側面に広く使用されています。精製効果は非常に良好です。石炭ガス化プロセスでは、ガスのスクラビングは避けられず、このユニット操作は石炭ガス化技術に関係なく使用されます。スクラブプロセスと同様に機能するため、Scrubber Towerと名付けられています。
特徴:
1)水洗浄された排気ガス処理システム。これは安価で簡単に治療できます。
2)経済的な空間設置に最適な直立構造。
3)汚染の気体および液体源に適しています。
4)単一の汚染源の治療。
5)低容量から中容量に適しています。
12.分別タワー
原理:限られたスペースでは、液相混合物の熱交換面積を可能な限り増加させるために、一般的に有機共卵性の混合物の蒸留に使用され、反応器からの共腸は最初に分別断面に加熱されます。低いものは上昇し続けます。なぜなら、熱伝達の低い沸点と同じ温度の低い沸点の低い塔の上部であるため、材料の低い沸点は分割され、材料のより高い沸点対応する沸点に到達しないため、より高い沸点は対応する沸点にないため、低い沸騰材料が完全に蒸留された後、冷却されて反応器または分別カラムの下部に戻ります。より高い沸騰材料が分割され、その後、高沸騰材料が蒸留され、最後に反応器の底が残留物です。
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