两种新型塔板与多降液管的实验研究

两种新型塔板与多降液管的实验研究

论文摘要

在直径1200 mm的圆形不锈钢塔内,采用空气—水系统,对多降液管塔板的鼓泡元件进行了实验研究,并与F1浮阀、N-VST塔板进行对比实验。多降液管塔板所采用的鼓泡元件有小号固阀、中号固阀、大号固阀和高效喷射塔板。实验结果表明:固阀塔板和高效喷射塔板(EJT)流体力学性能优异,压降低,操作弹性大。对实验数据进行关联,得出固阀塔板和高效喷射塔板的塔板压降、漏液率、5 %,10 %漏液点孔速、雾沫夹带的关联式。分别在通道板和弓形板上设计副降液管,同样采用空气—水系统,对不同形式的副降液管塔板进行实验研究。实验研究表明:在高液体流量的情况下,副降液管起到附加溢流作用,并且在弓形板上的副降液管对液体的附加溢流作用要好于通道板。在同样的实验条件下,分别对斜孔抗漏液装置、鼓泡促进器抗漏液装置、隔层筛板抗漏液装置进行了实验研究。研究结果表明:隔层筛板抗漏液装置的抗漏液效果要好于其它两种抗漏液装置。并且隔层筛板抗漏液装置加工制造方便,是一种优异的抗漏液装置。在实验研究的基础上对多降液管塔板进行了设计。通过对多降液管塔板的设计,为下一步多降液管塔板进一步工业化提供了参考,为工业应用打下基础。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题的研究背景
  • 1.2 板式塔的发展
  • 1.2.1 气液传质设备起源及发展
  • 1.2.2 我国塔设备技术的发展
  • 1.2.3 板式塔的类型及特点
  • 1.3 多降液管塔板
  • 1.3.1 多降液管塔板概述
  • 1.3.2 国内外发展现状
  • 1.4 课题研究的内容和目标
  • 第二章 实验装置流程及测试方法
  • 2.1 实验装置及流程
  • 2.2 实验测试方法
  • 2.2.1 塔板类型及型号
  • 2.2.2 实验条件
  • 2.2.3 实验步骤
  • 2.2.4 实验分析与处理
  • 第三章 固阀塔板的水力学性能研究
  • 3.1 塔板压降
  • 3.1.1 干板压降
  • 3.1.2 溢流强度对湿板压降的影响
  • 3.1.3 出口堰高对湿板压降的影响
  • 3.1.4 开孔率对湿板压降的影响
  • 3.1.5 不同型号固阀塔板以及F1 浮阀的湿板压降比较
  • 3.2 塔板漏液
  • 3.2.1 溢流强度对漏液率的影响
  • 3.2.2 堰高对漏液率的影响
  • 3.2.3 开孔率对漏液率的影响
  • 3.2.4 不同型号固阀漏液率的比较
  • 3.3 雾沫夹带
  • 3.3.1 溢流强度对雾沫夹带的影响
  • 3.3.2 堰高对雾沫夹带的影响
  • 3.3.3 开孔率对雾沫夹带的影响
  • 3.3.4 板间距对雾沫夹带的影响
  • 3.3.5 不同固阀以及F1 浮阀雾沫夹带的比较
  • 3.4 本章小结
  • 第四章 EJT喷射塔板的水力学性能研究
  • 4.1 塔板压降
  • 4.1.1 干板压降
  • 4.1.2 溢流强度对EJT喷射塔板湿板压降的影响
  • 4.1.3 出口堰高对EJT喷射塔板湿板压降的影响
  • 4.1.4 EJT喷射塔板与N-VST喷射塔板的湿板压降比较
  • 4.2 塔板漏液
  • 4.2.1 溢流强度对漏液率的影响
  • 4.2.2 堰高对漏液率的影响
  • 4.2.3 EJT喷射塔板与N-VST喷射塔板的漏液率的比较
  • 4.3 雾沫夹带
  • 4.3.1 溢流强度对雾沫夹带的影响
  • 4.3.2 堰高对雾沫夹带的影响
  • 4.3.3 开孔率对雾沫夹带的影响
  • 4.3.4 板间距对雾沫夹带的影响
  • 4.3.5 EJT喷射塔板与N-VST喷射塔板的雾沫夹带比较
  • 4.4 本章小结
  • 第五章 副降液管塔板的实验研究与设计
  • 5.1 副降液管塔板的实验研究
  • 5.1.1 实验装置及降液管形式
  • 5.1.2 实验方案
  • 5.1.3 实验结果与讨论
  • 5.2 副降液管塔板的设计
  • 5.2.1 根据分流量设计副降液管的长宽高
  • 5.2.2 副降液管的底槽及在塔板上的位置
  • 5.3 本章小结
  • 第六章 多降液管塔板抗漏液装置的实验研究
  • 6.1 三种抗漏液装置的介绍
  • 6.2 三种抗漏液装置的实验研究
  • 6.3 本章小结
  • 第七章 数据关联
  • 7.1 数据关联公式
  • 7.1.1 塔板压降
  • 7.1.2 漏液率
  • 7.1.3 漏液点孔速
  • 7.1.4 雾沫夹带
  • 7.2 小号固阀
  • 7.2.1. 塔板压降
  • 7.2.2. 漏液率
  • 7.2.3. 漏液点孔速
  • 7.2.4. 雾沫夹带
  • 7.3 中号固阀
  • 7.3.1 塔板压降
  • 7.3.2 漏液率
  • 7.3.3 漏液点孔速
  • 7.3.4 雾沫夹带
  • 7.4 大号固阀
  • 7.4.1. 塔板压降
  • 7.4.2. 漏液率
  • 7.4.3. 漏液点孔速
  • 7.4.4. 雾沫夹带
  • 7.5 EJT-Ⅰ喷射塔板
  • 7.5.1 塔板压降
  • 7.5.2 漏液率
  • 7.5.3 漏液点气速
  • 7.5.4 雾沫夹带
  • 7.6 EJT-Ⅱ喷射塔板
  • 7.6.1. 塔板压降
  • 7.6.2. 漏液率
  • 7.6.3. 漏液点孔速
  • 7.6.4. 雾沫夹带
  • 第八章 多降液管塔板的设计
  • 8.1 多降液管塔板设计的流程及介绍
  • 8.1.1 多降液管塔板设计总流程图
  • 8.1.2 多降液管塔板设计过程介绍
  • 8.2 多降液管塔板结构参数的设计
  • 8.2.1 塔径
  • 8.2.2 降液管的设计
  • 8.2.3 开孔区的设计
  • 8.3 多降液管塔板流体力学参数的设计
  • 8.3.1 清液层高度和泡沫层高度
  • 8.3.2 塔板压降
  • 8.3.3 漏液率
  • 8.3.4 雾沫夹带
  • 8.3.5 液泛校核
  • 8.4 负荷性能图
  • 8.4.1 液相负荷下限线
  • 8.4.2 液相负荷上限线
  • 8.4.3 漏液线
  • 8.4.4 雾沫夹带线
  • 8.4.5 液泛线
  • 8.4.6 自液封线
  • 8.5 计算结果汇总表
  • 8.6 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 致谢
  • 相关论文文献

    • [1].开元空分供四川达钢30000m~3/h空分设备8月1日开始交货[J]. 气体分离 2008(05)
    • [2].倾斜塔板漏液的三维数值模拟及实验[J]. 当代化工 2019(12)
    • [3].一种自吸结构塔板模拟研究[J]. 山东化工 2020(10)
    • [4].稀醋酸萃取塔的优化模拟及塔板核算[J]. 合成技术及应用 2020(02)
    • [5].采用立体高效塔板技术改造烷基苯脱苯塔[J]. 当代化工 2017(01)
    • [6].论环流型塔板节流误差的解决办法[J]. 低温与特气 2017(02)
    • [7].高效塔板在醋酸装置改造中的应用[J]. 乙醛醋酸化工 2017(04)
    • [8].两种新型塔板的简介[J]. 求知导刊 2015(04)
    • [9].喷射塔板研究现状及发展趋势[J]. 应用化工 2015(S1)
    • [10].复合喷射塔板的流体力学性能及传质性能的测定[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2019(06)
    • [11].新型导向立体板填复合塔板的研究与工业应用[J]. 中国科学:化学 2018(06)
    • [12].导向孔-梯形浮阀复合塔板流体力学及传质性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2015(02)
    • [13].立体喷射型塔板的性能比较[J]. 现代化工 2014(08)
    • [14].双层固阀塔板的开发及工业应用[J]. 石油化工设备 2012(01)
    • [15].浮阀-筛孔复合塔板的操作性能和设计方法[J]. 炼油技术与工程 2012(07)
    • [16].塔板技术应用研究进展[J]. 化工技术与开发 2011(12)
    • [17].塔板压力平衡的应用(Ⅱ)消除固舌催化分馏塔放大效应的新方法[J]. 化工学报 2011(S2)
    • [18].浅述流体力学因素对精馏塔塔板效率的影响[J]. 化肥设计 2010(01)
    • [19].混合冷凝器塔板的工艺计算[J]. 硫磷设计与粉体工程 2010(03)
    • [20].液体并流塔板技术进展[J]. 化学工程 2010(10)
    • [21].喷射塔板研究进展[J]. 化工文摘 2009(06)
    • [22].固旋阀塔板的性能研究[J]. 化学工程 2017(09)
    • [23].水洗塔塔板改造总结[J]. 化肥工业 2015(02)
    • [24].尿素合成塔塔板改造小结[J]. 化工设计通讯 2014(05)
    • [25].浮阀-筛孔复合塔板在扩能改造中的应用[J]. 炼油技术与工程 2013(03)
    • [26].多溢流大型塔板的计算传质学[J]. 化工学报 2011(09)
    • [27].塔板最新研究和展望[J]. 化学工业与工程技术 2009(01)
    • [28].解析法在塔板效率计算中的应用[J]. 青海师范大学民族师范学院学报 2008(01)
    • [29].导向梯形立体喷射填料复合塔板的流体力学与传质性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2018(01)
    • [30].部分回流下十字旋阀塔板效率的研究[J]. 现代化工 2015(09)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    两种新型塔板与多降液管的实验研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢