填料塔的發展狀況
閱讀:1042發布時間:2012-2-11
填料塔的發展狀況
復合填料塔
人們發現,為了滿足塔器技術改造和高壓蒸餾的需要,應根據塔內各段的不同分離要求和兩相負荷沿塔高的分布,選用不同類型的zui合適的填料,并優選其結構參數,組成復合填料塔,再匹配以塔內件(氣/液分布器、填料支承和液體再分布器等),以強化氣液兩相間的傳質過程,提高塔的處理能力和分離效率。同時,人們也著眼開發適用于高壓蒸餾用的組合式填料,即分布填料、傳質填料和隔離填料的組合,從而用盡可能少的塔內件,在提率與通量的基礎上,降低塔的造價。
流化床填料塔
在一些環境工程工藝中,懸浮于氣相和液相中的固體顆粒有時會堵塞填料床,解決的辦法是采用流態化填料床。盡管流態化能實現更高的氣流速率和傳質速率,但因為缺少設計關聯式,且底部的格柵有時會伴隨產生高壓力降,故要使填料床均勻流化有不少困難,因而過去人們在將其應用于工業規模的填料塔方面,一直徘徊不前。國外推出一種EUROMATIC填料,為塑料橢球形空心薄壁填料,尺寸為30mm、50mm、110mm,它的開發促使人們對流態化填料床的研究更加深入。由于這種填料的性能特點,預計其在工業中的應用前景光明。流態化床層的設計,是將空心橢球填料擱置在支撐格柵上,上方安置壓環、液體分布器和除沫器。液相由除沫器下方送入,由塔底排出,而氣相由支撐擱柵下方進入,由塔頂排出。流化狀態在壓環與支撐擱柵之間進行。作用于氣體、液體和填料間的剪切力使流經空隙的氣流產生壓降,當壓降與單位橫截面積上的填料和液體的質量平衡時,填料床就開始膨脹,這就是初始流態化。當氣流速率高于平衡態速率時,填料床松散且填料元件自由流動,可使傳質的界面面積隨之更新。實踐證明,由于填料床隨著氣體流速的增加繼續膨脹,因此避免了高的局部流速,并且壓降幾乎保持恒定。而當氣相負荷高于初始流態化的氣相負荷時,床層由于在較高氣相負荷時填料元件的運動,在氣流速率增加的條件下,傳質效率幾乎保持恒定。