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废气净化塔的简介以及种类分析

发布日期:2018/12/01 10:12 关注次数:

    根据气液接触形态,废气净化塔的简介和类型分析可分为三类:第一类是板式塔、气泡吸收塔和液相中分散的气体搅拌气泡吸收塔。第二类是喷射液、文丘里管和喷雾塔,液相分散,第三种是充液膜吸收塔和降膜吸收器,2008北京奥林匹克船喷漆废气净化塔供货商是另一种独特的均质装置。在总结实践的基础上,采用生物净化的原理,采用层层过滤、吸附、净化的方法,对废气净化塔进行改造。
                                                 
    塔内气液两相流型可逆流或并流,通常采用逆流操作。吸收剂加到塔顶,从塔顶流向塔底,与从塔底流向塔顶的气体接触,从塔底吸收液体,净化气体从塔顶排出。
    废气净化塔应满足以下基本要求:
    塔中的气体和液体应具有足够的接触面积和时间。
    气液两相具有相应的强扰动,降低了传质阻力,提高了吸收效率。
    操作范围宽,运行稳定。
    低电阻和低能耗。
    它具有足够的机械强度和耐腐蚀性。
    结构简单,制造维修方便。
    废气净化塔的选型
    1。填料塔
    它由壳体、填料、填料支架、液体分配器、中间支撑和再分配器、气液进出喷嘴等组成。塔的外壳大多由金属材料制成,也可以由塑料制成。
    填料是填料塔的核心。它提供了塔中的气-液界面。填料和塔的结构决定了塔的性能,填料必须具有较大的比表面、较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀性、一定的机械强度、低密度、低价格等。鞍座、弧形鞍座和矩形鞍座。80年代以后发展起来的QH-1型扁环填料、84内弧环填料、刺猬填料、金属板填料、规则波纹板填料和格栅填料等填料,为先进填料塔的设计提供了依据。
    填料塔适用于快速瞬时反应吸收过程,主要用于气体净化,塔体结构简单,易于用耐腐蚀材料制成。气液接触面积大,接触时间长,当气量变化时,塔的适应性强,塔阻力小,压力损失为300~700Pa。MPTY塔通常为0.5-1.2m/s,气速过高,不能形成溢流,喷雾密度为6-8.m3/(m2,h),以保证填料的润湿性,液气比控制在2-10L/m3。填料塔不适用于高含尘烟气的治理。塔内气液分布不均匀的问题在设计中应予以解决。
    2。湍流塔
    填料塔是填料塔的一种特殊形式,填料在运动中以加强吸收过程,塔内网格板之间放置一定数量的轻质颗粒填料(直径29-38mm)。吸收剂从塔顶喷洒以湿润颗粒表面。气体从塔底部进入球团表面。颗粒被湍流吹走并旋转。由于气、液、固三相的完全接触,球团表面的液膜不断更新,吸收动力增大,吸收效率提高。
    该塔易于制造、安装和维护,可用于改变不同尺寸和质量的小球,操作范围大,空气体积1.5-6 0m/s,喷雾密度20~110 m3/(m2h),压力损失1~3~800帕,还可处理灰尘。缺点是塑料颗粒不能承受高温,容易开裂(通常为0.5-1年)。它们需要频繁更换,成本高。
    三。板式塔
    板式塔是一层塔板,液体从塔顶进入塔内。气体从塔底进入,气体和液体的传质和传热过程在每个塔板上进行。板式塔有很多种。它大致可分为两类:一种是降液管式有泡罩塔、筛孔板塔、浮阀塔、S形单向流板塔、舌板塔、浮射流塔等,另一类是通流板塔,如通流栅孔板塔(喷淋板塔)、波纹型等。斜板塔、金刚石斜孔板塔、短管穿孔板塔等。
                                                      
    (1)筛板塔
    筛孔直径一般为5~10mm,筛孔面积占筛板面积的10~18%,为了保证筛板上液层厚度均匀,筛板上设有溢流堰。液体层厚度一般约为40 Mn。筛板空塔风速为1.0~3.5m/s左右,筛板小孔风速为6~13m/s,各筛板阻力为300~600Pa。缺点是清除筛孔堵塞比较麻烦,塔架安装要求严格,塔板应保持水平,操作灵活性小。
    (2)斜孔板塔
    斜孔板是筛孔板的另一种形式,斜孔宽10~20m,长10~15m m,高6m m,空塔风速一般为1~3.5m/s,筛孔风速一般为10~15m/s。S排列成相反的方向。液体通过溢流堰(堰高30mm)供给塔板,沿气流方向垂直流动,气液两相湍流度高,使气液表面不断更新,充分接触气液两相,具有良好的传质性能。过滤效果好,净化效率高,还可对含气进行处理。除尘气体不易堵塞,每层筛分阻力约400-600Pa。该塔比筛孔塔板塔结构复杂,制造难度大,安装要求严格。l易发生偏差。
    (3)文丘里管吸收器
    废气净化塔文丘里吸收塔通常由文丘里管、喷雾器和旋风分离器组成。工作时,液体雾化被注入文丘里喉部的气流中。气流速度为60~100m/s,处理100m3min的废气需要雾化喷洒体积为40Lmin。文丘里管式吸收器结构简单、设备小、空间小、气速高、容量大、气液接触好、传质容易。FER。它特别适用于捕集气流中的微粒,但由于气液共流,气液接触时间短,不适合于不溶性或反应速度慢的气液吸收,压力损失大(800-9000h),能量大。消费高。