产品详细介绍
实践证明,空气预冷系统采用鲍尔环填料塔后与筛板塔相比,具有以下几个显著特点:
(1)传质传热能力强。出空冷塔的空气温度与上段进塔冷水的温差可少于1℃,水冷塔的出水温度与进塔的污氮温度之间可产生4~5℃的负温差;
(2)由于堆积空隙率达到94~95%,因此不易堵塞,不易选成造沫夹带,有利于变工况操作,空气量加大后,不易带水;
(3)压降小,每米填料的阻力大约在10mm水柱左右;
(4)空冷塔的用水量可下降30%;
(5)可降低冷水机的制冷量。冬季可不开机,夏季制冷量可降低80%,为实现无冷水机的空气预冷系统成为可能;
(6)安装方便,制造成本低;
(7)相当低的密度(0.9kg/m3),导致终产品重量轻。
聚丙稀为可燃性物质,其使用温度在10~120℃之间,低于0℃以下发生脆化。其结构具有更大的化学稳定性,能耐大部分酸、盐和许多有机溶液,但不能耐高浓度强酸。
聚丙稀又分普通性(使用 温度+80℃和增强性(使用 温度+120>℃)二种。水冷塔可选用普通型聚丙稀鲍尔环填料;空冷塔在启动时,空压机如不设置未端冷却器,启动时的空气温度约为90℃,因此选择增强型鲍尔环填料或者大部分选择普通型聚丙稀鲍尔环填料,在填料底层约2m高应选择不锈钢鲍尔环填料,以防聚丙稀鲍尔环填料热变形抗压强度的降低。
在同样的处理量下,不锈钢鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半,塔高也有降压,采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。在各种介质中的使用温度为60-150摄氏度,广泛用于石油、化工、氯
碱、ú气、环保等行业的填料塔中。不锈钢鲍尔环填料适用范Χ:鲍尔环厂家,鲍尔环用途,鲍尔环规格不锈钢适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。产品特点:气速
高、叶片多、阻力小比表面积大,可以充分解决气液交换。该产品具有生产能力大、阻力小、操作弹性大等特点。不锈钢鲍尔环填料是一种新型填料,是针对拉西环的一些主要缺点加以改进而出现的,
是在普通拉西环的壁上开八层长方形小窗,小窗叶片在环中心相搭。
由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体湿润,使得内表面得以充分利用。因此同种材质、同样规格的鲍尔环填料较之拉西环填料相比不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高,操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环填料的处理能力较拉西环增加50%以上;在同样的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半。
装填入塔的鲍尔环,无论其方位如何,淋洒到填料上的液体,有的沿外壁流动,有的穿过小窗流向内壁、有的沿叶片流向中心。这样,液体分散度增大,填料内表面的利用率提高。叶片保留了原有的壁表面,又增加了切口的新表面,故其比表面积比开窗前更大。弯向环心的叶片,增大了气体的湍动程度,交错开窗,缩小了相邻填料间的滞止死区。因此,鲍尔环的气液分布较较拉西环均匀,两相接触面积增大,传质效率随之增加。此外鲍尔环在较宽的气速范围内,保持一恒定的传质效率。
(3)传质传热能力强。出空冷塔的空气温度与上段进塔冷水的温差可少于1℃,(4)压降小,(5)可降低冷水机的制冷量。冬季可不开机,夏季制冷量可降低80%,(6)由于堆积空隙率达到94~95%,因
此不易堵塞,不易选成造沫夹带,有利于变工况操作,空气量加大后,聚丙稀为可燃性物质,其使用温度在10~120℃之间,低于0℃以下发生脆化。其结构具有更大的化学稳定性,能耐大部分酸、盐和
许多有机溶液,但不能耐高浓度强酸。以上就是鲍尔环填料塔特点中的几个主要方面。当然,聚丙稀又分普通性(使用高温度+80℃)和增强性(使用高温度+120℃)二种。水冷塔可选用普通型聚丙稀鲍尔
环填料;空冷塔在启动时,空压机如不设置未端冷却器。
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在相同体积的鲍尔环填料,决定鲍尔环填料的重量不同的材料做的。如:通用塑料鲍尔环填料很轻,占地面积1立方米的塑料鲍尔环填料但多几斤重量;一些重金属鲍尔环填料,占地面积约200-1立方米的金属鲍尔环填料350公斤;陶瓷鲍尔环填料是重的之一,占地面积1立方米可以达到500斤的体重。鲍尔环填料是一种新型的包装,是一些拉西环的主要缺点是改善和出现,常见的拉西环墙八小矩形窗
口打开,小窗叶的中心环构建、上下两层重叠窗口位置。
当填料含量较低,因为之间的填料粒子分散在PVC,妨碍了PVC粒子融化,材料的塑化速度放缓,塑化时间延长,但可以有效地提高刚性PVC管。太多的填料添加量将提高粘性材料,平衡转矩也会上升。研究发现,在实际应用的过程中,无需更改添加填料的挤压模具,管外径大的问题,同时与壁厚尺寸出现错误,本是由于填料粒子的加入限制PVC分子链旋转和移动的功能,所以对于那些PVC分子链上所有影响
材料属性。改善材料模量降低通货膨胀率和热收缩率,所以管坯在高温真空上浆装置冷却成形过程,收缩率减少,少导致管道壁厚、壁厚达不到原来的标准,甚至低于标准的极限。