立体传质塔板 高效钢板桩安拆导向夹具塔板 哪一种更好

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利用塔器新技术改造醋酸乙烯装置精馏装置论文
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官方公共微信上传用户:ebmsagmrus资料价格:5财富值&&『』文档下载 :『』&&『』学位专业:&关 键 词 :&&&&&权力声明:若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请点击。摘要:(摘要内容经过系统自动伪原创处理以避免复制,下载原文正常,内容请直接查看目录。)平面传质塔板(Combined Trapezoid Spray Tray,简称CTST),因其构造上的特色和机能的优胜性,今朝已普遍运用于石油、化工、制药等行业中。作为一种具有辽阔运用远景的新型塔板,对其板上气液两相流体的活动停止深刻研讨将具有主要意义。因为盘算流膂力学(Computational Fluid Dynamics)CFD具有省时、省力、效力高、易于转变参数和工况前提等长处,因此经常使用来猜测年夜型精馏塔的液流情势和流膂力学特征,是塔板两相流场研讨的主要办法和无力对象。本文树立了直径为2600mm的年夜型双溢流平面传质塔板CTST板上气液两相流体活动的CFD模子,应用CFD商用软件对工业范围的CTST板上气液两相流场停止了模仿研讨。盘算了分歧工况下压缩流和扩大流两种流型的液相流场散布。分离从分歧的截面考核了帽罩外部、帽罩与帽罩间和板上的气液两相之间的活动情形,并对板上两种流型的气液两相相含率停止了研讨,获得了双溢流塔板压缩流和扩大流两种流型的板上气液两相流场散布纪律。模仿盘算成果注解边降液管压缩流板面液相活动较平均,近似于平均的压缩流,板面不存在回流区;中降液管扩大流板面液相活动不平均,接近塔板中间流速较快,塔板弓形区存在着回流景象;板孔处的帽罩区液层较其它处所小,液相含率较其它处所低,且在统一液流量的情形下,跟着气速的增长,两种流型板上液层愈来愈薄。将清液层高度的CFD成果和经历公式的成果停止了比较,变更趋向根本分歧,验证了所建模子的准确性。经由过程CFD模仿盘算,可认为塔板的改良和优化供给实际根据。Abstract:Trapezoid Spray Tray Combined (CTST), because of its structural characteristics and performance of the superiority, has been widely used in the oil, chemical, pharmaceutical and other industries. As a new type of tower plate with wide application prospect, it will be of great significance for the study of the activity of two phase fluid in the plate. Because the calculating fluid mechanics (Computational Fluid Dynamics) CFD is time-saving and labor-saving, high efficiency, easy to change the parameters and working conditions and other strengths, so guess large distillation liquid flow regime and fluid mechanics characteristics are often used, is the main way of plate flow research object and weakness. In this paper, a CFD model for the plate of a large diameter CTST plate with a diameter of 2600mm has been set up, and the two phase flow field of the CFD plate with the commercial software of CTST is applied to the industrial scope. The flow field distribution of two kinds of flow patterns in the different conditions are calculated. In the case of the difference between the two types of the cross section, the activity of the gas liquid two phase flow between the cap and the cap cover and the plate is studied, and the gas liquid two-phase flow of the two types of flow pattern is studied, and the two phase flow field distribution is obtained. Simulation calculation results of notes side downcomer liquid stream surface activity than the average, similar to the average compression flow, the surface is not there is
in the downcomer liquid flow to expand surface activity is not the average, close to the middle plate velocity faster, plate bow area has reflux hole of t cover area of liquid layer than the other place is small, the liquid phase holdup is low in other places, and the uniform liquid flow situation, along with the gas velocity increasing, two flow pattern of liquid layer on increasingly thin plate. The clear liquid height of CFD results and experience formula and the results were compared. The change trend of fundamental differences, to verify the accuracy of the model. Through the simulation of CFD, it can be considered that the improvement and optimization of the tower plate is based on the actual supply.目录:摘要4-5ABSTRACT5第一章 文献综述11-21&&&&§1-1 两相流体力学的研究11-12&&&&&&&&1-1-1 两相流简介11&&&&&&&&1-1-2 两相流的研究方法11-12&&&&§1-2 计算流体力学简介12-13&&&&&&&&1-2-1 特点12-13&&&&&&&&1-2-2 基本步骤13&&&&§1-3 CFD 软件简介13-14&&&&§1-4 塔板计算流体力学的发展14-16&&&&&&&&1-4-1 拟单相流模型14-15&&&&&&&&1-4-2 混合模型15&&&&&&&&1-4-3 双流体模型15-16&&&&§1-5 计算流体力学在塔板两相流中的应用16-17&&&&§1-6 塔板上液相流动的研究17-19&&&&§1-7 本文工作19-21第二章 塔板液相流场计算模型21-39&&&&§2-1 塔板两相流动的描述21-22&&&&§2-2 湍流模型简介22-27&&&&&&&&2-2-1 单方程(Spalart-Allmaras)模型22-23&&&&&&&&2-2-2 标准k-ε模型23-24&&&&&&&&2-2-3 RNG k-ε模型24-25&&&&&&&&2-2-4 Realizable k-ε模型25-26&&&&&&&&2-2-5 雷诺应力模型(RSM)26&&&&&&&&2-2-6 大涡模拟(LES)26-27&&&&§2-3 界面追踪方法27-28&&&&&&&&2-3-1 水平集方法(Level Set 法)27&&&&&&&&2-3-2 VOF(Volume of Fluid)方法27-28&&&&§2-4 CFD 数学模型的离散28-31&&&&&&&&2-4-1 数值离散方法28-29&&&&&&&&2-4-2 常用的离散格式29-31&&&&§2-5 塔板液相流场模型的建立31-38&&&&&&&&2-5-1 物理模型31&&&&&&&&2-5-2 数学模型31-35&&&&&&&&2-5-3 流场求解算法35&&&&&&&&2-5-4 网格的划分35-36&&&&&&&&2-5-5 边界条件36-38&&&&§2-6 小结38-39第三章 CFD 数学模型的验证39-42第四章 CFD 数值模拟结果与分析42-55&&&&§4-1 液相流场模拟结果与分析42-50&&&&&&&&4-1-1 X-Y 平面速度流场分布42-45&&&&&&&&4-1-2 Y-Z 平面速度流场分布45-47&&&&&&&&4-1-3 X-Z 平面速度流场分布47-50&&&&§4-2 气液两相相含率分布50-53&&&&§4-3 气速对清液层高度的影响53-54&&&&§4-4 小结54-55第五章 结论与展望55-57&&&&§5-1 结论55-56&&&&§5-2 展望56-57参考文献57-60致谢60-61攻读学位期间所取得的相关科研成果61分享到:相关文献|关于我校的大通量高效立体传质塔板CTST,你知道多少? - 滚动_【北京联盟】
关于我校的大通量高效立体传质塔板CTST,你知道多少?
/ 作者:小易
北京联盟摘要:
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我校首创的具有自主知识产权的大通量高效立体传质塔板CTST,将气液传质区域由塔板上的液层区域拓展到塔板空间范围。板效率比F1浮阀塔板提高10-40%;塔板通量跨越式提高,是国际上已有报道中唯一能够使标志塔板操作上限的“空塔动能因子”参数突破3.0(工业应用中已达3.7)的塔板。
CTST塔板具有以下优异的特性:(1)高通量:大通量高效立体传质塔板CTST将标志塔器通量的空塔动能因子上限从传统塔板的1.7左右提高到3.0以上,比F1浮阀塔板提高1-2倍以上。新建装置可节约设备投资1/3,改造装置节约设备投资可达2/3左右。(2)高效率:比F1浮阀塔板高出10-40%。操作范围(以板孔动能因子表征)可在6到30之间保持高效率运行,操作弹性可达4.0-6.0。
(3)节能降耗:研发出多项节能降耗新工艺,优化了过程,缩短了生产流程,与原工艺相比,节能可达20%-60%。
典型案例如表1所示。表1 装置改造前后生产能力对比设备名称原有生产能力/万吨更换CTST后的生产能力/万吨提高幅度石化催化裂化装置100.0210.0110%乙烯厂EO装置2.24.4100%异丙醇精制装置2.55.0100%醋酸乙烯装置15.027.885%粗笨精馏装置1.53.2113%
关于我校的大通量高效立体传质塔板CTST,你知道多少?
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化工人,默默的为祖国化工事业辛勤劳动。从事者高危行业,为了化工事业、养家糊口,为
刚面试了一个工作,安排在污水处理厂当工艺技术员。我刚毕业的,没接触过污水处理。我
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精馏塔扩能问题
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分离混合丁醛正异构物,在不改变精馏塔体的情况下,如何改造最能有效提高处理能力?
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更换填料型号是一个不错的办法
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采用新型高效的塔内件,提高效率。
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精馏塔体不变,增加处理量,必须减少回流比,增加理论塔板数。因此,必须采用高效塔内件。
不错,理论指导完全如此。
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更换成高效塔板或高效填料,具体如何,需要结合工厂实际情况进行工艺核算。
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对塔板进行改造是提高产量的首选,目前国内很多厂家选用有立体传质塔板,或者导向筛板类型,当然填料结构应另说咯!
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高效的填料和塔内件;一般规整填料比散堆填料好,规整的也是丝网的填料比板波的填料好,还要根据你的物性是否堵,选抗堵的格栅填料等。塔内件配套填料进行设计,这样才能保证高效的分离效果。
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如果可以更换塔体的,我可以帮你!我公司生产高效精馏设备----超重力旋转床,已经获得中国专利和美国专利,市场已经推广了50多台了,效果普遍比传统的精馏塔要好,整个设备总高只有2.5m,占地小,其它情况如果有兴趣联系可以我详谈!
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有兴趣,楼上的给我传一份技术资料
增加产量,大家各抒己见,不过值得注意的是增加塔板数可以减少回流比,但是同时也增加了持液量和塔阻,如何达到平衡还要好好计算,还有蒸发量能否增加,如果可以那么是不是要增加冷凝设备.
塔内件包括很多,各层的分布器也要仔细考虑,塔的保温,气密等细节也要做到万无一失,呵呵,如果能达到这些,我觉得差不多.呵呵
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单选题:化工企业中压力容器泄放压力的安全装置有:安全阀与(
)等。 A、疏水阀
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