化工防腐设备-如何确定石墨降膜吸收器的位置?
从制造装置上主要由液体分布器、冷却吸收器和气液分离器组成,按其所起作用可分为两部分,上部固定管板以下为冷却吸收段,其结构和一般固定管板换热器基本相同,石墨管内走吸收剂及吸收气体,管间走冷却剂;上部固定管板以下称为石墨吸收器头部,内有分布装置,保证吸收剂均匀地分布到每根吸收管内,并在管内壁形成薄膜往下流,适用于伴随放热的易溶腐蚀性气体(如HC1,SO2等)的吸收。
石墨吸收器设备操作时吸收剂通过布膜器沿垂直列管内壁以薄膜状下降,气体自上而下(并流)或自下而上(逆流)通过内管空间,气液两相在流动的液膜上进行传质,是液体在重力作用下沿壁下降形成薄膜并与气体进行逆流或并流接触的一种吸收反应器,气膜和液膜互相不贯透,设备压降小,允许有较高的气体负荷,降膜很薄并能在膜的表面产生特殊的波动,且气相和液膜的返混均小,传热传质,单位能耗产生的流体传递总量大,沿壁下降的液膜可用间壁冷却,适用于有高热效应的吸收过程,并可使过程在近于等温下进行。
所谓的离子交换柱,就是把一定比例的阳、阴离子交换树脂混合装填于同一交换装置中,对流体中的离子进行交换、脱除。离子交换柱技术在水处理领域中有广泛的应用。如水质软化、除盐、高纯水制取、工业废水处理、重金属及贵重金属回收等等。水质软化过程在锅炉等方面的广泛的应用。
离子交换柱的原理:
采用离子交换方法,可以把水中呈离子态的阳、阴离子去除,以氯化钠(NaCl)代表水中无机盐类,水质除盐的基本反应可以用下列方程式表达:
1、阳离子交换树脂:R—H Na →R-Na H
2、阴离子交换树脂:R—OH CL-→R-CL OH
阳、阴离子交换树脂总的反应式即可写成:
RH ROH NaCL—RNa RCL H2O
由此可看出,水中的Nacl已分别被树脂上的H 和OH-所取代,而反应生成物只有H2O,故达到了去除水中盐的作用。
3、混合离子交换柱(混床):混床是装阳、阴树脂按一定比例(一般为1:2,以便阳、阴树脂同时达到交换终点而同时再生)装入混合柱而成,实际上它组合成了水中的H 和OH-立即生成电离度很小的水分子(H2O),几乎不存在阳床或阴床交换时产生的逆交换现象,故可以使交换反应进行得十分彻底,因而混合床的出水水质优于阳、阴床串联组成的复床所能达到的水质,能制取纯度相当高的成品水。
催化燃烧设备也叫着燃烧装置,都是用来处理废气的一种设备。该设备主要有热交换装置、燃烧室、催化反应设备、热回收系统和烟气排放设备等部分构成。该设备需要借助催化剂,从而才能将有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,其它工作原理和流程可以分为以下。
1、预热式
这种属于比较基本的流程工艺,由于催化剂都有一个主要原理是有机废气的温度在100℃以下并且浓度较低的情况下,这种情况热量一般是不能自给的,因此需要在进入反应器之前,需要在预热室内对其进行加热升温。一般所采用的预热方式主要有煤气或电加热,这二种方式可以将废气升温到催化反应所需要的起燃温度,从而达到燃烧氧化分解的目的,燃烧氧化后的气体在热交换器内和没有处理的废气进行热交换,从而可以回收部分的热量。
2、自身热平衡
有机废气温度比较高而且有机物的含量也比较高,在通常情况下只需要在催化燃烧设备的燃烧室中,用电加热器供起起燃,然后再由交换器进行回收部分净化过的气体所产生的热量。这种的好处是在正常操作下就可以维持住热平衡,不需要额外补充热量。
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