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文檔簡介
1、在之前的研究中,利用泡沫碳化硅陶瓷開發(fā)出一種新型整體泡沫碳化硅塔板,該塔板具有良好的流體力學性能與傳質性能,然而在操作中發(fā)現在氣相動能因子較小時,該塔板存在著氣體分布不均的問題,為改進此泡沫塔板的氣體分布性能并為其工業(yè)化推廣提供理論依據,本文對該塔板上的氣體分布過程進行了研究。
在本文中,泡沫碳化硅塔板的氣體分布性能的研究從兩個方面展開,一是利用電導探針技術測試塔板上方局部氣含率的分布情況以衡量徑向上鼓泡是否均勻;二是使用高速
2、攝像機采集塔板液層中的氣泡圖像,并統(tǒng)計氣泡尺寸分布以衡量氣泡是否細小均勻。在局部氣含率分布的測試過程中,研究了不同孔徑、厚度的泡沫碳化硅塔板上氣體分布情況,并討論了在不同氣相動能因子下的變化規(guī)律。在此基礎上,建立了泡沫碳化硅塔板上氣體分布過程的三階段模型,并發(fā)現泡沫碳化硅的表面結構與泡沫壓降是決定氣體分布性能的關鍵因素。
在對碳化硅泡沫氣體分布過程研究的基礎上,結合設計和安裝,對碳化硅泡沫閥塔盤進行了改進,開發(fā)出一種氣體分布性
3、能更加優(yōu)良且更加適合工業(yè)推廣的新型碳化硅泡沫閥塔盤,重點調整了泡沫閥與塔盤的連接方式,使其安裝更加方便,適于工業(yè)化應用。為驗證改進后塔盤的流體力學性能是否得到改善,本文同時對該新型碳化硅泡沫閥塔盤進行了流體力學性能測試,在600mm的塔內測試其塔板壓降、霧沫夾帶量、清液層高度與漏液線。與按工業(yè)標準設計制成的F1浮閥塔盤相比,碳化硅泡沫閥塔盤由于較高的開孔率使其干板壓降要遠低于F1浮閥塔盤;而且得益于其多孔泡沫結構,該新型塔盤在小氣速下不
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