首页
全部版块
热门版块
化学
生物学
药学
通用分类
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
化药
问题1w
工艺技术
问题13w
化学学科
问题13w
仪器设备
问题12w
安全环保
问题4w
材料科学
问题1w
日用化工
问题2k
精细化工
问题1k
生物医学工程
问题7k
细胞及分子
问题4k
微生物
问题2k
动植物
问题609
化药
问题1w
中药
问题243
生物医药
问题220
回答
问题
待回答
文章
视频
登录
加入盖德
南音.北乐.
影响力
0.00
经验值
0.00
粉丝
9
化工操作员
关注
已关注
私信
他的提问 2282
他的回答 13737
求味精精制罐的CAD图和精制车间布局图?
我也正在找哈~~~
查看更多
1
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
谁有汽轮机平衡鼓、平衡活塞图片?
回复 9# chenmin-mg 这个是汽轮机。推力盘的两侧那个叫推力瓦块。推力瓦分为工作面与非工作面。
查看更多
2
0条评论
登录
后参与评论
塔盘和塔板的详细区分?
下面是关于板式塔的介绍,转载内容: 板式塔 一类用于气液或液液系统的分级接触传质设备,由圆筒形塔体和按一定间距水平装置在塔内的若干塔板组成(图 1 )。广泛应用于精馏和吸收 , 有些类型(如筛板塔)也用于萃取,还可作为反应器用于气液相反应过程。操作时(以气液系统为例),液体在重力作用下 , 自上而下依次流过各层塔板 , 至塔底排出;气体在压力差推动下,自下而上依次穿过各层塔板,至塔顶排出。每块塔板上保持着一定深度的液层,气体通过塔板分散到液层中去,进行相际接触传质。 沿革 工业上最早出现的板式塔是筛板塔和泡罩塔。筛板塔出现于 1830 年,很长一段时间内被认为难以操作而未得到重视。泡罩塔结构复杂,但容易操作,自 1854 年应用于工业生产以后,很快得到推广,直到 20 世纪 50 年代初,它始终处于主导地位。第二次世界大战后,炼油和化学工业发展迅速,泡罩塔结构复杂、造价高的缺点日益突出,而结构简单的筛板塔重新受到重视。通过大量的实验研究和工业实践,逐步掌握了筛板塔的操作规律和正确设计方法,还开发了大孔径筛板,解决了筛孔容易堵塞的问题。因此, 50 年代起,筛板塔迅速发展成为工业上广泛应用的塔型。与此同时,还出现了浮阀塔,它操作容易,结构也比较简单,同样得到了广泛应用。而泡罩塔的应用则日益减少,除特殊场合外,已不再新建。 60 年代以后 , 石油化工的生产规模不断扩大 , 大型塔的直径已超过 10m 。为满足设备大型化及有关分离操作所提出的各种要求,新型塔板不断出现,已有数十种。 塔板 又称塔盘,是板式塔中气液两相接触传质的部位,决定塔的操作性能,通常主要由以下三部分组成: ① 气体通道 为保证气液两相充分接触,塔板上均匀地开有一定数量的通道供气体自下而上穿过板上的液层。气体通道的形式很多,它对塔板性能有决定性影响,也是区别塔板类型的主要标志。筛板塔塔板的气体通道最简单,只是在塔板上均匀地开设许多小孔(通称筛孔) , 气体穿过筛孔上升并分散到液层中(图 2 )。泡罩塔塔板的气体通道最复杂,它是在塔板上开有若干较大的圆孔,孔上接有升气管,升气管上覆盖分散气体的泡罩(图 3 )。浮阀塔塔板则直接在圆孔上盖以可浮动的阀片 , 根据气体的流量 , 阀片自行调节开度(图 4 )。 ② 溢流堰 为保证气液两相在塔板上形成足够的相际传质表面 , 塔板上须保持一定深度的液层,为此 , 在塔板的出口端设置溢流堰。塔板上液层高度在很大程度上由堰高决定。对于大型塔板,为保证液流均布,还在塔板的进口端设置进口堰。 ③ 降液管 液体自上层塔板流至下层塔板的通道,也是气(汽)体与液体分离的部位。为此,降液管中必须有足够的空间,让液体有所需的停留时间。此外,还有一类无溢流塔板,塔板上不设降液管,仅是块均匀开设筛孔或缝隙的圆形筛板。操作时,板上液体随机地经某些筛孔流下,而气体则穿过另一些筛孔上升。无溢流塔板虽然结构简单,造价低廉,板面利用率高,但操作弹性太小,板效率较低,故应用不广。 操作特性 各种塔板只有在一定的气液流量范围内操作,才能保证气液两相有效接触,从而得到较好的传质效果。可用塔板负荷性能图 ( 图 5) 来表示塔板正常操作时气液流量的范围,图中的几条边线所表示的气液流量限度为: ① 漏液线。气体流量低于此限时,液体经开孔大量泄漏。 ② 过量雾沫夹带线。气体流量高于此限时,雾沫夹带量超过允许值,会使板效率显著下降。 ③ 液流下限线。若液体流量过小,则溢流堰上的液层高度不足,会影响液流的均匀分布,致使板效率降低。 ④ 液流上限线。液体流量太大时,液体在降液管内停留时间过短 , 液相夹带的气泡来不及分离 , 会造成气相返混,板效率降低。 ⑤ 液泛线。气液流量超过此线时,引起降液管液泛,使塔的正常操作受到破坏。如果塔板的正常操作范围大,对气液负荷变化的适应性好,就称这些塔板的操作弹性大。浮阀塔和泡罩塔的操作弹性较大,筛板塔稍差。这三种塔型在正常范围内操作的板效率大致相同。 工业要求 工业生产对塔板的要求主要是: ① 通过能力要大,即单位塔截面能处理的气液流量大。 ② 塔板效率要高。 ③ 塔板压力降要低。 ④ 操作弹性要大。 ⑤ 结构简单,易于制造。在这些要求中,对于要求产品纯度高的分离操作,首先应考虑高效率;对于处理量大的一般性分离(如原油蒸馏等),主要是考虑通过能力大。 新型塔板的开发 为了满足上述要求 , 近 30 年来 , 在塔板结构方面进行了大量研究,从而认识到雾沫夹带通常是限制气体通过能力的主要因素。在泡罩塔、筛板塔和浮阀塔中,气体垂直向上流动,雾沫夹带量较大,针对这种缺点,并为适应各种特殊要求,开发了多种新型塔板 , 主要是: ① 舌形塔板(图 6 )。塔板上设有倾斜的舌孔,使喷出气流的方向接近水平,因而雾沫夹带大为减少,同时气流对液流有推进作用,因此气液流通过能力均较高;但由于塔板上液层太薄,板效率显著降低。 ② 斜孔塔板。由中国开发,它的结构特点是使舌孔的开口方向与液流垂直,相邻两排的开孔方向相反,这样既允许较大气速且液层不会过薄,保证高效率。 ③ 网孔塔板。由冲有倾斜开孔的薄板组成,板上还装有几块拦截液流的碎流板(图 7 ) , 以阻止液体被连续加速 , 这是一种气液通过能力大 , 而板效率无明显降低的新塔板。 ④ 林德筛板。专为真空精馏设计的高效率低压力降塔板 , 结构特点是在整个筛板(图 8 )上设置一定数量的导向筛孔,在塔板入口处设置斜台。林德筛板利用部分气体的动量推动液体流动,以抵消液体流经塔板因受到流动阻力而形成的水力坡度,均匀降低液层,减少气液两相在空间上的反向流动和不均匀分布 , 因此既降低塔板压力降 , 又提高塔板效率。斜台的作用是避免低气速下在塔板入口处发生漏液现象。 ⑤ 多降液管塔板。特别适用于大液体负荷操作。每块塔板上设有多根平行的降液管(一般其间隔约 0.5m ),相邻两塔板的降液管成 90° 交错,降液管下端悬空在下面塔板的鼓泡区上方,液流从管底的缝隙下落。靠管内积液的液封作用,阻止气体窜入管中。一般因积液层浅,可以采用较小的板间距,这样能抵偿它板效率 ( 见级效率 ) 稍低的缺点。 ⑥ 旋流塔板。这种气体通过能力大、板间距小的新型塔板,也是中国开发的。当气流通过类似于风车叶片式的塔板时,发生旋转运动,并将降液管流下的液体喷散 , 使气液较好地接触。因为离心力的作用 , 雾沫夹带大为减小,故可采用较高气速;但因气液接触时间短,板效率较低。 参考资料: 1. 萧成基等著:《气液传质设备》(《化学工程手册》第 13 篇),化学工业出版社,北京, 1979 2.j.m. 史密斯、 h.c. 范内斯著,苏裕光等译:《化工热力学导论》 , 化学工业出版社 , 北京, 1982 。 (j.m.smith and h. c.van ness,introduction to chemical engineering thermodynamics,3rd ed., mcgraw-hill,new york,1975.) 3.b.f.dodge,chemical engineering thermodynamics,mcgraw-hill,new york,1944. 4.j.m.prausnitz et al.,molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria,2nd ed.,prentice-hall,englewood cliffs,1986. 5. http:///wiki/%e6%9d%bf%e5%bc%8f%e5%a1%94
查看更多
5
0条评论
登录
后参与评论
工程结算问题?
楼主说的差很多是指结算材料数量小于施工单位实际领用量吧,如果施工单位实际领用材料超过结算时的材料量,那么超过部分材料费用,要从施工单位工程结算款中扣除。即使现场出现停工情况,施工单位已经领用或者接收的材料由施工单位负责保管,丢失由保管方负责。
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
安全环保
,
装置内部安全距离?
可以说具体点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
查看更多
2
0条评论
登录
后参与评论
氢气资源的优化-请大家帮助出谋划策?
1、用干气或天然气制氢。 2、氢气梯级使用。 3、尾氢不要随意放低瓦系统,应尽量用膜回收。 4、3楼版主说的,催化干气中的氢气应设法回收。这一方面我国还没有起步,这是一个很大的资源,不要浪费了,太可惜了。实际上很多厂低瓦中的氢比催化干气的还高,也应考虑如何回收。
查看更多
4
0条评论
登录
后参与评论
检修回收液化气塔内气相?
有几个塔,若是两个的话,轮流检修,将需检修的气相用压缩机回收至另一个中。
查看更多
10
0条评论
登录
后参与评论
求教 急急急?
论坛帖子上有 知道了额 谢谢
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
PDMS三维配管 常识(简介、常用命令、设置、小技巧) - ...?
回复了,看不到
查看更多
9
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
材料科学
,
北化机挤压油缸密封圈?
是要退5块槽框左右,否则油缸拿不出来(我们北化机强制循环槽换过)。
查看更多
7
0条评论
登录
后参与评论
氯化氢中水份计算?
p2o5吸收水分电解的方法,我有
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
工艺技术
,
关于先进控制?
想要用好先进控制首先得要现场的调节阀和变送器都相当准、完好率要求很高,不投先进控制时,装置内的普通pid回路要达到95%以上投了自动控制。否则无从谈起。先进控制看着很诱人,但是也得看你们的硬件、软件能不能配套。硬件讲的是dcs系统硬件本身能有多大的自由度再给用户做先进控制的开发和嫁接;软件指的是操作工的素质和维护人员的水平是否足以维持先进控制的运行。先进控制的投用是一个持续的动态的过程,不是一成不变的,需要持续的调校模型、参数,才能使之与装置现场最好的配套。自行车装个小马达成电动自行车,装个汽车的发动机就适得其反了。
查看更多
10
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
仪器设备
,
备用燃气锅炉是冷备还是热备?
这个问题关键还是要看锅炉损坏周期,楼主可以交替使用,给锅炉一个检修期。当然如果锅炉按热备的话要考虑成本。冷备的话突发性问题不好解决。
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
糠醇化工工艺流程?
很需要 需要看看
查看更多
2
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
焦炉气制甲醇转化系统高手请指点!!!?
回复 11# 醒来 你好,怎样依一氧化碳和二氧化碳的含量调节蒸汽含量,co.co2入口多少含量出口该控制多少,请指教?
查看更多
9
0条评论
登录
后参与评论
旋风分离器的压降?
如果影响分离效率的话就会加大进入烟机和余锅的催化剂细粉量,对设备运行和效率极其不利。我们这里三旋压降一般在20左右,有时能波动10%左右。
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
net framework 3.5 sp1 64 谁有啊?最好是安装成功的?
msdn上有 文件名 en_.net_framework_3.5_service_pack_1_x86_x64_ia64.exe sha1 3dce66bae0dd71284ac7a971baed07030a186918 文件大小 231.5mb 发布时间 2008-08-10 en_.net_framework_3.5_service_pack_1_x86_x64_ia64.exe (231.5 mb)
查看更多
4
0条评论
登录
后参与评论
ASPEN冷箱(MUSE)模拟教程?
下载学习一下
查看更多
6
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
催化装置油浆固含量高?
1、改变藏量; 2、加大回炼油浆; 3、加大油浆外甩; 4、再不行就只好切料清洗料腿了。
查看更多
4
0条评论
登录
后参与评论
来自话题:
化学学科
,
生产15万吨/年PVC需要多少VCM,理论计算?
vcm要到15.3万吨就可以了
查看更多
3
0条评论
登录
后参与评论
上一页
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
下一页
简介
职业:福建春达化工有限公司 - 化工操作员
学校:平原大学 - 化学与环境工程学院
地区:江西省
个人简介:
我饿了、我饱了、我吐了。
查看更多
喜爱的版块
返回首页
仪器设备
问题12w
说・吧
问题0
微生物
问题2k
细胞及分子
问题4k
生物医药
问题220
安全环保
问题4w
中药
问题243
工艺技术
问题13w
个人简介
我饿了、我饱了、我吐了。
已连续签到
天,累积获取
个能量值
第1天
第2天
第3天
第4天
第5天
第6天
第7天
马上签到
这是一条消息提示
黄姜粉末属于爆炸性粉尘吗?.请盖德化工网盖德问答的高手、专家们帮忙看下
确定
取消
登录化工知识社区盖德问答
微信登录
账号登录
请用微信扫描二维码登录
"盖德问答"
忘记密码
|
免费注册
提醒
您好,您当前被封禁
天,这
天内您将不能登陆盖德问答,离解封时间还有
天
我已了解
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请打开微信扫描二维码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
欢迎你!
,完善下你的信息,以后你也可以使用手机号和密码来登录了。
获取验证码
欢迎加入化工知识社区盖德问答
请选择您感兴趣的类别:
提问
问题标题
问题描述(可不填)
请描述...
选择类别
选择分类
化学
生物学
药学
其它
选择二级分类
提醒
提问需要5个能量值,您当前能量值为
,请完成任务提升能量值
去查看任务