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水性防腐漆液流强度帽罩单元的液体提升能力

来源:水性防腐漆
水性防腐漆下限塔板的操作弹性和极限是它的重要性能参数,new vst的发明者认为其操作上、下限分别为过量液沫夹带和板孔漏液,并认为其稳定操作区域比浮阀塔板要大。国内相关文献认为操作下限为板孔漏液控制,操作弹性则为3-4左右,结论较为一致.而在操作上限上分别认为是降液管液泛,过m液沫夹带,裙底气流吹开,观点有所不同。试验结果认为在操作过程中这三种现象均会出现,首先出现的是过量液沫夹带,然后才是出现降液管液泛和裙底气流吹开 因而认定操作_l限应当是过量液沫夹带,这与日本原来的现象也相符。现提出的液沫夹带关联式如下式中,l为液流强度帽罩单元的液体提升能力立体传质塔板上,单位时间内气体通过一个帽罩所提升的液体最,称为单罩液体提升量帽罩单元液体提升量是一个与板压降、传质效率密切相关的参数,它的大小直接影响帽罩可以提供的传质面积大小以及板上液体停留时间的长短,同时也决定了气体消耗在液体提升方面的能量多少。板上清液层高度和板孔气速是影响提升量的主要因素,即qr=f(f0, hci,),而帽罩内气流速度对液体提升量的影响可分为推动力和阻滞力两部分。 当两部分相当时,气流速度对提升量的影响可忽略不计,即提升量不随气速而变化。当阻滞力大于推动力时,提升量则随气速的增加而降低。典型的关联式有立休传质塔的设计方法塔径和板间距的估算塔径与板间距的关系,可通过空塔动能因子ft估算,其中ft的值可按普通筛孔塔板要求考虑(表6一11),其中液沫夹带量为0. 1 kg气/kgo,获得的计算关系为考虑到立体传质塔板的结构决定了在同样空塔动能因子值时的液沫夹带量要小于普通塔板,或者说液沫夹带量均以0. 1 kg.( /kg,作为操作上限时
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