Balení kovových věží

  • Balení kovových kroužků Pall Tower

    Balení kovových kroužků Pall Tower

    Kovové těsnění Pall Ring se provádí pomocí plechu, který se vysekává ve zdi se dvěma řadami oken s listy. V každé řadě oken je pět jazýčků, každý jazýček listu směřuje do srdce oken, téměř uprostřed nahoru, horní a dolní úrovně oken jsou rozmístěny střídavě, celková plocha otvoru okenního otvoru je asi 35 % plochy stěny kolem těsnění Pall Ring. V důsledku toho se ve stěnách otevírá mnoho oken, takže plyn a kapalina se mohou volně pohybovat oknem. Současná centrální výplň Powell byla použita jako jedno z hlavních těsnění okenního otvoru.
    Kovový prsten Pall bude mít na výběr z různých materiálů, jako je uhlíková ocel, nerezová ocel 304, 304L, 410, 316, 316L atd.

  • Balení kovových kroužků Raschig

    Balení kovových kroužků Raschig

    Kovový Raschigův kroužek vyvinul v roce 1914 F. Raschig. Byl jedním z prvních, který vynalezl pevnou geometrii objemového těsnění. Jeho jednoduchý tvar, výška a průměr měly stejnou velikost. Kovový Raschigův kroužek se široce používá v mnoha oblastech.
    Kovový raschigův kroužek může být vyroben z různých materiálů, jako je uhlíková ocel, nerezová ocel 304, 304L, 410, 316, 316 L atd., ze kterých si můžete vybrat.

  • Balení kovových Super Raschig Ring Tower

    Balení kovových Super Raschig Ring Tower

    Konstrukce Super Raschigova kroužku nabízí optimální řešení pro požadavky průmyslu na moderní vysoce odolné ucpávky. Na rozdíl od předchozích tvarů ucpávek Super Raschigov kroužek zabraňuje tvorbě kapek, což je tak častý problém doprovázející velké množství plynu.

    Super Raschigův kroužek má o více než 30 % větší nosnost, téměř o 70 % nižší tlakovou ztrátu a účinnost přenosu hmoty, která o více než 10 % převyšuje účinnost konvenčních kovových těsnění. Díky tomu se široce používá v těsněních v petrochemickém průmyslu, průmyslu chemických hnojiv, ochraně životního prostředí atd.

    Kovový raschigův kroužek může být vyroben z různých materiálů, jako je uhlíková ocel, nerezová ocel 304, 304L, 410, 316, 316L atd., ze kterých si můžete vybrat.

  • Balení kovové kaskády mini kroužkové věže

    Balení kovové kaskády mini kroužkové věže

    Kovové kaskádovité mini kroužky s náhodnou věží s jednou nebo dvěma zkosenými hranami v bočních dílech mají větší mechanickou pevnost a lepší průchodnost plynu než kroužky Pall. V náhodně plněné věži se většina kroužků vzájemně dotýká (ne lineárně), což přispívá k tekutosti kapalného filmu a účinnosti přenosu hmoty. Kovové kaskádovité mini kroužky Zhongtai se široce používají v ropném, chemickém, chlor-alkalickém a environmentálním průmyslu.

  • Balení kovové konjugované prstencové věže

    Balení kovové konjugované prstencové věže

    Věžová ucpávka s kovovým konjugovaným kroužkem se vyznačuje velkým průtokem kapaliny, nízkou tlakovou ztrátou a vysokou účinností. Tato ucpávka využívá výhod raschigového kroužku a Intaloxového sedla. Má správný poměr přírub a průměrů. Mezi kroužky a stěnou věže je bodový kontakt. Má lepší vlastnosti přenosu hmoty. Tato ucpávka se široce používá v plněných věžích v průmyslu s alkalickými chloridy, ropném průmyslu, uhelném plynárenském průmyslu, chemickém průmyslu, environmentálním průmyslu atd.

  • Balení věže z kovového Intalox sedlového kroužku

    Balení věže z kovového Intalox sedlového kroužku

    Kovová věžová náplň s náhodným uspořádáním Nutterových kroužků, navržená Dale Nutterem v roce 1984, se vyznačuje účinností zvýšenou bočním rozprostřením kapaliny a obnovou povrchového filmu. Geometrie poskytuje maximální náhodnost s minimálním vnořováním a maximální mechanickou pevností a vynikající využití povrchu umožňuje kratší náplňové vrstvy. Náplň se používá v destilačních, absorpčních a dalších provozních prostředích.

  • Balení kovových kroužků VSP

    Balení kovových kroužků VSP

    Kovový VSP kroužek (velmi speciální těsnění), běžně známý ve světě jako Mella kroužek, je jeden druh kovového těsnění, podobný květinovému obruči, patřící do řady produktů lišících se velikostí. Vyznačuje se větší roční otevřenou plochou stěny, velkým tokem, malým odporem a vysokou účinností přenosu hmoty.

  • Balení kovových věží Tellerette Ring Tower

    Balení kovových věží Tellerette Ring Tower

    Kovové těsnění tellerette je vyrobeno ražením plechu, protažením do specifického kalandru, povrch pletiva do pravidel diamantového pletiva, geometrická pravidla vlnitého drátěného pletiva. Garlandové plnivo je k dispozici v různých materiálech pro zpracování, výběr materiálu drátěného pletiva je široký a jeho odolnost proti korozi je dobrá. Garlandové plnivo má věnec z plastového těsnění a věnec z kovového těsnění. Věnec z plastového těsnění se objevuje dříve a častěji se používá pro praní plynů a čisticí věže.
    Kovová tellerette náplň ve tvaru elipsy je vyrobena z mnoha propletených kruhů. Díky vysokému objemu kapaliny v mezeře náplně prodlužuje dobu kontaktu plynu s kapalinou a zvyšuje účinnost přenosu. Vyznačuje se velkým objemem dutin, nízkým tlakovým spádem, dostatečným kontaktem plynu s kapalinou a nízkou hmotností.

  • Balení kovových plochých kroužků

    Balení kovových plochých kroužků

    Kovová super mini kroužková (SMR neboli plochá kroužková) věžová náplň je obzvláště vhodná pro relativní pohyb kapalina-kapalina a snižuje aglomeraci rozptýlených shluků kapek. Režim symetrických ohnutých obloukových žeber bude mít dobrý vliv na homogenitu proudění kapaliny, podpoří cyklický proces disperze, konvergence a redisperze shluků kapek, účinně sníží axiální zpětné míchání vrstvy náplně a zlepší účinnost přenosu hmoty mezi kapalinami. Náplň tak dosáhne vynikajících technologických a ekonomických výsledků v procesu extrakce přenosu hmoty mezi kapalinami.

  • Drátěná gáza Kovové strukturované balení Kovové strukturované drátěné balení

    Drátěná gáza Kovové strukturované balení Kovové strukturované drátěné balení

    Kovová strukturovaná výplň se obvykle skládá z kovových drátů a vlnitých kovových plechů, které jsou v jednotné geometrii uspořádané a úhledně naskládané ve věži. Široce se používá v reaktorech v průmyslu jemné chemie, petrochemie a průmyslu hnojiv jako médium pro přenos hmoty a často se používá při obtížné separaci a vakuové destilaci tepelného obsahu, atmosférické destilaci a absorpčních procesech.

     

    Technický parametr

    Model Perforovaný plech z vlnité lepenky
    Materiál uhlíková ocel, nerezová ocel 304, 304L, 410, 316, 316L atd.
    Model 125 let 250 let 350 let 500 let 125násobek 250násobek 350násobný 500násobek
    Specifický povrch (m2/m3) 125 250 350 500 125 250 350 500
    Objemová hustota (kg/m3) 100 200 280 360 100 200 280 360
    Poměr pórovitosti (%) 98 97 94 92 98 97 94 92
    Obl. úhel 45° 45° 45° 45° 30° 30° 30° 30°
    P (Pa/deska) 200 300 350 400 140 180 230 280
    Theo. talíř (kus/m) 1~1,2 2~2,5 3,5~4 4~4,5 0,8~0,9 1,6~2 2,3~2,8 2,8~3,2
    Model Balení z drátěné gázy
    Model Specifický povrch Objemová hustota Poměr pórovitosti Obl. ΔP Theo. talíř HETP/mm F-faktor m/s (kg/m3) 0,5
    (m2/m3) (kg/m3) (%) úhel (Pa/deska) (kus/m)
    250AX 250 125 95 30 100–400 2,5~3 100 2,5–3,5
    500BX 500 250 90 30 400 4~5 200 2,0–2,4
    700CY 700 350 85 45 600–700 8~10 333–400 1,5–2,0
    Typická aplikace Absorpční, drhnoucí a odstraňovací služby

     

    Aplikace

    Vlnitý obal z perforovaného plechu se širokým spektrem použití.

    Průměr: 0,1–12 m; Tlak: Vakuum až vysoký tlak;

    Kapalinové zatížení: 0,2 až více než 300 m3/m2.h;

    Systém: ethylbenzen/styren, mastné kyseliny, cyklohexanon/cyklohexanol, kaprolaktamát atd., absorpční desorpce.

  • Vysoce kvalitní nerezová ocelová strukturovaná ucpávka z kovové drátěné síťoviny pro separaci plynů a kapalin

    Vysoce kvalitní nerezová ocelová strukturovaná ucpávka z kovové drátěné síťoviny pro separaci plynů a kapalin

    Vysoce kvalitní nerezová ocelová strukturovaná ucpávka z kovové drátěné síťoviny pro separaci plynů a kapalin

    Kovové strukturované baleníObvykle se skládá z kovových drátů a vlnitých kovových plechů, které jsou v jednotné geometrii uspořádané a úhledně naskládané ve věži. Široce se používá v reaktorech v průmyslu jemné chemie, petrochemickém průmyslu a průmyslu hnojiv jako médium pro přenos hmoty a často se používá při obtížné separaci a vakuové destilaci tepelného obsahu, atmosférické destilaci a absorpčních procesech.