噴淋塔選用旋流板除霧的誤區
噴淋塔選用旋流板除霧的誤區
噴淋塔是VOC管理中的一種常用設備。在慣例的噴淋塔中廢氣從塔底進入噴淋塔中從下往上活動,而吸收劑/吸附劑溶液通過噴離散成小顆粒后自上向下活動,氣液兩相逆向而行,一起為了添加氣液兩相的傳熱、傳質一般在噴淋塔中還裝有填料。通過凈化后的廢氣從塔頂流出,吸附劑/吸收劑溶液在重力和浮力的一起作用下向下活動并聚集在塔底。
由于噴淋塔制作簡略、價格便宜,因此被廣泛地應在各種VOC管理工程中。但由于其處理效率有限,因此一般只能作為預處理手法,為了到達排放規范,下流一般還需要裝備活性炭吸附、UV光解、低溫等離子、沸石轉輪等體系,這些體系都對廢氣的濕度都有必定的要求。
而噴淋塔為了到達必定的去除效率,液氣比不能太低,所以通過噴淋塔的廢氣不僅是濕飽滿的,并且還會帶有顯性液體顆粒。為了盡可能削減廢氣對液滴顆粒的夾藏,一般噴淋塔都設有除霧器,首要的類型有旋流板、折板、絲網除霧器等。
其間旋流板除霧有的比較多。噴淋塔中選用旋流板來除霧是學習自旋流板塔的除霧功能。旋流板塔是浙江大學化工系譚天恩教授在上個世紀七十年代創造的。塔板葉片如固定的風車葉片,氣流通過葉片時會發生高速旋轉和離心運動,然后到達除塵/除霧的作用。
本文將從活動的視點來討論一下噴淋塔選用旋流板除霧的一些誤區。
誤區一:內向板和外向板的挑選
旋流板塔有兩個功能一個是類似于噴淋塔的吸收/反響功能(即傳熱傳質),另一個便是除塵/除霧功能。旋流板也分為兩種:一種是內向板,一種是外向板。內向板適用于吸收/反響功能,而外向板適用于除塵/除霧。
通過內向板后氣體先向內旋轉,之后在離心力的作用下才逐漸向外運動,氣體的運動軌道較長。
而氣體通過外向板后直接向外運動將液體或許固體顆粒甩向壁板。因此外向板更適用于除霧、除塵。(文章最初處的動畫中的旋流板便是外向板)但惋惜的是在噴淋塔中大大都都選用了內向板來除霧,因此并沒有發揮出旋流板的大成效。
誤區二:出口形狀
由于噴淋塔內速度較低,而出口管道速度一般在10m/s左右,因此出口要做變徑。下面咱們以外向板為例看一下出口變徑形狀對流場的影響。
中心截面速度
左面僅模仿了單層外向旋流板,右側模仿了旋流板和出口變徑段。當僅有旋流板的時分廢氣通過旋流板后由于旋轉和離心力的作用使得大大都的廢氣都會集在塔壁鄰近;而添加出口變徑后由于出口的揉捏效應,高速區從塔壁搬遷到了中心,因此削弱了除塵、除霧功能。
這是否意味著出口就不能變徑了?也不是。僅僅假如要進步除塵/除霧作用,變徑段的形狀要進行優化設計。
誤區三:旋流板絲網除霧的結合
前文說到由于大大都下流設備對廢氣的濕度有必定的要求,因此許多工程中噴淋塔的除霧、除塵仍是比較重要的。這時咱們就會想到選用多重除霧結合的方法來進步除霧、除塵效率。
其間有許多會選用旋流板除霧絲網除霧結合的方法??墒菑哪7碌某晒磳嵺`上11≠2。咱們以內向板為根底來比較一下添加絲網除霧器前后的差異。
在上文中現已剖析過了廢氣通過旋流板后先向內旋轉之后在離心力的作用下向外運動,將液滴/固體顆粒甩向壁面。而添加絲網除霧器后廢氣的流向被改變了。
由于絲網除霧器作用相當于多孔介質,有消旋和均流作用。而旋流板之所以能除塵/除霧靠的便是旋轉和旋轉引起的離心力。一旦旋轉被消除了或許削弱了,那么離心力就減小了,除塵/除霧的作用就降低了,此刻除霧除塵的功能更多是依托絲網除霧器。
誤區四:旋流板的設計參數
旋流板要到達必定的除塵/除霧效率是要滿意必定設計參數,其間空塔速度、仰角、盲板尺度對除塵/除霧效率影響很大。在噴淋塔中空塔速度相對較低,而旋流板塔的空塔流速要略高,所以當噴淋塔選用旋流板除塵/除霧是比較旋流板塔的除塵/除霧作用是要打折扣的。
別的葉片的仰角也很重要,大仰角的葉片,其只徒有旋流板的外形,除塵/除霧的效率是很低的,由于氣體旋轉不行,不能發生滿足的離心力。
本文從旋流板類型(內向板/外向板)、出口形狀、旋流板與絲網除霧組合的視點剖析了噴淋塔選用旋流板除霧、除塵存在的誤區。
實踐上旋流板塔的設計有一套的完好的核算方法的。下之后的文章咱們將介紹完好的旋流板塔核算,并選用CFD模仿來驗證多層旋流板塔除塵、除霧的作用。