吸收塔浆液循环泵结构及工作原理

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吸收塔浆液制备系统流程

吸收塔浆液制备系统流程

吸收塔浆液制备系统流程一、引言吸收塔浆液制备系统是一种常见的化工设备,主要用于吸收废气中的有害物质。

本文将详细介绍吸收塔浆液制备系统的流程。

二、系统概述1.系统组成吸收塔浆液制备系统由以下组成部分:(1)进料系统:包括废气进料管道和进料泵。

(2)塔体:包括吸收塔和冷凝器。

(3)排放系统:包括出口管道和排放风机。

(4)浆液循环系统:包括泵、储罐和管道等。

2.工作原理废气通过进料管道进入吸收塔,在吸收塔内与浆液接触,有害物质被吸收,清洁空气从出口管道排出。

浆液经过冷凝器冷却后再次回到吸收塔内循环使用。

三、系统流程1.进料处理废气通过进料管道进入吸收塔,在进入之前需要进行预处理,去除粉尘等杂质,并调节氧含量。

2.浆液制备在储罐中加入适量的水,并加入适量的化学药品,如氢氧化钠、碳酸钠等。

然后通过泵将浆液输送到吸收塔内。

3.吸收过程废气在吸收塔内与浆液接触,有害物质被吸收。

废气和浆液的接触面积越大,吸收效果越好。

因此,吸收塔内通常会设置一些填料或者板式换热器等设备来增加接触面积。

4.冷凝过程吸收塔内的浆液会随着废气一起进入冷凝器,在冷凝器中通过传热将热量释放出来,使浆液降温。

降温后的浆液再次回到吸收塔内循环使用。

5.排放处理清洁空气从出口管道排出,在排放之前需要进行除臭和除尘处理。

如果有必要,还可以进行二次处理。

四、系统维护1.定期检查设备运行情况,并及时清理和更换损坏的部件。

2.保持设备干燥、清洁,并定期进行消毒。

3.注意安全操作,防止泄漏和事故发生。

4.制定完善的操作规程和应急预案。

五、总结吸收塔浆液制备系统是一种重要的化工设备,主要用于废气处理。

本文详细介绍了该系统的组成、工作原理和流程,以及维护注意事项。

希望对相关人员有所帮助。

循环泵的结构及工作原理

循环泵的结构及工作原理

循环泵的结构及工作原理
循环泵是一种常见的流体输送设备,广泛应用于各种工业领域。

它的主要作用是提供持续的压力和流量,使流体在系统中循环流动。

本文将介绍循环泵的结构及工作原理。

循环泵主要由泵体、叶轮、泵盖、轴和轴承等组成。

泵体是循环泵的外壳,用于容纳叶轮和泵盖等部件;叶轮是循环泵的核心部件,它通过旋转产生离心力,将流体吸入并排出;泵盖则是用来固定叶轮和密封泵体的部件;轴和轴承则是用来支撑和传动叶轮的部件。

循环泵的工作原理主要基于离心力的作用。

当叶轮旋转时,流体被吸入叶轮中心,然后在离心力的作用下被甩向叶轮外缘。

在这个过程中,流体获得能量,压力和速度得到提高。

在泵出口处,流体通过泵盖的引导流出泵体,并沿着管道输送到目的地。

循环泵通过不断重复这个过程,使流体在系统中循环流动。

除了离心力的作用外,循环泵还有其他的工作原理。

例如,在磁力泵中,流体被吸附在磁性材料上,并沿着磁力线流动;在容积式泵中,流体通过改变容积来传递能量;在喷射泵中,流体通过高速射流来吸入和排出流体。

不同的循环泵类型具有不同的工作原理和结构特点,以满足不同的应用需求。

总之,循环泵的结构和工作原理是多种多样的,它们的应用也十分广泛。

了解循环泵的结构及工作原理有助于更好地选择和使用合适的循环泵,从而提高设备的性能和使用寿命。

烟气脱硫吸收塔系统原理

烟气脱硫吸收塔系统原理
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三、能:
烟气进入吸收塔内,自下而上流动与喷淋层喷射向 下的石灰石浆液滴发生反应,吸收SO2、SO3、HF、HCl 等气体。吸收塔采用先进可靠的喷淋塔,系统阻力小, 塔内气液接触区无任何填料部件,有效地杜绝了塔内堵 塞结垢现象。石灰石浆液制备系统制成的新石灰石浆液 通过石灰石浆液泵送入吸收塔浆液池内,石灰石在浆液 池中溶解并与浆液池中已经生成石膏的浆液混合,由吸 收塔浆液循环泵将浆液输送至喷淋层。浆液通过空心锥 型喷嘴雾化,与烟气充分接触。在吸收塔浆液池中部区 域,氧化风机供给的空气通过布置在浆液池内的喷枪与 浆液在搅拌器的协助下进一步反应生成石膏 (CaSO4·2H2O)。
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三、主要设备作用及结构 5 除雾器
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功能与原理 除雾器用于分离烟气携带的液滴,防止冷烟气腐
蚀烟道等 。本系统除雾器,是利用液滴与固体表面 的相互撞击而将液滴凝聚并捕集。气液通过曲折的挡 板,流线多次偏转,液滴则由于惯性而撞在挡板上被 捕集。经过净化处理的烟气流经一级管式+屋脊除雾 器,在此处将烟气携带的浆液微滴除去。从烟气中分 离出来的小液滴慢慢凝聚成比较大的液滴,然后沿除 雾器叶片的下部往下滑落,直到浆液池。经洗涤和净 化的烟气流出吸收塔,后经净烟道排入烟囱。
吸收塔搅拌器外观图
侧式 搅拌器叶片(吸收塔内)
吸收塔搅拌器的作用: 1、防止浆液沉淀; 2、使氧气在浆液中分布均
匀; 3、使反应物更加充分接触
反应。
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三、主要设备作用及结构
3 吸收塔浆液循环泵
浆液循环泵实物图
吸收塔浆液循环泵安装在吸收塔旁,用于吸收塔内 石膏浆液的循环。浆液循环泵配有油位指示器、联轴器 防护罩等。
氧化空气系统是吸收系统的一个重要组成部分,氧化空气的功能是促使吸收塔浆 液池内的亚硫酸氢根氧化成硫酸根,从而增强浆液进一步吸收SO2的能力,同时使石 膏得以生成。氧化空气注入不充分或分布不均匀都将会引起吸收效率的降低,严重时 还可能导致吸收塔浆液池中亚硫酸钙含量过高而结垢,甚至发生亚硫酸钙包裹石灰石 颗粒使其无法溶解。因此,对该部分的优化设置对提高整个设备的脱硫效率和石膏产 品的质量显得尤为重要。

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构1. 吸收塔的基本概念嘿,大家好!今天咱们聊聊吸收塔,这玩意儿听起来有点专业,但其实它在工业里可是个大明星呢。

简而言之,吸收塔就像是一个超级大的过滤器,专门用来处理气体中的那些讨厌的杂质。

它的工作原理其实非常简单,就是把气体和液体混合在一起,通过液体把气体中的杂质吸收掉。

这样处理完后的气体就干净了,能达到排放标准,反正对环境更友好啦。

2. 吸收塔的工作原理2.1 气体的进入咱们先从头说起。

吸收塔的工作就像是把一锅混合了各种调料的汤,拿到一个大锅里煮。

气体先从塔的底部进入,就好像你往锅里倒水一样。

然后,气体要在塔里向上流动,通过一个叫做“气体分布器”的装置,这就像是给气体准备了一个“舒适的床”,确保它们均匀地流动,不会有一边多一边少的情况。

2.2 液体的喷洒接着,液体通过喷淋装置从塔的上部滴落下来。

这个时候,就像是你在花园里浇水一样,液体把气体中的杂质“洗刷”掉。

喷淋装置把液体分成很多小滴,确保每一滴都能接触到气体中的杂质,从而完成“吸收”的工作。

2.3 混合和反应接下来,气体和液体在塔内混合,就好像你在搅拌一锅汤。

这个过程非常重要,气体和液体的接触时间越长,杂质被吸收的效果就越好。

塔内的填料,像是塔盘或者填料层,就像是搅拌汤里的配料,增加了气体和液体的接触面积,提高了吸收效率。

3. 吸收塔的内部结构3.1 塔体结构说到塔的内部结构,咱们得了解一下塔体的基本构造。

塔体一般是一个高高的圆柱形,就像是一个巨大的柱子,里面分为几个不同的层次。

塔的材质通常是金属的,这样更结实耐用。

塔内还有很多管道、阀门和泵,这些就像是塔内的“神经系统”,确保气体和液体能顺畅流动。

3.2 塔内填料最重要的,莫过于塔内的填料了。

填料有很多种,有些像是细小的砖块,有些像是网状结构。

它们就像是塔内的“大山”,气体和液体要通过这些“山”,接触面积增大,吸收效果自然就好。

每一种填料都有自己的特点,选择合适的填料对处理效果影响很大。

浆液循环泵工作原理

浆液循环泵工作原理

浆液循环泵工作原理
浆液循环泵是利用旋转叶轮的叶片将原动机的机械能传给浆液,从而达到输送浆液的目的。

在使用过程中,随着水泵转速和浆液流量的变化,叶片沿径向会产生周期性的轴向推挤,使叶片与叶轮之间形成一种相对运动,这样就能将泵内的压力能转变为液体的动能和势能。

由于流体在叶轮中旋转时所产生的离心力,使液体受压向外推出叶轮外缘,形成对叶轮表面的径向压力。

这个径向压力即是泵所需压力,又是使液体得到动能和势能的推动力。

在水泵工作过程中,由于叶轮叶片的作用,使流体在轴向产生周期性的推力,这种推力就是液体在叶轮内流动时所产生的离心力。

当泵处于输送浆状或粘稠状固体介质时,液体会因离心力和重力而在叶轮内作旋转运动;当泵处于输送浆液时,浆液则因离心力和浮力而在叶轮内作水平方向流动。

因此,这种泵的轴向推力是由叶轮内部两个互相平行且反向旋转的叶片产生的离心力与液体产生的重力所引起。

在浆液泵中,液体介质进入泵内后会在叶轮内旋转流动。

—— 1 —1 —。

吸收塔的工作原理解析

吸收塔的工作原理解析

吸收塔的工作原理解析标题:吸收塔的工作原理解析导言:吸收塔是一种常见的化工设备,用于气体和液体之间的质量传递,广泛应用于领域如石油化工、化学工程和环境保护等。

本文将深入解析吸收塔的工作原理,包括其结构、工作过程以及影响其效率的因素。

第一部分:吸收塔的结构1.1 塔体结构吸收塔通常由塔顶、填料层、塔底以及进料口和出料口组成。

其中,填料层是吸收塔空间内的主要组成部分,其作用是增加气液接触面积,提高传质效率。

1.2 塔顶设备塔顶常常安装有分布式喷淋装置,用于将液体吸收剂均匀地喷洒在填料层上,以促进气液的充分接触。

塔顶还设置有气体排放装置,用于排除不被吸收的气体。

第二部分:吸收塔的工作过程2.1 质量传递过程在吸收塔中,气体和液体之间的质量传递主要通过吸收剂液体与进入塔内的气体之间的接触与反应来实现。

气体从塔底进入塔内,经过填料层时,与液体吸收剂发生物理吸附或化学反应。

在这个过程中,气体中的目标组分被吸收到液体中。

2.2 传质效率传质效率是衡量吸收塔性能的重要指标。

影响传质效率的因素包括液体速率、气体速率、塔体高度、填料形状和材料等。

通常情况下,较高的液体速率、适宜的气体速率和较长的塔体高度有助于提高传质效率。

第三部分:影响吸收塔效率的因素3.1 塔体温度塔体温度的选择与工艺要求密切相关。

对于某些吸收反应,较低的温度有助于提高吸收率,而对于其他反应,较高的温度则更有利于反应进行。

3.2 液体浓度液体浓度是影响吸收塔性能的重要参数。

当液体浓度适中时,可以提供更大的物质传递驱动力,从而增加吸收速率。

3.3 填料选择填料的选择对吸收塔的效率和性能有显著影响。

常见的填料包括环状填料、层状填料和管状填料等。

合理选择填料形状和材料可以增加气液接触面积和均匀性,提高传质效率。

总结和回顾:吸收塔是一种重要的化工设备,通过气体和液体之间的质量传递实现物质的分离和吸收。

它的工作原理包括质量传递过程和传质效率的影响因素。

选择合适的工艺参数、优化填料和塔体结构能够使吸收塔获得更高的效率和性能。

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构吸收塔,听起来就很高大上,其实它就是一个很厉害的“大胃王”,能把很多有害的东西吃进去,然后吐出来,让我们的生活环境变得更加美好。

今天,我就来给大家讲讲吸收塔的工作原理及内部结构,让大家对这个神奇的设备有更深入的了解。

我们要明白什么是吸收塔。

简单来说,吸收塔就是一种用于处理废气、废水等有害物质的设备。

它的工作原理就像一个大胃王,通过吸附、化学反应等方式,把有害物质从废气、废水中提取出来,然后送到一个安全的地方进行处理。

这样一来,我们的生活环境就不会受到这些有害物质的影响了。

那么,吸收塔的内部结构是怎样的呢?其实,吸收塔的结构也是非常复杂的。

一般来说,吸收塔主要由三个部分组成:塔体、填料和塔盘。

下面我们就来详细介绍一下这三个部分的作用。

1. 塔体塔体是吸收塔的核心部分,它负责将废气、废水从进口处引入,然后经过一系列的处理过程,最终将处理后的气体或液体排出。

塔体的形状有很多种,比如圆柱形、方形、螺旋形等。

不同的形状适用于不同的处理任务。

2. 填料填料是吸收塔的重要组成部分,它位于塔体内部,负责增加塔内的表面积,从而提高气体或液体在塔内的停留时间。

填料的种类也有很多,比如陶瓷填料、金属填料、塑料填料等。

不同的填料具有不同的性能特点,需要根据实际需求进行选择。

3. 塔盘塔盘位于填料上方,负责引导气流或液体流动。

塔盘的设计非常重要,因为它直接影响到整个吸收塔的性能。

一般来说,塔盘分为板式塔盘和波纹板式塔盘两种类型。

板式塔盘主要用于气液接触传质过程,而波纹板式塔盘则主要用于气液分离过程。

除了这三个部分之外,吸收塔还可能包括一些辅助设备,比如压力传感器、流量计、温度计等。

这些设备可以帮助我们实时监测吸收塔的工作状态,确保其正常运行。

吸收塔是一个非常神奇的设备,它能够帮助我们处理各种有害物质,保护我们的生活环境。

虽然它的内部结构复杂,但是只要我们了解了它的工作原理和结构特点,就能更好地使用和维护它。

吸收塔供浆泵的工作原理

吸收塔供浆泵的工作原理

吸收塔供浆泵的工作原理吸收塔供浆泵是吸收塔系统中的重要组成部分,它的主要功能是将浆液从底部供给到吸收塔的顶部,以实现气液两相之间的充分接触和质量传递。

以下是关于吸收塔供浆泵的工作原理的详细解释。

吸收塔供浆泵由电机、轴承、叶轮、泵体、进、出口管道以及密封件等部分组成。

当电机启动后,通过传动装置将动力传递到泵轴上,从而带动叶轮旋转。

由于叶轮的旋转,产生了离心力,使浆液在叶轮叶片与泵体之间形成一个压力区域,从而将浆液吸入泵体。

接下来,浆液进入泵体之后,会被叶轮推到泵体的出口管道中,同时浆液的体积也因叶轮的旋转而被压缩。

通过供浆泵出口管道的连接,浆液被输送至吸收塔的顶部,以供给吸收过程的需要。

吸收塔供浆泵工作过程中需要注意以下几个方面:1. 浆液的流量和压力控制:吸收塔供浆泵需要根据吸收塔系统的需求,合理调节流量和压力。

流量过大或过小都会对吸收塔的正常工作产生不利影响,而压力过大则会使泵体受力过大,甚至发生破裂等事故。

2. 叶轮的选择和设计:吸收塔供浆泵的叶轮是关键部件,其形状和数量的选择需要根据吸收塔系统中的浆液性质、流量等因素进行合理设计。

叶轮是产生离心力的关键部件,设计不合理会导致浆液的流量、压力和泵的效率等方面出现问题。

3. 泵体和密封件的选择:吸收塔供浆泵需要选择耐腐蚀、耐磨损的材料来制造泵体和密封件,以保证其长时间的运行和使用寿命。

同时,密封件的选择也直接关系到泵体的密封性能,需要提供良好的密封效果,防止浆液泄漏。

4. 维护和保养:吸收塔供浆泵在使用过程中需要定期进行维护和保养,包括检查泵体和叶轮的磨损情况、紧固件的松动等,同时需要注意泵体和叶轮的清洁,防止泥沙等杂物堵塞泵体。

总结起来,吸收塔供浆泵通过电机带动叶轮旋转,产生离心力将浆液吸入泵体,然后将浆液输送至吸收塔的顶部。

其工作过程需要根据吸收塔系统的需求进行流量和压力的控制,选择合理的叶轮和密封件,并定期进行维护和保养。

吸收塔供浆泵的正常运行对于吸收塔系统的稳定运行和效果的提高具有重要作用。

浆液循环泵

浆液循环泵

浆液循环泵:Slurry circulation pump
9、检查叶片表面是否光滑平整,有无气孔疏松和裂纹等缺陷,叶片 进出口边缘不得有缺口和凹痕,必要时着色探伤检查。 10、检查叶轮的磨损情况,并测量叶轮外径的厚度。叶轮及前后护 板磨损严重则应更换。 11.拆除机械密封和轴套.将限位板卡在机械密封的凹槽里,旋紧六 角螺栓,旋松传动座的锁紧螺栓,拆下机械密封结合板上的的螺栓, 抽出机械密封和轴套。 12、取下挡套。 13、从叶轮端取出长轴套及两端O形密封圈。 14、检查疏通轴封水槽。
浆液循环泵:Slurry circulation pump
二、循环泵拆卸 (二)质量要求 1、各短接、膨胀节的密封垫片均需更新。 2、膨胀节、短接的磨损应适量,膨胀节无裂纹等现象。 3、键应去毛刺、去锈,并清洗干净。 4、检查前护板和涡壳喉部的磨损情况,磨损严重则更换。 做好记录。 5、检查后护板的磨损情况,磨损严重则更换。 6.1、叶片长度磨损后不小于原长的90%。 6.2、称量叶轮的总重量与上一次进行比较,相差15左右% 则更换。 6.3、检修前的出力与泵额定出力进行对比超过15%则更换。
浆液循环泵:Slurry circulation pump
三、轴承箱解体检修 (一)步骤 1、轴承箱放油,检查油质。 2、松开防尘盘的顶丝,拉出防尘盘,检查防尘盘根部磨损。 3、拆卸前后轴承端盖与轴承箱的螺丝,用撬棍轻拉出端盖。 4、拆除轴承箱上盖螺丝,吊离上盖,使轴承外露。 5、旋松调整螺母,吊出主轴。 6、测量检查主轴的弯曲度及轴颈的椭圆度。 7、清洗所有的螺栓、螺母不能有破牙、牙损现象,否则更换。拆除 的另部件均需用柴油清洗干净,并用布覆盖。
浆液循环泵:Slurry circulation pump
二、循环泵拆卸 (一)步骤 1、拆除轴封水管。 2、拆下进出口膨胀节与进出口短接。 3、拆除主轴上的靠背轮和键。 4、拆除泵壳的联结螺栓,吊下泵壳及前护板。 5、测量叶轮与后护板的间隙。 6、将叶轮旋出主轴并吊出。 7、拆下后护板的联结螺栓,吊下后护板。 8、清理拆下的叶轮(不要敲击)。

吸收塔浆液循环系统

吸收塔浆液循环系统

.防止设备再运行发生故障.
4
常见问题与处理
2 浆液循环泵轴承过热
原因:①润滑油过多或过少 ②润滑油中有杂物 ③轴承损坏 处理:①加油适当 ②重新更换润滑油 ③更换轴承
4
常见问题与处理
滤网堵塞
3.将夜循环泵入口滤网堵塞 原因:(1)吸收塔石膏结晶,碎裂的鼓泡
管及氧化风机管 (2)吸收塔玻璃鳞片和衬胶碎片
#2#3 #4Fra bibliotek卧式离心泵
卧式离心泵 卧式离心泵
12000m3/h
10000m3/h 10000m3/h
3
4 5
机械密封
机械密封 机械密封
1105kg/ m3
1105kg/ m3 1105kg/ m3
表(一)
2
主要设备
浆液循环泵
额定功率
额定电流
出口压力
浆液循环泵
额定功率
额定电流
扬程
#1A/#2A #1B/#2B #1C/#2C
寿命长。其结构有空心式和螺旋式两种。
螺式旋
空心式
2
主要设备
喷嘴雾化效果
输浆管道和喷嘴
2
主要设备
2.4 设备的参数
(1)喷淋装置参数
吸收 塔 #1 喷淋层数 喷淋层间距 3层 1.8m 每层喷嘴数 180只 喷嘴型式 空心、实心 喷嘴压力(bar) 0.7
#2
#3 #4
3层
4层 5层
1.8m
1.8m 1.8m
2
2.3
主要设备
喷淋装置:喷淋装置布置在吸收塔顶部,由分配母管和
喷嘴组成的网状系统。每台浆液循环泵对应一个喷淋层,喷淋 层安装空心喷嘴,起作用是将喷淋液雾化。喷淋液由浆液循环

吸收塔的工作原理

吸收塔的工作原理

吸收塔的工作原理吸收塔是一种常见的化工设备,广泛应用于化工、环保、能源等领域。

它的主要作用是将气体中的有害物质吸收到液体中,从而达到净化气体的目的。

本文将详细介绍吸收塔的工作原理,包括其结构、工作过程、吸收机理等方面。

一、吸收塔的结构吸收塔通常由塔壳、填料层、进料管、出料管、液位控制器、喷淋器等部分组成。

其中,塔壳是吸收塔的主体部分,通常采用圆柱形或方形结构,材料可以是碳钢、不锈钢、玻璃钢等。

填料层是吸收塔中的核心部分,它可以增加气液接触面积,促进质量传递。

填料的种类很多,常见的有球形填料、环形填料、片状填料等。

进料管和出料管分别用于将气体和液体送入和取出吸收塔。

液位控制器用于控制液位,保证液体能够充满塔壳并与气体充分接触。

喷淋器则负责将液体均匀地喷洒到填料层上,使气体和液体能够充分接触。

二、吸收塔的工作过程吸收塔的工作过程可以分为两个阶段:吸收阶段和再生阶段。

吸收阶段是指将气体中的有害物质吸收到液体中的过程,而再生阶段则是指将液体中的有害物质从中去除的过程。

在吸收阶段中,气体通过进料管进入吸收塔,经过填料层时与液体充分接触,有害物质被溶解到液体中。

液体从塔底流出,进入下一个处理单元或者直接排放。

在此过程中,液位控制器会自动调节液位,保证液体能够充满塔壳并与气体充分接触。

喷淋器则负责将液体均匀地喷洒到填料层上,使气体和液体能够充分接触。

在再生阶段中,液体通过进料管进入吸收塔,经过填料层时与气体充分接触,将其中的有害物质吸收到气体中。

气体从塔顶排出,经过处理后再次进入吸收塔。

在此过程中,喷淋器负责将液体均匀地喷洒到填料层上,使气体和液体能够充分接触。

液位控制器则会自动调节液位,保证液体能够充满塔壳并与气体充分接触。

三、吸收塔的吸收机理吸收塔的吸收机理可以分为物理吸收和化学吸收两种。

物理吸收是指气体在液体表面附着的过程,它主要取决于气体和液体之间的接触面积和接触时间。

在填料层中,填料可以增加气液接触面积,促进物理吸收的发生。

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构1. 吸收塔是什么?吸收塔,这名字听起来是不是有点儿拗口?别担心,其实它的工作原理就像是在厨房里做菜一样简单。

简单来说,吸收塔就是一个用来处理气体的设备,目的是把气体里的有害物质“抓”出来,像是在做一道美味的“气体大餐”。

就像我们的厨房里有各种工具来处理食材,吸收塔则有它的一整套内部结构来处理气体。

想象一下你把菜洗得干干净净,这个过程就是吸收塔的工作原理。

2. 吸收塔的工作原理2.1. 让我们从最基本的开始说。

吸收塔的工作原理就像是大自然中的净化过程。

空气中有些“坏东西”,比如有害气体,吸收塔的任务就是把这些有害气体变成无害的东西,或至少大幅度降低它们的浓度。

首先,这些气体会被送到塔里,然后塔内部会有一种特殊的液体,这种液体能“吸”走这些有害物质。

就像海绵吸水一样,吸收塔里的液体会把这些气体里的坏东西吸到自己身上。

之后,这些液体再通过一系列处理,把坏东西处理掉,最后只剩下干净的气体排出去。

2.2. 再具体一点说,吸收塔内部的工作其实可以分成几个步骤。

第一步是“气体进塔”,就像你把一杯水倒进一个大水缸。

第二步是“接触液体”,液体和气体在塔里充分接触,这一步就像是洗衣服时水和衣物的亲密接触。

接下来是“分离”,这个过程就像是把洗净的衣物和水分开,液体中的有害物质和处理后的气体分开。

最后,处理过的气体会从塔里出来,成为“干净气体”。

3. 吸收塔的内部结构3.1. 说到吸收塔的内部结构,那真是个大工程。

整个塔的结构其实分成好几个部分,每一部分都有自己的“任务”。

最上面的是“进气口”,就像家里的大门,气体从这里进来。

接着是“填料层”,这部分像是塔里的“内部家具”,它们的作用是增加气体和液体的接触面积,让它们可以更好地混合。

这个填料层通常用一些特殊的材料,比如塑料或陶瓷,形状也各式各样,就像是我们厨房里的各种厨具。

3.2. 塔里还有一个重要的部分叫“液体分布器”,它就像是一个大水管,把液体均匀地分布到整个塔内。

吸收塔的工作原理

吸收塔的工作原理

吸收塔的工作原理
吸收塔是一种常见的气体处理设备,它的主要工作原理是利用溶剂或吸收剂与气体接触,通过物理或化学吸收的方式分离和去除气体中的有害成分。

吸收塔通常由塔体、填料和进料管等组成。

当污染气体进入吸收塔后,通过进料管进入塔体。

在塔体内,填料起到增加气液接触面积的作用,使气体与溶剂或吸收剂充分接触。

在物理吸收过程中,气体中的目标成分通过与溶剂的物理作用力(如溶解和扩散)被吸收到溶剂中。

而在化学吸收过程中,气体中的目标成分则经过化学反应与吸收剂发生反应,形成可溶于溶剂中的产物。

通过填料的作用,气体在塔体内产生大量的气液接触界面,使得吸收剂和目标成分之间的物质传递效率更高。

接触过程中,目标成分逐渐被溶剂或吸收剂吸收,而处理后的气体则逐渐净化。

随着吸收剂或溶剂中目标成分的增加,溶剂或吸收剂容易饱和,需要定期或连续进行脱附或再生,将其中的有害物质进行处理或回收,以保持吸收塔的正常运行。

总的来说,吸收塔通过增大气液接触面积,利用物理或化学吸收的方式,将气体中的有害成分与溶剂或吸收剂进行分离和去除,达到净化气体或回收目标物质的目的。

吸收塔排出泵工作原理

吸收塔排出泵工作原理

吸收塔排出泵工作原理一、引言吸收塔是化工工艺中常见的设备,用于吸收液相和气相的传质过程。

而吸收塔排出泵则是吸收塔中的重要组成部分,其工作原理对于吸收塔的正常运行起着至关重要的作用。

本文将详细介绍吸收塔排出泵的工作原理。

二、吸收塔排出泵的功能吸收塔排出泵主要用于将吸收液相从吸收塔中排出,以便进行后续的处理或回收利用。

它能够将吸收液相从低压区域抽出,并输送到高压区域或者其他设备中。

三、吸收塔排出泵的工作原理吸收塔排出泵是一种离心泵,其工作原理类似于一般离心泵。

其主要由泵体、叶轮、轴承、密封装置等组成。

1.泵体:吸收塔排出泵的泵体通常采用铸铁或不锈钢材料制成,具有良好的耐腐蚀性能和强度。

2.叶轮:吸收塔排出泵的叶轮是泵的主要工作部件,其结构是由叶片、轮盘和轴组成。

叶轮的设计能够使液体在叶片的作用下产生旋转,并具有较高的流速和流量。

3.轴承:吸收塔排出泵的轴承主要用于支撑叶轮和轴的转动,具有承受液体压力和转动力矩的能力。

4.密封装置:吸收塔排出泵的密封装置用于防止液体泄漏。

常见的密封方式有填料密封、机械密封和磁力密封等。

吸收塔排出泵的工作原理如下:当电动机启动时,通过传动装置将动力传递给泵的轴,使其开始旋转。

液体通过进口管道进入泵的泵体内,然后进入叶轮。

叶轮的旋转产生离心力,使液体获得一定的动能,并随着叶轮的旋转进入叶轮的出口。

在液体进入叶轮出口的同时,叶轮的旋转也将液体带动,使其产生高速旋转的涡流。

涡流的作用下,液体的压力逐渐增加,使其从叶轮出口排出。

然后,通过排出管道将液体输送到下一个处理单元或设备中。

四、吸收塔排出泵的特点1.吸收塔排出泵具有较高的扬程和流量,能够满足各种吸收塔的排液要求。

2.泵体材料具有良好的耐腐蚀性能,能够适应各种腐蚀性介质。

3.叶轮的设计具有较高的效率,能够提高液体的输送能力。

4.密封装置采用可靠的密封方式,防止液体泄漏,确保吸收塔的安全运行。

五、总结吸收塔排出泵作为吸收塔的重要组成部分,其工作原理对于吸收塔的正常运行起着至关重要的作用。

电厂吸收塔的工作原理

电厂吸收塔的工作原理

电厂吸收塔的工作原理
电厂吸收塔的主要作用是吸收烟气中的SO2,然后再排放出去,它由塔体、塔盘、塔顶三部分组成。

我们来认识一下塔内的三个构件。

第一个构件是吸收塔的塔体。

塔体是由几根柱子组成的,每根柱子上都有许多小孔,这些小孔就是吸收塔内的喷淋水流。

当烟气进入吸收塔时,就会在水雾的作用下发生反应,生成大量的小液滴,这些小液滴又被气流吹走。

由于小液滴浓度很高,当它到达液面时就会迅速蒸发,变成水蒸气消失在烟气中。

因此,吸收塔内不可能产生大量的烟气循环,烟气中的SO2也就无法得到有效地净化。

塔盘是一块带有许多小孔的金属板,它由许多小块金属板构成,每块金属板上都有许多小孔。

这些小液滴被吹走后就不再与空气接触了。

因此,吸收塔内不可能发生循环烟气循环,也就不会产生大量的烟气循环。

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吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构

吸收塔的工作原理及内部结构吸收塔,听起来就很高大上,其实它就是一个“大肚子”的家伙,专门负责把废气、废水、废渣等“三废”处理得干干净净。

那么,这个“大肚子”是如何工作的呢?它的内部结构又是怎样的呢?今天,我就来给大家揭开吸收塔的神秘面纱。

我们来看看吸收塔的工作原理。

吸收塔的主要作用就是将“三废”中的有害物质通过化学反应或物理吸附的方式去除,使之变得无害或者减少到最低限度。

这个过程就像是我们在吃东西时,会把嘴里的食物咀嚼成更小的颗粒,然后再慢慢吞下去,这样更容易消化吸收。

而吸收塔就是一个巨大的消化系统,它会把“三废”处理得干干净净,让我们的生活环境变得更加美好。

接下来,我们来看看吸收塔的内部结构。

吸收塔通常由三个部分组成:进料段、反应段和出料段。

进料段主要是用来接收“三废”,这个过程就像是我们在吃饭时,要先把食物放在碗里一样。

反应段是吸收塔的核心部分,它会根据“三废”的特点进行相应的处理。

这个过程就像是我们在吃东西时,要仔细咀嚼,才能更好地消化吸收。

出料段则是将处理后的气体或液体排出吸收塔,这个过程就像是我们在排泄废物一样。

总的来说,吸收塔就像是一个巨大的消化系统,它会把我们生活中产生的“三废”处理得干干净净。

这个过程并不是一蹴而就的,需要经过一系列复杂的化学反应和物理吸附。

但是,只要我们大家都能够养成良好的生活习惯,减少“三废”的产生,那么吸收塔就会越来越轻松地完成它的使命。

希望这篇文章能让大家对吸收塔有更深入的了解。

以后在看到那些高大上的设备时,不要感到害怕或者陌生哦!相反,我们应该怀着好奇心去了解它们的作用和原理,这样才能更好地保护我们的家园。

我想用一句成语来形容吸收塔:“腹有诗书气自华”。

虽然它看起来很普通,但它却有着神奇的力量,能够把我们生活中产生的“三废”处理得干干净净。

所以说,有时候平凡之中也蕴含着伟大哦!。

吸收塔供浆泵的工作原理

吸收塔供浆泵的工作原理

吸收塔供浆泵的工作原理
吸收塔供浆泵是一种用于吸收塔中的浆液供应的设备。

它的工作原理主要包括以下几个方面:
首先,吸收塔供浆泵的工作原理与普通的供浆泵类似。

它通过泵体内的叶轮旋转,将输入的电能转化为动能,从而产生一定的流体压力。

这些压力将推动浆液通过管道流动,并将其供应给吸收塔内的需要处理的区域。

其次,吸收塔供浆泵还需要考虑吸收塔的特殊工作环境。

吸收塔是一种用于吸收气体中的有害物质的设备,因此塔内的工作环境相对较为恶劣。

在塔内,有害物质的浓度较高,温度较高,甚至还可能存在腐蚀性物质。

因此,吸收塔供浆泵需要具备耐腐蚀、高温、高扬程等特点。

再次,吸收塔供浆泵还需要考虑浆液的输送距离和浆液的输送量。

吸收塔往往需要处理大量的气体,而浆液的质量和数量则直接影响到吸收效果。

因此,吸收塔供浆泵需要具备较大的水头和流量,以满足塔内处理的要求。

最后,吸收塔供浆泵还需要考虑浆液的稳定性。

在吸收塔中,各种有害物质的反应会产生一定的泥浆,这些泥浆可能会影响到浆泵的正常工作。

因此,吸收塔供浆泵设计时需要考虑到泵体的结构,尽可能减少泥浆对泵体内部的堵塞和磨损。

综上所述,吸收塔供浆泵的工作原理主要包括泵体转动产生流体压力、具备耐腐
蚀、高温、高扬程等特点、满足吸收塔的处理要求以及考虑到浆液的稳定性等方面。

通过合理的设计和运行,能够实现吸收塔内浆液的稳定供应,从而提高吸收效果。

循环水泵工作原理

循环水泵工作原理

循环水泵工作原理引言概述:循环水泵是一种常见的工业设备,广泛应用于各种工业领域中。

它的主要作用是通过循环水来传递能量,以实现液体的输送和循环。

本文将详细介绍循环水泵的工作原理,包括其结构、工作过程以及关键部件的功能。

一、循环水泵的结构1.1 泵体:循环水泵的主体部份,通常由铸铁或者不锈钢制成,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。

1.2 叶轮:位于泵体内部,由多个叶片组成,通过旋转来产生吸入和排出液体的作用。

1.3 轴承:支撑叶轮的旋转运动,通常采用滚动轴承或者滑动轴承,以减少磨擦和能量损失。

二、循环水泵的工作过程2.1 吸入阶段:当循环水泵启动时,叶轮开始旋转,产生负压区域。

此时,泵体内的阀门打开,吸入液体进入泵体。

2.2 压缩阶段:随着叶轮的旋转,液体被推向泵体的出口。

泵体内的阀门关闭,防止液体倒流。

2.3 排出阶段:当液体被推向出口时,泵体内的压力增加,液体被排出泵体,进入管道系统,从而实现液体的输送和循环。

三、循环水泵关键部件的功能3.1 泵体:提供液体的容纳和流动通道,确保液体的正常循环。

3.2 叶轮:通过旋转来产生动能,将液体推向出口,实现液体的输送。

3.3 轴承:支撑叶轮的旋转运动,减少磨擦和能量损失,延长泵的使用寿命。

四、循环水泵的应用领域4.1 工业领域:循环水泵广泛应用于冷却系统、供水系统、供暖系统等工业领域,确保设备的正常运行。

4.2 建造领域:循环水泵用于楼宇的供水、排水和循环系统,提供稳定的水源和压力。

4.3 农业领域:循环水泵用于灌溉系统、水产养殖系统等,提供水源和循环环境,促进农作物的生长和鱼类的繁殖。

五、循环水泵的优势和发展趋势5.1 优势:循环水泵具有结构简单、体积小、运行稳定、维护方便等优点,广泛受到各行各业的青睐。

5.2 发展趋势:随着科技的不断进步,循环水泵的效率和自动化水平将进一步提高,同时在材料选择和节能方面也将有所突破。

总结:循环水泵是一种重要的工业设备,其工作原理主要通过叶轮的旋转来实现液体的输送和循环。

(吸收塔系统及设备)

(吸收塔系统及设备)

吸收塔系统及设备1、吸收塔系统组成及原理1.1系统组成吸收塔系统包括吸收塔本体、循环浆泵、喷淋层、除雾器、氧化风机、搅拌器、石膏排出泵等。

1.2系统原理烟气从吸收塔下侧进人,与吸收浆液逆流接触,洗涤烟气中的SO2、SO3、HCl和HF等,在塔内进行吸收反应,对落入吸收塔浆池的反应物再进行氧化反应,得到脱硫副产品二水石膏。

在添加石灰石浆液的情况下,石灰石、副产物和水等混合物形成的浆液从吸形成雾柱。

在液滴落回吸收塔浆池的过程中,实现了对烟气中的二氧化硫、三氧化硫、氯化氢和氟化氢等酸性组分的吸收过程。

烟气从吸收塔下部进人,逐渐上升,而浆液雾化的液滴从上而下落下,整个吸收过程称为逆流吸收。

经吸收剂洗涤脱硫后的清洁烟气,通过除雾器除去雾滴后进人烟气换热器升温侧。

被吸收的二氧化硫与浆液中的石灰石反应生成亚硫酸盐,进人塔底部的氧化池,浆液池中设有空气分配管和搅拌器。

浆液中的CaS03在外加空气的强烈氧化和搅拌作用下,由氧化空气氧化生成硫酸盐,转化成 CaSO4²2H2O(石膏),便是石膏过饱和溶液的结晶。

为了有利于CaSO3的转化,氧化池内浆液的pH值保持在5左右。

为充分、迅速氧化吸收塔浆池内的亚硫酸钙,设置氧化空气系统,向吸收塔供应适量的空气。

氧化风机运行方式为一运一备。

在吸收塔去除二氧化硫期间,利用来自循环浆液的水将烟气冷却至饱和温度。

消耗的水量由工艺水补偿。

为优化吸收塔的水利用,这部分补充水被用来清洗吸收塔顶部的除雾器。

吸收塔浆池中浆液的停留时间应能保证可形成优良的石膏晶体,从吸收塔中抽出的浆液被送至石膏旋流器。

吸收塔浆液循环系统一般由三台或四台循环浆泵和对应的喷淋系统组成,按单元制设计。

循环浆泵入口设有排空管路,当循环浆泵停运时,排空门自动打开,排空管路中的浆液,防止沉淀结垢。

在吸收塔顶部设排空阀门。

当FGD停运时,排空阀门打开,使塔内外压力相同。

当FGD投运时,排空阀门关闭,保证系统在设计压力下运行。

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浆液循环泵的结构及 工作原理、石灰石品 质对脱硫系统的影响
浆液循环泵的结构
浆液循环泵泵安装在吸收塔、预洗塔 旁,用于塔内石膏浆液的再循环。采用单 流和单级卧式离心泵,包括泵壳、叶轮、 轴、导轴承、出口弯头、底板、进口、密 封盒、轴封、基础框架、地脚螺栓、机械 密封和所有的管道、阀门及就地仪表和电 机等组成,浆液循环泵为离心泵,泵壳采 用球墨铸铁加橡胶衬,叶轮和入口轴套采 用合金或相当材料,按60g/L的氯离子浓度 进行选材。
谢 谢!
浆液循环泵的工作原理

工作原理:叶轮在电机带动下高速旋转 时产生的离心力使流体获得能量,即流体 通过叶轮后,压能和动能都能得到提高, 从而能够被输送到高处或远处。同时在泵 的入口形成负压,介质在大气压力的作用 下会自动吸进叶轮补充,由于离心泵不停 的工作,将介质吸进压出,便形成了连续 流动不停地将介质输送出去。
石灰石品质对脱硫系统ຫໍສະໝຸດ 影响一、脱硫系统石灰石品质的要求: CaCO3 ≥ 90% MgCO3≤5%
其他杂质≤3% 粒度≤20mm 二、石灰石品质差对脱硫系统的影响: 1、石灰石浆液品质差,降低脱硫效率; 2、降低石膏品质; 3、其中SiO2等物质对设备磨损严重; 4、 MgCO3、Al2o3\Fe2o3等可容性盐在塔内的浓度富集 会将低石灰石等溶解速度。
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