[实用新型]一种用于洗涤除尘装置的传质换热格栅填料有效
| 申请号: | 201520788206.5 | 申请日: | 2015-10-13 |
| 公开(公告)号: | CN205164744U | 公开(公告)日: | 2016-04-20 |
| 发明(设计)人: | 李鑫钢;李楠楠;罗铭芳;姜斌;于孟兰;张志恒 | 申请(专利权)人: | 天津大学;北洋国家精馏技术工程发展有限公司 |
| 主分类号: | B01J19/32 | 分类号: | B01J19/32 |
| 代理公司: | 天津市北洋有限责任专利代理事务所 12201 | 代理人: | 王丽 |
| 地址: | 300072 天*** | 国省代码: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 用于 洗涤 除尘 装置 传质 格栅 填料 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种填料,尤其是涉及一种用于石油化工、煤化工、钢铁等领域洗涤、 除尘装置的传质换热格栅填料,属于气液传质设备领域。
背景技术
石油化工、煤化工、钢铁等领域中,在气体净化过程中,对洗涤、除尘、冷却的要求很 高,如脱硫塔、烟气洗涤塔、急冷塔等,处理的物系通常比较脏,含有大量的粉尘或焦油, 要求塔器的塔内件具有较强的抗堵性能。煤化工中,煤气冷却除尘采用空塔喷淋,冷却效果 比较差,使后序净化工作增加了难度。常用的塔内件主要有塔盘和填料两种形式。人字挡板 塔盘和角钢塔盘常用于洗涤和冷却装置中,但仅能除去大部分粉尘,往往达不到净化效果。 由于填料结构不断改进,在很多生产过程中已代替了传统的板式塔,特别是结构与排列整齐、 有效传质面积大、压降小的规整填料得到了广泛的推广与应用。
中国实用新型专利CN2527338公开了一种格栅填料,它有若干平行栅板,板上有两个以上 的穿孔,每两块栅板之间有定距管,另有与穿孔书对应的塑料拉杆交替穿过板-管,两端固定 使其连接成一个整体,该实用新型可用于洗涤、除尘装置中,栅板厚度小,表面光滑,解决 了堵塔的问题。但是该格栅填料的栅板都是垂直于水平面的竖直板,没有折弯,粉尘或者固 体颗粒主要靠喷淋的液体进行洗涤冲刷,粉尘或者固体颗粒会直接穿过栅板而与栅板无碰撞, 因此对于粉尘的碰撞洗涤效果差。
中国CN201760285公开了一种用于除尘、冷却的新型格栅填料,结构包括若干平行排列的 栅板,栅板之间设有定距管,定距管内穿设有拉杆,拉杆通过紧固螺栓固定。但是该栅板比 表面积小,不能实现气相与液相充分的接触,洗涤效果较差。
本实用新型专利的目的在于解决现有气体净化装置中填料的除尘、洗涤、冷却效果不理 想,易堵塞等问题,提出一种用于洗涤除尘装置的换热格栅填料。
发明内容
本实用新型提出一种用于洗涤除尘装置的传质换热格栅填料,该填料结构简单,安装方 便,压降低,通量大,抗堵,除尘、洗涤、冷却效果良好。
本实用新型的技术方案如下:
一种用于洗涤除尘装置的传质换热格栅填料,包括多个平行设置的波形板,波形板的每 个折峰上设有多个尺寸一致、方向相同的穿孔,波形板上每一个折峰上的穿孔均在同一水平 面上,通过连接板穿过穿孔后,将若干波形板串联固定构成一个波形填料块。
所述的穿孔的形状是两端为直径不同的圆弧,中间为长方形,穿孔的长度为两端圆弧水 平轴心线的最大距离,长度大于连接板的宽度。
所述的穿孔的最大宽度为大圆弧的直径,穿孔的最小宽度为小圆弧的直径。
所述的连接板是一块带有凹槽的长方形板,板上隔设置有上下两个凹槽,相邻凹槽的水 平间距即为相邻两片波形板的距离,凹槽宽度大于波纹板的厚度。
所述的连接板水平通过位于波形板上折峰的穿孔后再旋转90°竖起,将连接板的每一个 凹槽均与位于波形板折峰上对应的穿孔的大直径圆弧端卡住固定;若干波形板经连接板的连 接后成为一个波形块;波形块的两端各设置一块固定板,固定板上设置有若干孔,波形板与 固定板成为一个稳定的波形填料块。
所述的所述相邻的平行波形板之间的距离为30-80mm。
所述的所述波形板的厚度为0.5-2mm。
所述的波形板上有2-5平滑折峰。
所述的平滑折峰两折边的角度为90-150°。
所述的连接板的宽度为15-25mm;连接板上凹槽的深度5-7mm。
一种用于洗涤除尘装置的换热格栅填料,所述的填料结构由若干层上下设置的上述格栅 填料组成,格栅填料的波形板放置方向垂直于填料塔截面,上下相邻两层的格栅填料呈90° 错开放置,互相紧贴。
本实用新型的格栅填料是以金属波形板片作为主要传质构件,波形板每个折边与塔截面 呈一定的角度,整体塔内气流和液流逆向流动。当含有粉尘的气体以一定速度流经填料时, 由于气体的惯性撞击作用,粉尘与波形板相碰撞而被附着在波形板表面上。同时液体靠重力 沿填料表面下降,与上升气体接触,在波形板片表明呈膜状向下流动,并不断将附着在波形 板表面上的粉尘带走,实现除尘、洗涤、换热的作用。填料波形板的多折向结构提高了比表 面积,增加了粉尘被捕集的机会,反复作用,大大提高了除尘效率。
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