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。

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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。

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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。
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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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