Produktvorteile
1. Die Gas- und Flüssigkeitsfilme sind undurchlässig, was zu einem geringen Druckabfall führt und hohe Gasbelastungen ermöglicht.
2. Der fallende Film ist sehr dünn und erzeugt einzigartige Oberflächenwellen mit minimaler Rückvermischung zwischen der Gas- und der Flüssigkeitsphase, was zu einer hohen Wärme- und Stoffübertragungseffizienz und einem großen gesamten Flüssigkeitsübertragungsvolumen pro Energieeinheit führt.
3. Der absteigende Flüssigkeitsfilm kann durch indirekte Kühlung gekühlt werden, was für Absorptionsprozesse mit hoher Wärmewirkung geeignet ist und den Ablauf des Prozesses unter nahezu isothermen Bedingungen ermöglicht.

4. Wird hauptsächlich zur Absorption von HCl-Gas zur Herstellung von Salzsäure verwendet. auch zur Absorption oder Abscheidung korrosiver Gase wie NH3, SO3 und H2S geeignet.
5. Zu den Merkmalen gehören geringer Widerstand und hohe Absorptionseffizienz; flexible Prozessbedingungen und großer Anpassungsbereich der Produktionskapazität; keine Medienverschmutzung, hohe Produktqualität; hohe Wärmeübertragungseffizienz; lange Lebensdauer der Ausrüstung; und einfache Bedienung und Wartung.

Tabelle der Kondensatorauswahlparameter
|
Wärmeübertragungsfläche m³ |
Vereinfacht |
Ohrschlaufen |
Außenmaße |
Wärmeübertragungsrohre |
Spezifikationen für Rohrschnittstellenflansche (DN) |
||||||||||
|
φ1 |
φ2 Vertikal |
Vertikal |
Horizontal |
a |
b |
C |
d |
e |
d |
||||||
|
H |
H1 |
H2 |
L |
L1 |
L2 |
Menge |
|||||||||
|
2 |
250 |
410 |
800 |
300 |
1240 |
800 |
350 |
1460 |
48 |
50 |
50 |
40 |
50 |
50 |
/ |
|
3 |
250 |
410 |
1050 |
350 |
1490 |
1050 |
500 |
1710 |
52 |
||||||
|
4 |
250 |
410 |
1350 |
450 |
1790 |
1350 |
800 |
2010 |
52 |
||||||
|
4 |
310 |
470 |
970 |
330 |
1420 |
970 |
450 |
1670 |
75 |
||||||
|
5 |
310 |
470 |
1200 |
400 |
1650 |
1200 |
700 |
1900 |
75 |
65 |
65 |
50 |
65 |
50 |
/ |
|
6 |
310 |
470 |
1400 |
450 |
1850 |
1400 |
800 |
2100 |
75 |
||||||
|
8 |
310 |
470 |
1800 |
600 |
2250 |
1800 |
1000 |
2500 |
75 |
||||||
|
10 |
310 |
470 |
2250 |
750 |
2700 |
2250 |
1300 |
2950 |
75 |
||||||
|
10 |
405 |
565 |
1250 |
400 |
1760 |
1250 |
700 |
2050 |
144 |
80 |
80 |
50 |
65 |
50 |
65 |
|
12 |
310 |
470 |
2700 |
900 |
3150 |
2700 |
1600 |
3400 |
75 |
||||||
|
12 |
405 |
565 |
1450 |
500 |
1960 |
1450 |
800 |
2250 |
144 |
||||||
|
15 |
405 |
565 |
1800 |
600 |
2310 |
1800 |
1000 |
2600 |
144 |
||||||
|
18 |
405 |
565 |
2120 |
700 |
2630 |
2120 |
1300 |
2920 |
144 |
100 |
100 |
50 |
65 |
50 |
65 |
|
20 |
405 |
565 |
2350 |
800 |
2860 |
2350 |
1400 |
3150 |
144 |
||||||
|
22 |
405 |
565 |
2600 |
850 |
3110 |
2600 |
1500 |
3400 |
144 |
||||||
|
25 |
405 |
565 |
2900 |
1000 |
3410 |
2900 |
1800 |
3700 |
144 |
||||||
|
25 |
500 |
720 |
1850 |
600 |
2380 |
1850 |
1000 |
2690 |
234 |
150 |
150 |
65 |
80 |
65 |
80 |
|
30 |
500 |
720 |
2200 |
750 |
2730 |
2200 |
1300 |
3040 |
234 |
||||||
|
35 |
500 |
720 |
2520 |
850 |
3050 |
2520 |
1500 |
3360 |
234 |
||||||
|
40 |
500 |
720 |
2900 |
1000 |
3430 |
2900 |
1800 |
3740 |
234 |
||||||
|
45 |
500 |
720 |
3200 |
1100 |
3730 |
3200 |
2000 |
4040 |
234 |
Hinweis: 1. Wärmetauscher mit einem Durchmesser von 200–300 Quadratmetern werden separat entworfen und hergestellt; 2. Die Spezifikationen und Ausrichtung der Rohrschnittstellenflansche können entsprechend den Benutzeranforderungen hergestellt werden; 3. Formel zur Berechnung der Wärmeübertragungsfläche der Wärmetauscherrohre: A=Nd(L-28-0,06)n Wobei A-Berechnete Wärmeübertragungsfläche, m² d-Außendurchmesser des Wärmetauscherrohrs, m L-Effektive Länge des Wärmetauscherrohrs, m 8-Dicke des Rohrbodens, m n-Anzahl der Wärmetauscherrohre |
|||||
|
50 |
500 |
720 |
3550 |
1200 |
4080 |
3550 |
2200 |
4390 |
346 |
||||||
|
50 |
630 |
850 |
2450 |
800 |
3040 |
2450 |
1400 |
3350 |
346 |
||||||
|
55 |
630 |
850 |
2660 |
900 |
3250 |
2660 |
1500 |
3560 |
346 |
||||||
|
60 |
630 |
850 |
2900 |
1000 |
3490 |
2900 |
1800 |
3800 |
346 |
||||||
|
65 |
630 |
850 |
3120 |
1000 |
3710 |
3120 |
2000 |
4020 |
346 |
||||||
|
70 |
630 |
850 |
3350 |
1100 |
3940 |
3350 |
2100 |
4250 |
346 |
||||||
|
75 |
630 |
850 |
3600 |
1200 |
4190 |
3600 |
2200 |
4500 |
346 |
||||||
|
80 |
630 |
850 |
3820 |
1300 |
4410 |
3820 |
2400 |
4720 |
346 |
||||||
|
85 |
630 |
850 |
4050 |
1400 |
4640 |
4050 |
2500 |
4950 |
346 |
||||||
|
90 |
630 |
850 |
4400 |
1500 |
4990 |
4400 |
2700 |
5300 |
346 |
||||||
|
90 |
710 |
930 |
3620 |
1100 |
3920 |
3260 |
2000 |
4220 |
457 |
||||||
|
95 |
710 |
930 |
3450 |
1200 |
4110 |
3450 |
2100 |
4410 |
457 |
||||||
|
100 |
710 |
930 |
3620 |
1200 |
4280 |
3620 |
2200 |
4580 |
457 |
||||||
|
120 |
800 |
1020 |
3100 |
1000 |
3840 |
3100 |
2000 |
4200 |
646 |
||||||
|
150 |
800 |
1020 |
3800 |
1300 |
4540 |
3800 |
2400 |
4900 |
646 |
||||||
|
180 |
800 |
1020 |
4550 |
1500 |
5290 |
4550 |
2800 |
5650 |
646 |
||||||
Anwendungen
Kann zur Absorption von Chlorwasserstoffgas in der Synthese und Gewinnung verwendet werden. Auch für die Absorption von Gasen wie H2, S, SO2 und NH3 geeignet, wodurch eine um 5 % höhere Produktkonzentration erzielt wird als bei der adiabatischen Absorption. Durch den Einsatz einer zweistufigen Reihenschaltung zur zyklischen Absorption kann ein Wirkungsgrad von über 98 % erreicht werden. Absorptionskapazität: Die Produktionskapazität des Absorbers kann in einem weiten Bereich eingestellt werden, was eine bequeme Steuerung ermöglicht. Beispielsweise können zwei in Reihe geschaltete 10 m² große Membranabsorber 10–20 Tonnen 31 %ige Salzsäure pro Tag produzieren.
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir stehen Ihnen mit professioneller technischer Beratung und Dienstleistungen voll und ganz zur Seite!
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