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立体传质塔板相对液体提升量的计算 被引量:12
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作者 刘继东 李春利 +1 位作者 王志英 张凤宝 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期163-167,共5页
液体提升量是影响立体传质塔板(CTST)气液传质的关键因素,它主要与塔板上的帽罩结构、气液物性、操作条件有关。今分析了气液两相在帽罩内部的流动特点和能量分布状况,以立体传质塔板帽罩单元为研究系统,分析了气液两相带入和带出系统... 液体提升量是影响立体传质塔板(CTST)气液传质的关键因素,它主要与塔板上的帽罩结构、气液物性、操作条件有关。今分析了气液两相在帽罩内部的流动特点和能量分布状况,以立体传质塔板帽罩单元为研究系统,分析了气液两相带入和带出系统的能量以及通过帽罩时的能量损失,同时考虑帽罩结构和气液物性的影响,建立了立体传质塔板相对液体提升量数学模型。由于影响流动过程能量损失的因素比较复杂,将其表达为阻力系数的形式,并作为模型的参数。在直径600mm的实验塔中对液体提升量进行了实验研究,确定了模型参数,并对模型进行了检验。结果表明,所建模型能够较好地反映立体传质塔板上液体的相对提升量。 展开更多
关键词 塔板 立体传质塔板 帽罩 相对液体提升量
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板上充气状态下立体传质塔板液体提升量研究 被引量:3
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作者 刘继东 孟爽 +3 位作者 钟宏伟 刘翠茹 李春利 王东林 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第8期1-3,共3页
以空气-水为实验物系,在直径为600 mm的实验塔内,通过向板上液层中充气来模拟板上的泡沫状态,测定了立体传质塔板CTST液体提升量的变化情况。考察了不同操作条件下板上气体体积分数对液体提升量的影响,并由实验数据拟合出板孔动能因子... 以空气-水为实验物系,在直径为600 mm的实验塔内,通过向板上液层中充气来模拟板上的泡沫状态,测定了立体传质塔板CTST液体提升量的变化情况。考察了不同操作条件下板上气体体积分数对液体提升量的影响,并由实验数据拟合出板孔动能因子、板上液层气体体积分数、板上清液层高度对相对液体提升量影响的关联式。结果表明:相对液体提升量随着板上液层中气体体积分数的增加而降低;气体体积分数相同时,相对液体提升量随着板上清液层高度的增大而增加、随板孔动能因子的增大而减少。 展开更多
关键词 立体传质塔板 相对液体提升量 气体体积分数 板孔动能因子 板上清液层高度
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垂直筛板液体提升量的研究
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作者 商恩霞 马弘 +3 位作者 林长青 魏美迎 赵顺雯 孙秋菊 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2012年第6期32-35,共4页
依据垂直筛板的传质过程和一些实验关联式,结合脱苯塔汽提段的实际设计数据和运行结果,分析了不同形状的帽罩、不同的帽罩布置方法以及板孔气速这些因素对垂直筛板塔板液体提升量和塔板效率的影响,得出结论:与其他的帽罩形状和排列方式... 依据垂直筛板的传质过程和一些实验关联式,结合脱苯塔汽提段的实际设计数据和运行结果,分析了不同形状的帽罩、不同的帽罩布置方法以及板孔气速这些因素对垂直筛板塔板液体提升量和塔板效率的影响,得出结论:与其他的帽罩形状和排列方式相比,设置分离板的方形帽罩以方阵形式排列,并且将板孔气速取值控制在8.0—15.0 m/s,可有效提高塔板的液体提升量及塔板效率。将其应用在垂直筛板塔板的实际设计中,便可获得较高的液体提升量和塔板效率。 展开更多
关键词 垂直筛板 液体提升量 影响因素
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新型立体传质塔板(CTST)的气相提升能力 被引量:11
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作者 刘继东 李春利 +1 位作者 李柏春 吕建华 《现代化工》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第S1期104-107,共4页
研究了新型立体传质塔板(CTST)的气相提升能力,提出了相对提升量的概念。得出了新型立体传质塔板的气相提升能力与板上清液层高度、板孔动能因子以及罩体底隙的关系。研究了单罩以及多罩组合情况下气相提升能力的变化情况,对几种立体喷... 研究了新型立体传质塔板(CTST)的气相提升能力,提出了相对提升量的概念。得出了新型立体传质塔板的气相提升能力与板上清液层高度、板孔动能因子以及罩体底隙的关系。研究了单罩以及多罩组合情况下气相提升能力的变化情况,对几种立体喷射型塔板的气相提升能力进行了对比。结果表明,在相同条件下新型立体传质塔板的气相提升能力明显高于其他几种塔板。 展开更多
关键词 新型立体传质塔板 气相提升能力 液体提升量
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多管式气泡泵提升性能影响因素理论与试验研究 被引量:4
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作者 辛岩 刘道平 +1 位作者 林发龙 朱发明 《水资源与水工程学报》 2016年第4期169-173,共5页
为了能够更加准确地掌握影响多管式气泡泵提升性能的参数,提升Einstein制冷循环的性能。在大气压下以饱和水为工质,建立了多管式气泡泵工作的理论模型,并通过试验开展了多管式气泡泵提升性能影响因素的研究。重点分析了提升管数量对气... 为了能够更加准确地掌握影响多管式气泡泵提升性能的参数,提升Einstein制冷循环的性能。在大气压下以饱和水为工质,建立了多管式气泡泵工作的理论模型,并通过试验开展了多管式气泡泵提升性能影响因素的研究。重点分析了提升管数量对气泡泵液体提升量和提升效率的影响。试验结果与理论值基本趋势一致,采用多管式气泡泵和单管式气泡泵相比较,提升管数量的倍增,并不会带来液体提升量和提升效率呈相应倍数的增加。加热功率较小时,提升管数量越多,效率越小;随着加热功率的增加,提升管数量越多,效率越大。 展开更多
关键词 多管式气泡泵 提升管数 液体提升量 提升效率
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