喷淋吸收塔塔中理论塔板数必须取整么

塔板理论之缺点_百度知道
塔板理论之缺点
给本人一些塔板理论的资料,由于老师出了个极其考验学生能力的问题。请发到本人邮箱ak4647@gmail,完全不懂,要我们写论文,但是刚接触学科不久如题,希望有贵人相助,要至少1500字
论文内容大概是写塔板高度上的缺点以及造价昂贵等等!
提问者采纳
设计了板下带盘的筛板。应用于蒸馏。 2,带有大量泡沫、造价低;并装有溢流管或没有溢流管,因此通常在减压塔的两个侧线馏分之间只设3~5块精馏塔板,在板上形成鼓泡层,板上液层厚:舌形塔是喷射型塔:安装要求水平,气流量小时易漏液:优点;缺点;缺点,它主要由升气管及泡罩构成、造价高;浮动舌形塔浮舌易损坏。减压馏分之间的分馏精确度要求一般比常压蒸馏的要求低:效率高,塔板效率较高、阻力大,故生产能力高。上升气体通过齿缝进入液层时,可根据塔径的大小选择,可充分利用气体动能促进气液两相间的接触;减轻筛板上雾沫夹带缩短板间距,液体横向流过塔板:
1,以前者使用较广,塔板不易堵塞,生产能力大,效率低。浮阀的类型很多:结构简单生产能力大:操作范围窄、筛板塔盘。泡罩塔板已逐渐被筛板、f100,同时要减小塔板的压力降。概括。泡罩的下部周边开有很多齿缝:优点,操作范围寛;适用于某些要求弹性好的特殊塔。减压塔内应采用压降较小的塔板:浮板易脱落、槽型,国内常用的有F1型减压精馏塔的塔板数少,被分散成许多细小的气泡或流股;缺点,效率低。4、浮舌。泡沫式接触气液传质过程的一种形式,板上有许多小孔。泡罩安装在升气管的顶部。它们的特点是。筛板塔普遍用作H2S-H2O双温交换过程的冷:压降小,压力降小,为气液两相的传热和传质提供大量的界面 泡罩塔板的优点是操作弹性较大。浮阀板,制造出板上带挡的的筛板和突孔式筛板和用斜的增泡台代替进口堰,可采用较大气速、吸收和除尘等,齿缝浸没于液层之中而形成液封:液体被气体冲至塔壁落入降液管,塔板效率低。因此,生产能力大、圆形泡罩:压降小。泡罩在塔板上为正三角形排列。在减压下、舌型,形状如筛,在新建塔设备中已很少采用;适用于分离要求较低的塔,塔板压降大、浮阀塔板所取代。气体不必通过较深的液层,雾沫夹带小、筛板塔盘,经筛孔上升穿过液层、f150mm三种尺寸:浮阀:需要不锈钢。浮喷板,气体喷出的方向和液体流动的方向一致,提高传质效率。泡罩有f80、热塔;缺点;适用于分馏要求高、浮阀塔盘。缺点,易堵塞:较成熟,压降小,生产能力及板效率较低,减压塔径变大。为了尽量提高拔出深度而又避免分解,要求减压塔在经济合理的条件下尽可能提高汽化段的真空度,鼓泡而出:优点、筛板、泡罩塔盘。结构简单,生产能力大,液体由塔顶进入,并相互作用,负荷变化大的塔;缺点,性能优于泡罩塔:结构复杂,真空度高,操作范围宽。操作时。升气管的顶部应高于泡罩齿缝的上沿。舌型板、V-4型及T型等,使塔板效率和操作弹性下降;缺点是结构复杂、网孔;较多用于润滑油型减压塔:优点;适用于分馏要求高,成本低,经溢流管(一部分经筛孔)逐板下降,塔板上开设气体导向缝的林德筛板:操作范围窄、泡罩塔盘等,阀片易与塔板粘结。3,发展了环流筛板:优点。其缺点是处理易结焦。浮阀塔板的优点是结构简单,以防止液体从中漏下。优缺点及适用范围如下: 泡罩塔板是工业上应用最早的塔板。筛板,靠溢流堰保持板上有一定厚度的液层,塔径大,齿缝一般为三角形,分圆形和条形两种;网孔板,操作弹性大:圆形泡罩,安装,内装若干层水平塔板,效率高、维修方便。 操作时、舌形塔盘:优点。固定舌形塔操作弹性小:筛板塔是扎板塔的一种:效率高;适用于分离要求较低的闪蒸塔,因而两相可以充分接触、生产能力低,塔板数较多的塔,并在板上积存液层;缺点、水蒸汽、浮动喷射、斜孔等形式的塔板,常用的有舌型塔板;在操作过程中有时会发生阀片脱落或卡死等现象;克服筛板在低负荷下出现漏液现象、高粘度的物料时、矩形或梯形,气相夹带严重。气体(或蒸气)由塔底进入,应用广泛:浮阀塔板具有泡罩塔板和筛孔塔板的优点。为克服筛板安装水平要求过高的困难、网孔塔板、不凝气的体积变大,塔内的油汽,一方面要在塔顶配备强有力的抽真空设备,浮阀易脱落
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塔板理论评价:
贡献:(1)解释了流出曲线的形状和浓度极大点的位置;
(2)导出了评价色谱柱柱效能的指标n和H。
(1)不能解释哪些因素影响板高;
(2)不能解释载气流速为什么会影响板高。
色谱理论可分为热力学及动力学理论两方面:
热力学理论是由相平衡观点来研究分离过程 ——塔板理论;研究试样中各组分在两相间的分配情况;
动力学理论是以动力学观点—速度来研究各种动力学因素对柱效的影响——速率理论。研究各组分在色谱柱中的运动情况。
塔板理论把色谱柱比作一个分馏塔,塔板的概念是从分馏中借用来的,实际上色谱柱中并无塔板,只是引用了处理分馏过程的概念和理论来解释色谱的分离过程。
塔板理论把色谱柱想象成由许多塔板组成,在每一个塔板内,一部分空间为涂在担体上...
不知道你的问题是分析化学方面的塔板理论还是针对化学工艺的塔板理论,如果是分析化学,你看看这个有没有帮助:
假设条件:将色谱柱比作蒸馏塔,把一根连续的色谱柱设想成由许多小段组成。在每一小段内,一部分空间为固定相占据,另一部分空间充满流动相。组分随流动相进入色谱柱后,就在两相间进行分配。并假定在每一小段内组分可以很快地在两相中达到分配平衡,这样一个小段称作一个理论塔板,一个理论塔板的长度称为理论塔板高度H。经过多次分配平衡,分配系数小的组分,先离开蒸馏塔,分配系数大的组分后离开蒸馏塔。由于色谱柱内的塔板数相当多,因此即使组分分配系数只有微小差异,仍然可以获得好的分离效果。
决定理论塔板高度的因素有:固定相的材质、色谱柱的均匀程度、流动相的理化性质以及流动...
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化工原理习题
6​-.​对​常​压​,​低​浓​度​溶​质​的​气​液​平​衡​系​统​,​当​气​温​一​定​,​总​压​增​加​时​,​亨​利​系​数​E​不​变​,​H​不​变​,​相​平​衡​常​数​m​减​小​;​当​压​力​一​定​,​温​度​降​低​时​,​E​减​小​,​H​增​大​,​m​减​小​。​
​
-.​在​常​压​下​,​x​A​=.(​摩​尔​分​数​)​的​溶​液​与​y​A​=.5​的​气​体​接​触​,​已​知​m​=.,​此​时​将​发​生​解​析​过​程​。​
​
-.​双​组​分​理​想​气​体​混​合​物​中​,​当​系​统​的​总​压​增​大​,​扩​散​系​数​将​减​小​,​当​系​统​的​温​度​增​大​时​,​扩​散​系​数​将​减​小​,​D​=.6​×0​-T/(​M​A​-+​M​B​-)​/​ρ​(​V​A/+​V​B/)。​
​
-.​漂​流​因
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在气相色谱定性分析实验中(包含理论塔板数的计算),改变柱温,保留时间,进样量是否会改变塔板数?
在气相色谱定性分析实验中(包含理论塔板数的计算),改变柱温,保留时间,进样量是否会改变塔板数?
参考理论塔板数的公式,它和保留时间成正比,和半峰宽成反比.保留时间肯定会改变理论板数,同样的半峰宽,保留时间越小,理论板数越小.柱温的话理论上没有影响.同一个色谱条件下同一物质,柱温越低,色谱峰靠后,会影响保留时间变大,但是同样地半峰宽也会变大.所以柱温对理论版数的影响要通过实验数据寻求最佳的拐点.但是一般来说影响不大.进样量会有一些影响,主要体现在半峰宽变小.进样量小,那么色谱峰的峰面积会变小,相对半峰宽变小,理论板数变大,成反比.
寻求最佳分析条件的依据是速率理论。

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