玻璃钢喷淋塔的结构及特点:
结构:塔体、气体分布器、雾化器、液体再分布器、除沫器 以及自控仪表元器件 。
特点:
1、结构简单,管理、操作及维修方便;
2、塔体形状为圆形塔体,无分段连接法兰,强度高、无渗露隐患;
3、选用雾化上喷,使液体与气体交换时,延长了一倍的交换时间;
4、不用填料及气液交换塔盘,系统阻力小,降低了风机功率,节约能耗;
5、选用雾化器,雾化喷嘴将液体完全雾化,气液交换面积大,吸收、净化充分;
6、玻璃钢喷淋塔省去了填料及塔盘,这样生产既减少了工艺,又减轻了塔体的重 量,使安装及基础变得简单化,节约了投资。
玻璃钢喷淋塔基本构造
依据喷淋除尘器内截面的形状,可分为圆形和方形两种;按其内的气液活动方向不同,可分为逆流、顺流和错流三种方式。 在逆流式喷雾塔中,含尘气体从喷淋除尘器底部进入,经过气流散布格栅而均匀地向上运动;液滴由喷嘴喷出从上向下喷淋,喷嘴能够设在一个截面上,也能够分几层设在几个截面上。因颗粒和液滴之间的惯性磕碰、阻拦和凝集等作用,使较大的粒子被液滴捕集。净化后的气体经过塔上部的防雾挡水板,除掉带着的水雾排出。
酸雾喷淋塔采用微分接触逆流式。酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用 下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到级填料吸收段。在填料的表面上,气体中酸性物质与液体中碱性物质发生化学反应,反应生成物质(多为可溶性酸类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入级喷淋段。在喷淋段中吸收液从顶部的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴,与气体充分混合接触,继续发生化学反应,然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与级类似的吸收过程。第二级与级喷嘴密度不同,喷液压力不同,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间这一过程的充分与稳定。塔体的上部是除雾段,气体中所夹的吸收液雾滴在这里被下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端经过排气管排入大气。
碱液喷淋塔的工作原理:
酸雾处理塔是酸雾废气净化不可缺少的设备,硫酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等工艺操作过程中产生酸/碱性气体,废气通过引风机的动力进入填料塔,在填料塔的上端喷头喷出吸收液均匀分布在填料上,废气与吸收液在填料表面上充分接触,由于填料的机械强度大、耐腐蚀、空隙率高、表面大的特点,废气与吸收液在填料表面有较多的接触面积和反应时间。净化后的气体会饱含水份经过塔顶的除雾装置去除水份后直接排放大气中。酸雾处理塔的工作原理是将气体中的污染物质分离出来,转化为无害物质,以达到净化气体的目的。
喷淋塔工作原理:酸洗设备产生大量酸雾废气,主要成分为盐酸。酸雾废气由风机通过布置的风道泵入喷淋塔(具有废气流量小、风阻小、废气与碱液充分接触、处理效果好等特点),气体从下到上高速移动,并从上到下与洗涤液接触。由于塔内装有多层拉环填料,增加了气液接触面积和接触时间,使气液在塔内和塔板表面充分接触。
在与喷淋水接触的过程中,废气中的污染物炭黑被水充分吸收,可以得到净化;废气中的HCl等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性。在喷淋过程中,当水与尾气接触时,会发生生化反应,中和HCl等气态污染物,达到良好的处理效果。在整个废气净化过程中,设备无需清洗,所用喷淋水可循环使用,整个处理过程可自动控制,操作简单。
循环水泵将循环水箱中的药液泵送至塔上部进行喷淋。由于的螺旋喷嘴和的塔结构,从喷嘴出来的药液可以达到完全雾化状态,形成细水雾,并与上游气体形成完全接触。水分子通过范德华力和分子间的重力作用,充分吸收气体中的HCl,达到净化的目的,净化后的气体直接从喷淋塔顶部的排气管排出,洗涤液在沉淀池中沉淀后进入循环水箱,再经喷淋塔顶部的排气管排出喷淋水由循环泵提升循环使用。
喷淋塔在处理工业废气方面是通过风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内,流经填充层段(气/液接触反应之介质),让废气与填充物表面流动的药液(洗涤液)充分接触,以吸附废气中所含的酸性或碱性污物,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到清净空气的目的。