Emballage aléatoire

L'emballage aléatoire crée une plus grande surface pour le contact gaz-liquide

Emballage aléatoirePeut être en métal, en plastique ou en céramique. C'est un emballage de tour efficace largement utilisé dans les liaisons de distillation, d'absorption et de fractionnement dans les usines chimiques et les raffineries. L'emballage aléatoire est divisé en anneaux Raschig, anneaux Pall, anneaux de selle, mini anneaux et anneaux personnalisés par structure, avec une faible chute de pression, un débit élevé et des performances de transfert de masse élevées. Nous pouvons offrir un emballage aléatoire pour satisfaire vos exigences de séparation et vos environnements de travail.

Emballage aléatoire dans différents matériaux et structures sont affichés.
Principe de travail

L'emballage aléatoire est largement utilisé dans les tours d'absorption, les tours de distillation, les tours de dégazéification et les tours de décapage, visant à obtenir un transfert de masse gaz-liquide. Ce qui suit est un exemple du principe de fonctionnement de l'emballage aléatoire dans les tours de décapage.

Le décapage est un processus de récupération du soluté absorbé du fluide et de séparation du liquide du soluté. Premièrement, différant de la distribution ordonnée deEmballage structuré, L'emballage aléatoire est distribué au hasard sur le lit emballé, le strippant (gaz) entre par le bas et se déplace vers le haut. L'eau sale pulvérise vers le bas des distributeurs de plateaux. Pendant le processus, les molécules de soluté sont transférées dans les gaz par un processus endothermique. Les gaz et les liquides entrent en contact les uns avec les autres sous forme de contre-courant dans la tour. La distribution irrégulière de l'emballage aléatoire augmente la surface et améliore le transfert de masse entre deux fluides. Le soluté se transforme en gaz et se mélange avec le strippant. Les gouttelettes sont retirées à travers l'éliminateur de brume au sommet de la tour et s'écoulent du haut de la tour. Le liquide propre se déplace vers le bas en raison de la gravité et s'écoule au bas de la tour.

Le principe de fonctionnement de l'emballage aléatoire dans les tours de gaz
Spécification
  • Matériel: Métal (acier inoxydable, acier au carbone ou autre alliage), plastique (PP, PE, PVDF, etc.), céramique
  • Structure: Anneau Raschig, anneau Pall, anneau de selle, mini anneau, etc.
Types populaires
2 anneaux Raschig sont affichés.
Anneau RaschigMétal/plastique/céramique
Spécifications détaillées
Anneau Raschig
Interprétation du modèle d'anneau Raschig
Capable 1: Spécifications populaires de l'anneau de Raschig
Modèle Taille (D × T × H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage( %)
BD-M-RR-01 16 × 0,5 × 16 660 2480000 350 90
BD-M-RR-02 25 × 0,8 × 25 610 55000 220 93
BD-M-RR-03 50 × 1,0 × 50 430 7000 110 95
BD-M-RR-04 80 × 1,0 × 80 400 1820 60 96
BD-P-RR-05 25 × 1,0 × 25 88 48500 210 90
BD-P-RR-06 50 × 1,5 × 50 65 6500 105 92
BD-C-RR-07 6 × 2 × 6 750 3110000 789 73
BD-C-RR-08 10 × 2 × 10 700 720000 460 70
BD-C-RR-09 15 × 2 × 15 700 250000 350 70
BD-C-RR-10 25 × 2,5 × 25 600 49000 235 78
BD-C-RR-11 38 × 4 × 38 550 1200 178 75
BD-C-RR-12 50 × 5 × 50 530 6800 136 81
BD-C-RR-13 80 × 8 × 80 650 1930 108 680
BD-C-RR-14 100 × 10 × 10 680 100 90 70
BD-C-RR-15 150 × 15 × 150 700 295 75 68
×
2 anneaux de Pall sont affichés.
Bague PallMétal/plastique/céramique
Spécifications détaillées
Bague Pall
Interprétation du modèle de bague Pall
Tableau 2: Spécifications populaires de l'anneau Pall
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%)
BD-M-PR-01 16 × 0,3 × 16 360 201000 346 95.5
BD-M-PR-02 25 × 0,4 × 25 302 5100 212 96.2
BD-M-PR-03 25 × 0,5 × 25 400 54000 216 95
BD-M-PR-04 25 × 0,6 × 25 461 5400 219 94.2
BD-M-PR-05 38 × 0,4 × 38 262 15180 145 96,7
BD-M-PR-06 38 × 0,6 × 38 328 15000 146 95.9
BD-M-PR-07 50 × 0,5 × 50 194 6500 106 97.5
BD-M-PR-08 50 × 0,7 × 50 285 6500 108 96.4
BD-M-PR-09 50 × 0,9 × 50 365 6500 109 95.4
BD-M-PR-10 76 × 0,8 × 76 205 183 69 97.4
BD-M-PR-11 90 × 1,0 × 90 229 1160 62 97.1
BD-P-PR-12 16 × 1 × 16 141 230000 260 91
BD-P-PR-13 25 × 1,2 × 25 85 48300 213 91
BD-P-PR-14 38 × 1,4 × 38 82 15800 151 91
BD-P-PR-15 50 × 1,5 × 50 60 6300 100 92
BD-P-PR-16 76 × 2,6 × 76 62 1930 72 92
BD-C-PR-17 38 × 4 × 38 570 13400 150 75
BD-C-PR-18 50 × 5 × 50 550 6800 120 78
BD-C-PR-19 80 × 8 × 80 520 1950 75 80
×
2 anneaux de selle sont affichés.
Anneau de selleMétal/plastique/céramique
Spécifications détaillées
Anneau de selle
Interprétation du modèle d'anneau de selle
Tableau 3: Spécifications populaires de l'anneau de selle
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-M-SR-01 16,5 × 0,25 × 10,6 223 324110 275 97.2 300.2
BD-M-SR-02 16,5 × 0,3 × 10,6 263 324110 275 96,7 304.9
BD-M-SR-03 25,9 × 0,25 × 12,6 163 127180 415 94.8 489.2
BD-M-SR-04 25,9 × 0,3 × 12,6 192 127180 344 95.5 393.2
BD-M-SR-05 25,9 × 0,4 × 12,6 266 127180 199 96,6 221
BD-M-SR-06 35,4 × 0,25 × 18,8 124 51180 151 98.4 158.3
BD-M-SR-07 35,4 × 0,3 × 18,8 146 51180 151 98.1 159.7
BD-M-SR-08 35,4 × 0,4 × 18,8 203 51180 151 97.4 163.2
BD-M-SR-09 48,5 × 0,3 × 28,6 95 15550 97 98.8 101
BD-M-SR-10 48,5 × 0,4 × 28,6 132 15550 97 98.3 102.5
BD-M-SR-11 48,5 × 0,5 × 28,6 169 15550 97 97.9 103.9
BD-M-SR-12 67 × 0,4 × 37 113 9000 84 98.6 87.3
BD-M-SR-13 67 × 0,5 × 37 145 9000 84 98.2 88.4
BD-M-SR-14 76,5 × 0,4 × 42,5 83 4690 61 99 62.9
BD-M-SR-15 76,5 × 0,5 × 42,5 106 4690 61 98.7 63.5
BD-P-SR-16 25 × 1,2 × 13 102 97680 288 85 467
BD-P-SR-17 38 × 1,2 × 19 91 25200 264 95 309
BD-P-SR-18 50 × 1,5 × 25 75 9400 250 96 282
BD-P-SR-19 76 × 3 × 38 59 3700 200 97 220
BD-C-SR-20 16 × 2 × 12 710 382000 450 70 1311
BD-C-SR-21 25 × 3 × 19 610 84000 250 74 617
BD-C-SR-22 38 × 4 × 30 590 25000 164 75 389
BD-C-SR-23 50 × 5 × 40 560 9300 142 76 323
BD-C-SR-24 76 × 9 × 57 520 1800 91 78 194
×
3 mini anneaux en cascade sont affichés.
Cascade mini anneauMétal/plastique/céramique
Spécifications détaillées
Cascade mini anneau
Cascade mini anneau modèle interprétation
Tableau 4: Spécifications populaires de Cascade Mini Ring
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-M-CMR-01 25 × 0,5 × 12,5 383 98120 221 95 257
BD-M-CMR-02 38 × 0,6 × 19 325 30040 153 96 173
BD-M-CMR-03 50 × 0,8 × 25 308 12340 109 96 123
BD-M-CMR-04 76 × 1,2 × 38 306 3540 72 96 81
BD-P-CMR-05 25 × 1,2 × 13 98 81500 228 90 313
BD-P-CMR-06 38 × 1,4 × 19 58 27200 133 93 176
BD-P-CMR-07 50 × 1,5 × 25 55 10740 114 94 143
BD-P-CMR-08 76 × 3 × 38 698 3420 90 93 112
BD-C-CMR-09 25 × 3 × 15 650 72000 210 73 540
BD-C-CMR-10 38 × 4 × 23 630 21600 153 74 378
BD-C-CMR-11 50 × 5 × 30 580 9100 102 76 232
BD-C-CMR-12 76 × 9 × 46 530 2500 75 78 158
×
2 super mini anneaux en métal sont affichés.
Super mini anneauMétal/plastique/céramique
Spécifications détaillées
Super mini anneau
Super mini interprétation du modèle d'anneau
Tableau 5: Spécifications populaires de l'anneau Super Mini
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-M-SMR-01 16 × 0,5 × 5,5 604 630000 348 92 312
BD-M-SMR-02 25 × 0,6 × 9 506 160000 228 94 280
BD-M-SMR-03 38 × 0,7 × 12,7 390 48000 150 95 175
BD-M-SMR-04 50 × 0,8 × 17 275 21500 115 97 156
BD-P-SMR-05 38 × 1,2 × 12 70 46000 145 92 186
BD-P-SMR-06 50 × 1,5 × 17 67 21500 128 93 159
BD-P-SMR-07 76 × 2,5 × 26 58 6500 116 93 144
BD-C-SMR-08 16 × 1,5 × 10 750 300500 250 87 1150
BD-C-SMR-09 25 × 2.0 × 16 700 87040 180 85 800
BD-C-SMR-10 30 × 2,5 × 18 690 55000 170 85 850
BD-C-SMR-11 38 × 3,5 × 23 720 27600 140 85 905
BD-C-SMR-12 50 × 4,5 × 30 650 10100 110 84 880
×
4 anneaux super Raschig en métal sont affichés.
Bague Super RaschigMétal seulement
Spécifications détaillées
Bague Super Raschig
Interprétation du modèle d'anneau Super Raschig
Tableau 6: Spécifications populaires de l'anneau Super Raschig
Modèle Taille (pouce) Densité en vrac 304(kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-M-SRR-01 0.3 230 180000 315 97.1 343.9
BD-M-SRR-02 0.5 275 145000 250 96.5 278
BD-M-SRR-03 0,6 310 145000 215 96.1 393.2
BD-M-SRR-04 0,7 240 45500 180 97 242.2
BD-M-SRR-05 1 220 32000 150 97.2 163.3
BD-M-SRR-06 1.5 170 13100 120 97.8 128
BD-M-SRR-07 2 165 9500 100 97.9 106.5
BD-M-SRR-08 3 150 4300 80 98.1 84.7
BD-M-SRR-09 3.5 150 3600 67 98.1 71
×
Un anneau VSP en métal est affiché.
Bague VSPMétal seulement
Spécifications détaillées
Bague VSP
Interprétation du modèle de bague VSP
Tableau 7: Spécifications populaires de l'anneau VSP en métal
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-M-VSPR-01 25 × 0,6 × 25 420 59200 250 93 310
BD-M-VSPR-02 38 × 0,6 × 38 396 14000 138 94.7 163
BD-M-VSPR-03 50 × 0,8 × 50 350 7000 121 95 144
BD-M-VSPR-04 76 × 1,0 × 76 280 1950 75 95 86
×
5 anneaux Dixon sont affichés.
Bague DixonMétal seulement
Spécifications détaillées
Bague Dixon
Interprétation du modèle de bague Dixon
Tableau 8: Spécification populaire de l'anneau de Dixon
Modèle Spécifications (mm) Taille de maille (maille) Tour Diamètre Plaque théorique (pcs/m) Densité en vrac (kg/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Chute de pression (mbar/m)
BD-M-DR-01 2 × 2 100 10-35 60-65 670 3700 91 30
BD-M-DR-02 3 × 3 100 20-50 50-55 520 2800 93 15
BD-M-DR-03 4 × 4 100 20-70 30-32 380 1700 95 10
BD-M-DR-04 5 × 5 100 20-100 15-20 295 1100 95 10
BD-M-DR-05 6 × 6 80 20-150 12-15 280 950 95 10
BD-M-DR-06 7 × 7 80 20-200 14-17 265 800 95 8
BD-M-DR-07 8 × 8 80 20-250 12-20 235 750 95 8
BD-M-DR-08 10 × 10 80 20-300 7-8 200 550 95 8
×
2 billes creuses polyédriques en plastique sont affichées.
Boule creuse polyédriquePlastique seulement
Spécifications détaillées
Boule creuse polyédrique
Interprétation du modèle de boule creuse polyédrique
Tableau 9: Spécifications populaires de la boule creuse polyédrique en plastique
Modèle Taille (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-P-PHB-01 25 64 64000 460 90 776
BD-P-PHB-02 38 72.5 25000 325 91 494
BD-P-PHB-03 50 52 11500 237 91 324
BD-P-PHB-04 76 75 3000 214 92 193
BD-P-PHB-05 100 56 1500 330 92 155
×
2 Tri-Packs en plastique sont affichés.
Tri-PackPlastique seulement
Spécifications détaillées
Tri-Pack
Interprétation du modèle Tri-Pack
Tableau 10: Spécifications populaires du Tri-Pack en plastique
Modèle Taille (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-P-TPR-01 25 81 81200 85 90 28
BD-P-TPR-02 32 70 25000 70 92 25
BD-P-TPR-03 50 62 11500 48 93 16
BD-P-TPR-04 95 45 1800 38 95 12
×
2 anneaux pentagone en plastique sont affichés.
Anneau du PentagonePlastique seulement
Spécifications détaillées
Anneau du Pentagone
Interprétation du modèle d'anneau du Pentagone
Tableau 11: Spécifications populaires de l'anneau de Pentagone en plastique
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Densité en vrac (kg/m3) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-P-PR-01 38 × 12 × 1,2 112 46000 246 95 260.3
BD-P-PR-02 50 × 17 × 1,5 107 21500 218 97 225.2
BD-P-PR-03 76 × 26 × 2,5 92 6500 198 96 207.1
×
Divers anneaux de super selle en plastique et en céramique sont affichés.
Super anneau de sellePlastique/céramique
Spécifications détaillées
Super anneau de selle
Interprétation du modèle de bague de selle de souper
Tableau 12: Spécifications populaires de l'anneau de selle de souper
Modèle Taille (D× T× H) (mm) Quantité en vrac (pcs/m3) Surface (m2/M3) Voidage (%) Facteur d'emballage (m-1)
BD-P-SSR-01 25 × 1,2 × 20 56000 238 85 340
BD-P-SSR-02 38 × 1,2 × 19 25200 178 75 201
BD-P-SSR-03 50 × 1,5 × 25 9400 168 68 184
BD-P-SSR-04 76 × 3 × 38 3700 130 52 138
BD-C-SSR-05 25 × 3 × 20 76600 190 78 340
BD-C-SSR-06 38 × 4 × 30 24600 131 84 190
BD-C-SSR-07 50 × 6 × 42 7344 88.4 81 166
BD-C-SSR-08 76 × 9 × 53 1976 58.5 77 127
×
Caractéristiques
  • Plusieurs matériaux sont disponibles pour s'adapter à différents environnements.
  • Types multiples pour différentes tours emballées
  • Flux élevé et chute de basse pression
  • Résistance à haute température et bonne stabilité chimique
  • Haute performance de transfert de masse
  • Haute efficacité et faible résistance
Industries de filtration
Application
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