二硫甲脂生產中硫酸霧的捕集,氯磺酸生產中鹽酸霧的捕集。
氯堿生產中濕氯氣的除水及除水后用硫酸干燥時挾帶的硫酸霧和氫氣中水分的 。
石油化工的蒸餾,合成氨工業的氣液分離,鹽酸生產中的酸霧等均可采用水平除霧器來解決生產中的實際問題。
用在硫酸生產中干燥塔后或兩轉兩吸流程的一吸塔后及 終吸收塔后,可地保護風機、換熱器,防止觸媒中毒,均衡生產,防止大氣污染,保護環境。
磷酸生產中磷酸霧粒的捕集,硝酸生產中尾氣硝酸霧的捕集。
常用絲網除霧器(又稱捕沫器、捕霧器),主要用于分離直徑大于3μm~5μm的液滴,當帶有液沫的氣體以 的速度上升,通過架在格柵上的金屬絲網時,液沫上升的慣性作用使得液沫與細絲碰撞而粘附在細絲的表面上。細絲表面上的液沫進一步擴散及液沫本身的重力沉降,使液沫形成較大的液滴沿著細絲流至它的交織處。由于細絲的可濕性、液體的表面張力及細絲的毛細管作用,使得液滴越來越大,直至其自身的重力超過氣體上升的浮力和液體表面張力的合力時,就被分離而下落,流至容器的下游設備中。只要操作氣速等條件選擇的當,氣體通過絲網除沫器后,其除沫效率可達到以上, 可以達到去除霧沫的目的。
我們很多人雖然沒有見過專門的濕法脫硫的流程,也沒有見過屋脊除霧器,但是聽說過屋脊除霧器的一些朋友,可以知道這樣的脫硫工作過程中,會產生很多的水霧等物質,這些物質并不是單純的水滴等,而且雖說表面上都是液態的一些物質,但是由于我們的肉眼局限,很多微笑的顆粒物質不能被看見,但是并不是意味著沒有一些固態的物質,若是這些摻雜了不同物質的小液滴,在吸收塔里面沒有被除去的話,這些液滴物質就會影響吸收塔的一些部件,比如說風機,或者是熱交換器等一些容易被腐蝕的部件,還有一些容易附著一些污漬的煙道等,若是有了這些水霧的存在,那么這些類型的部件就不能完好了,因為水霧的腐蝕作用,還有它本身就是比較污濁的一些物質,所以說自然是不能存在于吸收塔里面的。
如今屋脊除霧器簡化了選擇的標準,這樣一來就方便了廣大使用者的選擇應用;去除泡沫機器的直徑也有了一小部分的調整,對于直徑的規格也進行了適度的加密,除沫器的格式也有了大幅度的增加,并且讓廣大使用者了解了各種類型絲網的一些基本的數據;添加了很多構成絲網的材料以及成分;另外還添加了一些關于去除泡沫機器的一些進行計算的內容。而除沫器也有很多優點,在操作的時候可以簡化一些復雜的程序,而在維修的時候也提供了很多的方便,比如說在 換零部件的時候,可以在塔外直接 換,不需要重新拆除再重新組裝。
屋脊除霧器的除霧速度伴隨著氣流的不斷增加也在不斷地增強,這主要是因為氣流的速度變高,所以在水滴上的作用力也變得非常,如此一來,氣體和液體分離的速度也會加快,從另一方面來說,一旦氣流的速度增加也會導致阻力的加強,從而就會讓消耗的能量表的非常多。
屋脊除霧器的系統主要包括它本來的機器和用來沖洗的系統,總的來說,包括沖洗需要的彎曲管道、噴嘴、支撐架以及其他的固定的設置等等,去除霧氣的板片的組成材料主要有分子材料以及不銹鋼這兩個主要的成分打造出來的,一般情況下可以分成流線形狀以及折線的形狀。管束除霧除塵器噴嘴的功能也是非常,它可以在溫度非常高、氣壓非常強的環境下正常 的進行工作。對于廣大的使用者來說,能夠擁有這樣 的機器是非常方便以及安心的。
水平除霧器之所以會非常的、 ,是因為它采用的材料來打造完成,比如說:金屬絲、工程塑料等等,這種絲網的編織也運用了非常特別的方法,之后再用一些模具把編織完成的絲網壓制出一些波浪的形狀,然后再用這些絲網打造成各種各樣不同類型的尺寸。這種機器在世界的很多地方有非常多的生產廠家都會針對各行各業制造出來很多不同的產品。這種絲網的特征主要包括把氣壓降低的幅度降到 小,實際的表面積比看起來的表面積要大得多,去除霧氣是非常 的。
管束除霧除塵器可用于氣體中部分的去除以及有價值部分的回收,液沫被去除后,可以使得系統腐蝕和 后續設備的運行條件。典型案例是電廠脫硫工藝中,采用管束除霧除塵器,可以去除含硫成分的夜沫,液沫的粒徑在μm級 工藝包對固定床氣液加氫反應器,均增設氣相出口除霧除沫分離內件,主要用于脫除循環氫中攜帶的微小液沫液滴,一方面防犯循環反應形成不明雜質,另一方面防犯微小液沫液滴在往復式壓縮機系統集聚形成“振缸”“液擊”或對離心式壓縮機高速旋轉葉片動平衡產生嚴重影響,甚至導致事故。聚丙烯絲網管束除霧除塵器的捕集效率隨氣流速度的增加而增加,這是由于流速高,作用于液滴上的慣性力大,有利于氣液的分離。但是,流速的增加將造成系統阻力增加,使得能耗增加。同時流速的增加有 的限度,流速過高會造成二次帶水,從而降低除霧效率。通常將通過不銹鋼絲網管束除霧除塵器斷面的 高且又不致二次帶水時的煙氣流速定義為臨界氣流速度,該速度與管束除霧除塵器結構、系統帶水負荷、氣流方向、管束除霧除塵器布置方式等因素有關。管束除霧除塵器用于分離塔等氣體中夾帶的液滴:當帶有液沫的氣體與管束除塵器的細絲碰撞,使得液沫粘附在細絲的表面上。細絲表面上的液沫進一步擴散及液沫本身的重力沉降,使液沫形成較大的液滴,由于細絲的可濕性、液體的表面張力及細絲的毛細管作用,使得液滴越來越大,直至其自身的重力超過氣體上升的浮力和液體表面張力的合力時,就被分離而下落。