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Keramische Strukturpackungen bestehen aus vielen Packungseinheiten mit ähnlichem geometrischem Design. Parallel angeordnete Wellbleche bilden zylindrische Einheiten, sogenannte Wellturmpackungen. Hierbei handelt es sich um eine Form hocheffizienter Packungen, deren Trennwirkung um ein Vielfaches höher ist als bei losen Packungen. Im Vergleich zu losen Turmpackungen zeichnen sie sich durch einen geringen Druckabfall, eine erhöhte Betriebselastizität, einen minimalen Verstärkungseffekt und eine maximale Flüssigkeitsbehandlung aus.
Chemische Analyse
Zusammensetzung |
Wert |
SiO2 |
≥72 % |
Fe2O3 |
≤0,5 % |
CaO |
≤1,0 % |
Al2O3 |
≥23 % |
MgO |
≤1,0 % |
Andere |
2 % |
Physisches Eigentum
Index |
Wert |
Spezifisches Gewicht (g/cm3) |
2.5 |
Wasseraufnahme (Gew.-%) |
≤0,5 |
Säurebeständigkeit (Gew.-%) |
≥99,5 |
Verlust durch Verbrennung (Gew.%) |
≤5,0 |
Max. Betriebstemperatur (ºC) |
800 |
Druckfestigkeit (Mpa) |
≥130 |
Mohshärte (Skala) |
≥7 |
Geometrische Charakteristik
Spez. |
Spezifische Oberfläche |
Schüttdichte |
Lückenanteil |
Obl. Winkel |
Druckabfall (mmHg/m) |
Theo. Platte |
Hydraulischer Durchmesser (mm) |
Flüssigkeitsbelastung (m 3/m 2h) |
Max. Faktor m/s (Kg/m 3)-1 |
250J |
250 |
420 |
80 |
450 |
2 |
2.5 |
12 |
0,2-100 |
2.6 |
350J |
350 |
470 |
78 |
450 |
2.5 |
2.8 |
10 |
0,2-100 |
2.5 |
400J |
400 |
500 |
75 |
450 |
3 |
3 |
8 |
0,2-100 |
2.0 |
450J |
450 |
520 |
72 |
450 |
4 |
4 |
7 |
0,2-100 |
1.8 |
550J |
550 |
620 |
74 |
450 |
5.5 |
5-6 |
6 |
0,18-100 |
1.4 |
700J |
700 |
650 |
72 |
450 |
6 |
7 |
5 |
0,15-100 |
1.3 |
250X |
250 |
380 |
80 |
300 |
2.5 |
2.3 |
12 |
0,2-100 |
2.8 |
350X |
350 |
450 |
78 |
300 |
3 |
2.5 |
10 |
0,2-100 |
2.6 |
400X |
400 |
480 |
75 |
300 |
4 |
2.8 |
8 |
0,2-100 |
2.2 |
450X |
450 |
500 |
72 |
300 |
4.5 |
3-4 |
7 |
0,2-100 |
2.0 |
470X |
470 |
440 |
75 |
300 |
5 |
5 |
7 |
0,2-100 |
1.8 |
550X |
550 |
620 |
74 |
300 |
5.5 |
5-6 |
6 |
0,18-100 |
1.4 |
700X |
700 |
650 |
72 |
300 |
6 |
7 |
5 |
0,15-100 |
1.3 |
Vorteil
1. Hohe Kapazität. Neue Turmkonstruktionen können den Durchmesser verringern, während die Renovierung alter Türme die Kapazität erheblich erhöhen kann.
2. Hohe Trennleistung. Da es eine viel größere spezifische Oberfläche im Vergleich zu regellosen Packungen hat.
3. Geringer Druckabfall, der zu einer erheblichen Reduzierung des Energieverbrauchs führt.
4. Große Flexibilität und Skaleneffekt sind nicht offensichtlich.
5. Geeignet für alle Turmdurchmesser.
6. Starke Korrosionsbeständigkeit gegenüber Säuren und Laugen, insbesondere gegenüber H2S, Naphthensäure und Cl-.
Anwendungen
1. Rektifizierendes organisches Halogenid.
2. Korrigieren und Absorbieren einiger korrosiver Gemische, deren Druckabfall und theoretische Plattenzahl genau reguliert sind.
3. Wird in einigen Türmen eingesetzt, die große Mengen an natürlichen Medien enthalten, die zur Absorption von Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure sowie zur Luftreinigung in Chemiefabriken verwendet werden.
4. Betrieb unter Vakuumbedingungen bei einem absoluten Bodendruck von 100 Pa.
5. Wird in Wärmetauschern und zur Entfeuchtung oder als Katalysatorträger verwendet.