Einleitung
Der Ring wurde 1947 vom britischen Wissenschaftler Dr. Dixon erfunden, daher ist seine Aussprache „Dixson-Ring“. Der Dixon-Ring wird auch Theta-Ring genannt. Die Theta-Ringpackung ist eine Hochleistungspackung aus kleinen Partikeln, die aus Drahtgeflecht besteht und deren Packungsdurchmesser und -höhe gleich sind. θ-Ringfüller werden hauptsächlich in Labor-, Kleinserien-, hochreinen Produkttrennungsprozessen und in der Isotopenentwicklung eingesetzt. Der Druckabfall der θ-Ringpackung hängt von der Gasgeschwindigkeit, der Flüssigkeitssprühmenge, dem Gewicht des Materialsystems, der Oberflächenspannung, der Viskosität und den charakteristischen Faktoren der Packung ab und hat auch Einfluss auf die Behandlung der Packung vor dem Flüssigkeitsfluten.
Der Dixon-Ring wird hauptsächlich für Labor- und hochreine Produkttrennungsprozesse mit geringem Volumen verwendet.
Der Druckabfall der θ-Ringpackung hängt von der Gasgeschwindigkeit, dem Flüssigkeitssprühvolumen und dem Materialgewicht, der Oberflächenspannung, der Viskosität sowie den Eigenschaften der Füllfaktoren und der Vorfüllflüssigkeit ab. Θ-Ring-Hystereseschleifen-Füllmaterial füllt größere Flächen als vergleichbare Einheiten aus, θ-Ring-Oberflächenbenetzungssituationen vollständiger als gewöhnliche Keramikringe, Filmbildungsrate und somit effizienter. Mit der theoretischen Bodenzahl der θ-Ringpackung nimmt die Gasgeschwindigkeit zu, und die Benetzbarkeit der Füllstoffoberfläche verringert sich.
Größe T*H mm |
Netztyp n/m3 |
Turmdurchmesser mm |
Theoretische Platte Stk./m |
Schüttdichte Kg/m3 |
Fläche m2/m3 |
φ2×2 |
100 |
φ20-35 |
50-60 |
670 |
3500 |
φ3×3 |
100 |
φ20-50 |
40-50 |
520 |
2275 |
φ4×4 |
100 |
φ20-70 |
30-4 |
380 |
1525 |
φ5×5 |
100 |
φ20-100 |
20-30 |
295 |
1180 |
φ6×6 |
80 |
φ20-150 |
17-20 |
280 |
1127 |
φ7×7 |
80 |
φ20-200 |
14-17 |
265 |
1095 |
φ8×8 |
80 |
φ20-250 |
11~14 |
235 |
987 |
φ9×9 |
80 |
φ20-300 |
8~11 |
200 |
976 |