| 유효성: | |
|---|---|
세라믹 구조적 포장은 유사한 기하학적 디자인의 많은 포장 단위로 구성됩니다. 골판지 타워 패킹이라고 하는 원통형 단위로 평행하게 배치된 골판지입니다. 이는 느슨한 포장에 비해 분리 효율성이 몇 배 더 높은 고효율 포장 형태입니다. 느슨한 타워 패킹에 비해 낮은 압력 강하, 향상된 작동 탄성, 최소 증폭 효과 및 최대 액체 처리 품질을 갖습니다.
화학 분석
구성 |
값 |
sio2 |
≥72% |
Fe2O3 |
≤0.5% |
CaO |
≤1.0% |
Al2O3 |
≥23% |
MgO |
≤1.0% |
다른 |
2% |
물리적 특성
색인 |
값 |
비중 (G/CM3) |
2.5 |
수분 흡수율(중량%) |
≤0.5 |
내산성(wt%) |
≥99.5 |
연소 손실(wt%) |
≤5.0 |
맥스. 작동 온도 (ºC) |
800 |
파쇄강도(Mpa) |
≥130 |
모스 경도(스케일) |
≥7 |
기하학적 특성
투기. |
비 표면 |
벌크 밀도 |
보이드율 |
Obl. 각도 |
압력 강하(mmHg/m) |
테오. 판 |
수력직경(mm) |
액체 하중 (m 3/m 2h) |
최대. 계수 m/s(Kg/m 3)-1 |
250y |
250 |
420 |
80 |
450 |
2 |
2.5 |
12 |
0.2-100 |
2.6 |
350Y |
350 |
470 |
78 |
450 |
2.5 |
2.8 |
10 |
0.2-100 |
2.5 |
400y |
400 |
500 |
75 |
450 |
3 |
3 |
8 |
0.2-100 |
2.0 |
450Y |
450 |
520 |
72 |
450 |
4 |
4 |
7 |
0.2-100 |
1.8 |
550Y |
550 |
620 |
74 |
450 |
5.5 |
5-6 |
6 |
0.18-100 |
1.4 |
700Y |
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 |
이점
1. 고용량. 새로운 타워 설계는 직경을 줄일 수 있는 반면, 오래된 타워를 개조하면 용량이 크게 늘어날 수 있습니다.
2. 분리 효율이 높다. 랜덤 패킹에 비해 비표면적이 훨씬 크기 때문입니다.
3. 압력 강하가 낮아 에너지 소비가 크게 줄어 듭니다.
4. 유연성이 크고 확장 효과가 명확하지 않습니다.
5. 모든 타워 직경에 적합합니다.
6. 산 및 알칼리 부식, 특히 H2S, 나프텐산 및 Cl- 부식에 대한 강한 내성.
응용
1. 유기 할로겐화물 정류.
2. 압력 강하 및 이론 단수에서 확실히 규제되는 일부 부식성 혼합물을 정류하고 흡수합니다.
3. 질산과 진한 황산을 흡수하고 화학 공장의 공기를 정화하는 데 사용되는 다량의 천연 매체를 포함하는 일부 타워에 적용됩니다.
4. 최저 절대압력 100pa의 진공 조건에서 작동합니다.
5. 열 교환기 및 김서림 제거에 사용되거나 촉매 담체로 사용됩니다.
세라믹 구조적 포장은 유사한 기하학적 디자인의 많은 포장 단위로 구성됩니다. 골판지 타워 패킹이라고 하는 원통형 단위로 평행하게 배치된 골판지입니다. 이는 느슨한 포장에 비해 분리 효율성이 몇 배 더 높은 고효율 포장 형태입니다. 느슨한 타워 패킹에 비해 낮은 압력 강하, 향상된 작동 탄성, 최소 증폭 효과 및 최대 액체 처리 품질을 갖습니다.
화학 분석
구성 |
값 |
sio2 |
≥72% |
Fe2O3 |
≤0.5% |
CaO |
≤1.0% |
Al2O3 |
≥23% |
MgO |
≤1.0% |
다른 |
2% |
물리적 특성
색인 |
값 |
비중 (G/CM3) |
2.5 |
수분 흡수율(중량%) |
≤0.5 |
내산성(wt%) |
≥99.5 |
연소 손실(wt%) |
≤5.0 |
맥스. 작동 온도 (ºC) |
800 |
파쇄강도(Mpa) |
≥130 |
모스 경도(스케일) |
≥7 |
기하학적 특성
투기. |
비 표면 |
벌크 밀도 |
보이드율 |
Obl. 각도 |
압력 강하(mmHg/m) |
테오. 판 |
수력직경(mm) |
액체 하중 (m 3/m 2h) |
최대. 계수 m/s(Kg/m 3)-1 |
250y |
250 |
420 |
80 |
450 |
2 |
2.5 |
12 |
0.2-100 |
2.6 |
350Y |
350 |
470 |
78 |
450 |
2.5 |
2.8 |
10 |
0.2-100 |
2.5 |
400y |
400 |
500 |
75 |
450 |
3 |
3 |
8 |
0.2-100 |
2.0 |
450Y |
450 |
520 |
72 |
450 |
4 |
4 |
7 |
0.2-100 |
1.8 |
550Y |
550 |
620 |
74 |
450 |
5.5 |
5-6 |
6 |
0.18-100 |
1.4 |
700Y |
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 |
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78 |
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3 |
2.5 |
10 |
0.2-100 |
2.6 |
400X |
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75 |
300 |
4 |
2.8 |
8 |
0.2-100 |
2.2 |
450X |
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72 |
300 |
4.5 |
3-4 |
7 |
0.2-100 |
2.0 |
470X |
470 |
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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 |
이점
1. 고용량. 새로운 타워 설계는 직경을 줄일 수 있는 반면, 오래된 타워를 개조하면 용량이 크게 늘어날 수 있습니다.
2. 분리 효율이 높다. 랜덤 패킹에 비해 비표면적이 훨씬 크기 때문입니다.
3. 압력 강하가 낮아 에너지 소비가 크게 줄어 듭니다.
4. 유연성이 크고 확장 효과가 명확하지 않습니다.
5. 모든 타워 직경에 적합합니다.
6. 산 및 알칼리 부식, 특히 H2S, 나프텐산 및 Cl- 부식에 대한 강한 내성.
응용
1. 유기 할로겐화물 정류.
2. 압력 강하 및 이론 단수에서 확실히 규제되는 일부 부식성 혼합물을 정류하고 흡수합니다.
3. 질산과 진한 황산을 흡수하고 화학 공장의 공기를 정화하는 데 사용되는 다량의 천연 매체를 포함하는 일부 타워에 적용됩니다.
4. 최저 절대압력 100pa의 진공 조건에서 작동합니다.
5. 열 교환기 및 김서림 제거에 사용되거나 촉매 담체로 사용됩니다.