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DN8500 拱形填料支撑

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江西省萍乡市迪尔化工填料有限公司位于素有“赣西明珠—化工填料之乡”的萍乡市,厂区坐落在市开发区高新技术工业园西区及新三板工业园区,320国道边,与浙赣线相邻,到长沙黄花机场只需一小时,距萍乡北高铁站仅2.5公里,距火车站仅2公里,具有发达、便捷的区位优势。

公司成立于2002年,是原化工部生产化工填料的重点归口企业,是全国化学(技术、情报)中心站理事单位、中石油和化勘察设计协会会员,中石油、中石化、中化集团、中核集团等央企的入网合作企业。企业占地面积21000平方米,建筑面积12000平方米,注册资本9800万,固定资产5000万,全体员工200多人,中高级技术专业人员26人。生产有金属、陶瓷、塑料填料及塔内件、化工设备等十八个系列、一百多种产品,年销售额超2亿元以上的大型化工环保填料生产企业。特别是近几年环保塔内装置业务不断,由我公司设计、生产投建的环保塔内装置已上几百套,与国内80多家大型环保公司建立了塔内件及环保填料的设计、生产、安装的长期合作。同时聘请了清华大学、天津大学三位化工塔内设计博士,为公司的产品质量、塔内件设计、生产及新产品开发提供强有力的技术后盾。公司于2004年通过ISO9001-2015国际质量体系认证,同时认证通过了OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系。自主发明的有二十多项,满足服务于化工企业、环保企业,生产系列塔内件、化工填料产品销往全国各地的焦化氯碱、化肥、化工、盐业、制药、炼油、硫酸、电力、环保、焦化等厂家、使用效果良好,并于2008年获得外贸自营进出口权自营权,产品远销于以色列、法国、美国、韩国、德国、巴西、日本等六十多个国家。

公司于2017年7月启动二期新型环保填料及塔内件设备项目,落户在开发区新三板工业园区,占地面积45亩,总投资1.0亿元,并引进目前全自动化生产设备。目前新建现代化标准厂房及自动化生产线已全面投产运行,产能是原有的10倍以上;另因发展及做全做强大产业链的需要,于2012年在芦溪县珠亭工业园及2016年在山东肥城工业园,2020年在江苏太仓分厂,现已投产。

公司拥有雄厚的技术力量和精良的生产设备,严格的质保体系,坚持以人为本、以质量求生存,本着“互惠互利、共同发展”的原则,秉持“技术开拓市场、靠质量保证市场、用服务巩固市场”的经营理念。





各种材质鲍尔环、阶梯环、矩鞍环、共轭环、拉西环、瓷球;孔板波纹填料、丝网波纹填料及塔内件(槽式分布器、气液分布器、丝网除沫器、驼峰支撑、填料格栅压栅

应用领域 环保,化工

   2020年3月,我公司承接了山西某大型焦化厂280万吨/年焦化工程,脱硫塔、再生塔内件及填料,主要成品为6台DN8200直径脱硫塔,塔高36300mm,喷洒喷头2层,拱形填料支撑5层(其中3层具有液体再分布功能)6台DN5800直径再生塔,塔高47200mm,筛板装置3层。

   现迪尔化工填料小编为您介绍下供货明细中的拱形填料支撑反驼峰装置的特点,反驼峰装置受到压力时,能把压力向下和向外传递给相邻的部分。拱形各部分受到压力时会产生外推力,如果能抵住拱的外推力,拱就能承受巨大的压力。不锈钢拱形填料支撑反驼峰装置应用广泛的支撑,广泛应用于炼油、化工、化肥、乙烯和制氧等领域,已应用直径10米以上,此外还有钟罩型支撑、波纹网支撑,格栅式支撑等。

 

 拱形填料支撑反驼峰装置,主要为了提高液体分布效果,对局部结构做了优化,区别于传统单一的液体再分布器,其结构不易堵塞,维持了良好的截面开孔率,同时对上层的填料起到了支承作用,大大缩短了分布器模块在塔内所占的安装空间,减少了设备投资成本。把传统的驼峰支撑倒过来,所形成的槽可以收集由上层填料流下的液体,同时,在上表面增加短格栅,保证了整体的支撑强度;相对应于传统驼峰板面开孔的方式,倒驼峰以在槽体两侧开梯形孔的方式为气体提供流通通道;

    采用溅液盘溅液盘,反驼峰下面,分布液体的效果,适用于大流量的液体分布,液体落在溅液盘内,沿着边缘齿缝散落成若干小的液滴,局部增加了很多分布点,能更有效的分布液体到填料内部,有利于下一阶段脱硫吸收液与焦炉煤气在填料表面的传质过程,达到吸收液对煤气硫分的吸收作用;

 拱形填料支撑反驼峰装置)具有以下优点:

1、金属拱形填料支撑刚性好,允许载荷大,能可靠地承受施加于其上的各种压力。

2、驼峰支撑具有优良的流体力学性能。

3、驼峰支撑填料颗粒或或碎片不易堵塞孔口,对于小于DN25的填料可在支承板上先整砌一层300mm高的大填料,再堆放小填料。

4、驼峰支撑质量轻,节省材料。可用金属、塑料、陶瓷,石墨等材质制成。

5、驼峰支撑单位组合式的结构,便于从人孔进行安装。

6、驼峰支撑其立体结构的支承板,有利于加大开孔面积,使开孔面积多在100%左右。

7、开孔面积的原则是开孔率必须大于填料层的空隙率,否则支撑板构成“瓶颈”区,使塔负荷降低,开孔面积与结构、材质、塔径有关,一般占塔截面的70%-100%,对金属支承板应100%左右。



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