李春利,韓曉光,劉加朋,王亞濤,王晨希,王洪海,彭勝
(1 河北工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院,天津 300130;2 河北工業(yè)大學(xué)化工節(jié)能過程集成與資源利用國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室,天津 300130;3 開灤煤化工研發(fā)中心,河北 唐山 063018)
化工在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位,是我國的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。其中精餾作為化工生產(chǎn)中應(yīng)用最為廣泛、技術(shù)最為成熟的分離方法之一,發(fā)揮著不可替代的作用[1]。精餾塔是精餾過程的主要設(shè)備,根據(jù)其結(jié)構(gòu)不同分為板式塔和填料塔。填料塔具有壓降小、傳質(zhì)效率高、操作彈性大以及持液量小等優(yōu)點(diǎn),近年來對填料塔的研究取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展,特別是新型填料的開發(fā)使得填料塔在實(shí)際工業(yè)中得到了很好的應(yīng)用。同時(shí)為了配合新型填料的發(fā)展以及填料塔的大型化,各種高性能的塔內(nèi)件也隨之得到了很好的發(fā)展[2]。
塔內(nèi)件是填料塔的重要組成部分,其作用是為了使塔內(nèi)的氣液兩相在填料表面有良好的接觸,發(fā)揮填料塔的最大傳質(zhì)效率,提高生產(chǎn)能力[3]。液相在塔截面的均勻分布是填料塔高效分離的關(guān)鍵,所以不論是在吸收、解吸,還是在精餾過程中,液體分布器都扮演著重要的角色。其分布效果不僅影響填料的傳質(zhì)性能,還會對填料的操作彈性產(chǎn)生影響[4-5]。因此,作為填料塔中的關(guān)鍵部件,液體分布器愈發(fā)受到人們的關(guān)注[6-7]。同時(shí),填料塔中氣體流動對整塔性能的影響也十分重要,本文假定氣相分布均勻。
自20 世紀(jì)90 年代以來,隨著我國現(xiàn)代化工技術(shù)的快速發(fā)展,新型填料的開發(fā)以及填料塔的大型化對液體分布器提出了更高的要求[8]。因此,本文針對液體分布器科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的需要,對填料塔中液體分布器的重要性、分類和結(jié)構(gòu)概況、流體力學(xué)性能、質(zhì)量評價(jià)方法以及分布器的選型等方面的研究進(jìn)行綜述。
液體分布器位于填料層的頂部,將進(jìn)塔液相物料以及回流物料均勻分布于整個填料塔截面上,形成液體的初始分布,提高填料的分離效率。新型填料的應(yīng)用以及填料塔大型化過程中,研究人員越來越意識到液體的初始分布對填料塔的分離效率有很大的影響[9]。本文將從以下兩方面分別論述液體分布器對于填料塔的重要性。
液體初始分布對填料效率的影響很大。液體從分布器噴淋進(jìn)入填料層,通過對填料層內(nèi)部研究發(fā)現(xiàn),發(fā)生在填料頂端的分離作用很少,這被稱為填料端效應(yīng)[10]。正常操作的填料塔中,液體的初始分布是必要且重要的,其分布效果直接影響填料塔的傳質(zhì)效果。具體來說,只有當(dāng)液體從分布器噴淋到填料床層表面均勻分布時(shí),塔內(nèi)傳質(zhì)效率最高[11]。
液體在填料層中的不良分布主要分為兩種:大規(guī)模不良分布和小規(guī)模不良分布[12]。造成大規(guī)模不良分布的主要原因是填料裝填問題、液體分布器設(shè)計(jì)以及安裝問題等[13];造成小規(guī)模不良分布的主要原因是自然流分布。Albright[14]于1984年提出自然流分布的概念,后來Hoek等[15]通過實(shí)驗(yàn)與模擬證明:每種填料都有其獨(dú)有的自然流分布,且不論初始分布效果如何,液體流經(jīng)一定長度的填料層后,最終都會轉(zhuǎn)換為自然流分布。美國精餾研究中心(FRI)做過相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)與理想分布相比,小規(guī)模不良分布的等板高度(HETP)并沒有明顯的變化,而大規(guī)模不良分布會導(dǎo)致塔效率下降20%甚至更多[12]。如果初始分布為理想分布,液體在填料塔中很快達(dá)到自然流分布;但是初始分布為大規(guī)模不良分布時(shí),則需要經(jīng)過很長一段距離的流動(稱為恢復(fù)段高度)才能達(dá)到自然流分布。此過程所需的填料層高度增加,使得原有的填料層高度不能達(dá)到預(yù)想的分離效果,從而影響填料塔的分離效率。
不良的液體初始分布,必然會造成塔效率的下降。Kister[16]在這方面進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)和理論研究,采用4 種不同性能的液體分布器,對其等板高度(HETP)隨液體流量變化進(jìn)行研究。如圖1 所示,A 分布器的HETP 值是4 個分布器中最小的,且隨著液體流量的變化波動幅度小,說明其操作彈性非常好,為高效率液體分布器;B 分布器HETP 大于A,但小于C、D,且和A一樣隨著液體流量的變化波動幅度小,操作彈性大,為中等效率液體分布器;C分布器在低負(fù)荷下(<Q1)HETP過大,只有液體負(fù)荷在Q1~Q2之間才有著正常的HETP,為低效率液體分布器;而D 分布器隨著液體負(fù)荷的減小,HETP 急劇增大,在其正常負(fù)荷范圍HETP 也是最低,為劣等效率分布器。同時(shí)也可以看出,任何一種分布器都有其本身的液體負(fù)荷范圍,只有在此范圍內(nèi)分布效果才能達(dá)到最佳,才能使填料塔發(fā)揮出應(yīng)有的效率。
圖1 分布性能對HETP的影響[16]
隨著新型填料的開發(fā),Hoek 等[15]提出徑向分布系數(shù)的概念。填料徑向分布系數(shù)越大,液體在填料塔內(nèi)橫向流動能力越強(qiáng),越容易形成自然流分布。當(dāng)初始分布為大規(guī)模不良分布時(shí),徑向分布系數(shù)大的填料能更快地將不良分布轉(zhuǎn)換為自然流分布,降低對塔內(nèi)傳質(zhì)效率的影響。由此可知,徑向分布系數(shù)大的填料在工業(yè)應(yīng)用中更具有優(yōu)勢[17]。如圖2所示,隨著填料尺寸的增大,徑向分布系數(shù)逐漸增大;而填料結(jié)構(gòu)越新,徑向分布系數(shù)越小,其中拉西環(huán)的徑向分布系數(shù)最大。Gunn 等[18]研究了流體在塔內(nèi)充分發(fā)展后,不同填料所產(chǎn)生的壁流以及液體從壁面回流填料中心的速度。發(fā)現(xiàn)裝有新型填料的填料塔產(chǎn)生的壁流量非常大,而從壁面回流填料中心的速率卻很小。這表明在徑向分布系數(shù)小的新型填料中,流動的液體一旦經(jīng)過充分流動到達(dá)塔壁便很難再返回主體區(qū)域。因此,新型填料對大規(guī)模不良分布更敏感,更容易造成大量壁流,降低傳質(zhì)效率。這就對液體的初始分布提出了更高的要求,推動液體分布器的發(fā)展。
圖2 徑向分布系數(shù)[17]
近些年來,填料塔的大型化已經(jīng)成為不可阻擋的發(fā)展趨勢。填料塔直徑增大以后,其效率卻在下降,形成所謂的“放大效應(yīng)”[19]。瑞士蘇爾壽公司(Sulzer)對填料塔進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究表明:塔徑的變化對填料性能的影響很小,而液體初始分布才是影響填料性能的關(guān)鍵因素[20]。楊國華[21]也提出了造成填料塔“放大效應(yīng)”的原因是填料塔大型化后液體初始分布不均。萊恩哈特·畢力特[22]通過實(shí)驗(yàn)證實(shí):即使在大直徑的填料塔中,只要接觸填料床層的液體初始分布均勻,就不會發(fā)生大規(guī)模不良分布現(xiàn)象,塔內(nèi)傳質(zhì)效果依舊很好。因此,分布性能更好的液體分布器是解決填料塔大型化的關(guān)鍵部件[23]。
綜上所述,填料塔中液體的初始分布至關(guān)重要,而液體分布器是塔中液體初始分布的關(guān)鍵,所以液體分布器的設(shè)計(jì)研究是提高填料塔分離效率的重要步驟。
近幾十年來,關(guān)于填料塔的研究取得了巨大的進(jìn)步,越來越多的新型填料被開發(fā)、應(yīng)用,這就對液體的初始分布質(zhì)量提出了更嚴(yán)格的要求[24]。前人對液體初始分布進(jìn)行了詳細(xì)的研究,總結(jié)設(shè)計(jì)了多種液體分布器。現(xiàn)根據(jù)不同分類方式對液體分布器進(jìn)行匯總,其分類見表1。
表1 液體分布器分類
根據(jù)結(jié)構(gòu)分類,對管式、槽式和盤式液體分布器性能進(jìn)行比較,見表2。
表2 5種液體分布器性能比較[4]
管式液體分布器主要由進(jìn)液管、液位管、液體分配管以及布液管組成[25]。該分布器分為重力式和壓力式,具有噴淋密度高、壓降小、節(jié)省塔內(nèi)空間以及安裝、拆卸方便等優(yōu)點(diǎn);其缺陷是液體負(fù)荷小、所分布液體必須清潔無固體顆粒。排管式液體分布器是應(yīng)用最廣泛的管式液體分布器,常用的排管式液體分布器如圖3所示。
圖3 排管式液體分布器
董誼仁等[26-27]針對填料塔排管式液體分布器基本應(yīng)用要求,用簡化的修正動量方程對管內(nèi)液體的流體力學(xué)進(jìn)行分析,見式(1)。通過實(shí)驗(yàn)測定與公式推導(dǎo)得出了動量和摩阻修正系數(shù)K、不均勻度Mf和孔口阻力系數(shù)ξ的關(guān)聯(lián)式,見式(2)~式(5)。在此基礎(chǔ)上提出了排管式液體分布器的設(shè)計(jì)方法,為排管式液體分布器的設(shè)計(jì)奠定了理論基礎(chǔ)。
張成芳等[28]用修正動量方程描述管式液體分布器內(nèi)流體靜壓變化,提出靜壓變化是由動量交換項(xiàng)和摩阻項(xiàng)組合而成。由此將管內(nèi)流道分為摩阻控制型、動量交換型、摩阻占優(yōu)勢型以及動量交換占優(yōu)勢型4種流動模型。通過分析上述流動模型的壓力分布,發(fā)現(xiàn)多數(shù)多孔管中流體流動屬于動量交換控制型。在此基礎(chǔ)上分別計(jì)算不同管、孔截面比下的孔分布狀態(tài),根據(jù)支管流體阻力的不同,對孔徑進(jìn)行調(diào)整,從而實(shí)現(xiàn)對各孔流量的有效控制。羅彩霞[29]同樣采用修正動量方程,參考多孔管中液體流動行為,對排管式液體分布器進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算,最后通過不均勻度進(jìn)行校核,確保設(shè)計(jì)的液體分布器滿足要求。
上述研究只分析了管內(nèi)液體流動,缺乏噴淋孔徑對噴出液體形態(tài)和直徑的研究。針對這一問題,費(fèi)維揚(yáng)等[30]使用低表面張力的丁醇-水物系研究排管式液體分布器出口液體的流體力學(xué)性能。在橫截面積為300mm×50mm 的矩形有機(jī)玻璃萃取塔中進(jìn)行實(shí)驗(yàn)探究,發(fā)現(xiàn)隨著孔口噴出速度的增加,液體噴出形態(tài)依次出現(xiàn)層流柱狀噴出、湍流柱狀噴出以及噴霧狀態(tài),而噴出液體直徑呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢,在層流柱狀噴出區(qū)域達(dá)到最低值。在此基礎(chǔ)上,陳棟梁[31]采用物料衡算和質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動分析的方法對管式液體分布器的噴淋點(diǎn)分布問題進(jìn)行計(jì)算,分別計(jì)算了不同塔徑下的主管直徑、支管數(shù)量、間距、支管上孔間距以及分布器距離填料層高度等,為排管式液體分布器的設(shè)計(jì)計(jì)算提供了參考。
操作彈性是指液體分布器最大和最小負(fù)荷之比,通用型液體分布器操作彈性一般在1.5~4 之間。針對排管式液體分布器操作彈性低的問題,王樹楹等[32]提出了雙排管式液體分布器。當(dāng)液體負(fù)荷較小時(shí),僅有下排管進(jìn)行液體分布;而當(dāng)液體負(fù)荷上升時(shí),部分液體溢流至上排管,此時(shí)上、下兩排管同時(shí)發(fā)揮作用,增大液體處理量。此分布器最大操作彈性可達(dá)到1∶10左右,是高操作彈性液體分布器。在正常操作過程,雙排管分布器能夠體現(xiàn)出優(yōu)越的性能,實(shí)現(xiàn)了負(fù)荷范圍的有效擴(kuò)增[33]。在液體分布器的設(shè)計(jì)選擇過程中,秦總根等[34]對雙氧水精餾塔中的各種液體分布器進(jìn)行性能分析并結(jié)合實(shí)際工業(yè)應(yīng)用,最終確定在大規(guī)模雙氧水精餾塔中采用高操作彈性的雙排管式液體分布器。
朱菊香等[35-36]針對傳統(tǒng)排管式液體分布器存在的分布不均、制造困難以及水平度難以調(diào)節(jié)等缺點(diǎn),對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。通過實(shí)驗(yàn)對改進(jìn)前后兩種分布器的分布質(zhì)量和操作彈性進(jìn)行分析。相較于傳統(tǒng)結(jié)構(gòu),改進(jìn)后的液體分布器有效改善了液體分布質(zhì)量,降低了制造難度的同時(shí)在低液位下依舊能夠正常操作,提高操作彈性。由于其良好的分布性能,該設(shè)計(jì)已經(jīng)被應(yīng)用于多種液體分布器改進(jìn)過程中,有效提高了填料塔的傳質(zhì)效率,獲得了較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
上述研究都是在穩(wěn)定工況下對管式液體分布器進(jìn)行理論研究和結(jié)構(gòu)改進(jìn)。而隨著海上油氣的開發(fā),越來越多的填料塔被應(yīng)用于海上浮式液化天然氣設(shè)備(FLNG)中,這就對傳統(tǒng)液體分布器在晃動工況下的分布性能提出了要求。唐建峰等[37-38]對排管式液體分布器在靜止、不同晃動形式和不同晃動幅度工況下進(jìn)行研究。發(fā)現(xiàn)不同晃動形式下,橫搖和縱搖對液體分布器分布性能的影響最大,隨著晃動幅度的增加,排管式液體分布器的分布性能逐漸降低。此外,楊帆[39]通過實(shí)驗(yàn)與模擬結(jié)合的方式,對不同晃動形式進(jìn)行耦合,得出最終耦合效果與影響較大的運(yùn)動形式分布性能一致的結(jié)論。同時(shí)針對不同進(jìn)液量、不同進(jìn)液方式對分布性能的影響進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)進(jìn)液量對分布性能的影響較小,而進(jìn)液方式對分布性能的影響較大。修云飛[40]在一種晃動工況下對不同出口直徑的排管式液體分布器支管孔口流量分布進(jìn)行研究。結(jié)合靜止工況下的孔口流量分布,發(fā)現(xiàn)排管式液體分布器在小尺寸孔徑下不容易受晃動影響。由此確定出晃動時(shí)各個噴淋密度下最優(yōu)的孔口直徑,以保證孔口流速合理且維持較高的液體分布性能。
通過上述對排管式液體分布器的理論研究以及設(shè)計(jì)優(yōu)化,從多孔管液體流動到液體孔口出流,從雙排管式液體分布器的提出到晃動工況下分布性能的研究,有效提高了液體分布器的初始分布質(zhì)量并相應(yīng)提高填料塔的傳質(zhì)效率,使得管式液體分布具有更廣闊的應(yīng)用前景。
盤式液體分布器由集液盤、布液孔、升氣管、擋液板和支撐圈組成,是應(yīng)用較為普遍的液體分布器。主要分為孔盤式和槽盤式兩種??妆P式液體分布器如圖4所示,布液孔和升氣孔均開設(shè)在收集盤上。不同的是升氣孔上焊接升氣管,其上方覆蓋擋板,防止液體進(jìn)入增大氣體阻力[41]??妆P式液體分布器具有液體通量大、分布性能優(yōu)良、占用塔內(nèi)空間小、安裝方便、水平度易于調(diào)節(jié)等優(yōu)點(diǎn)。理論上孔盤式液體分布器是液體分布性能最好的液體分布器[42]。但是由于升氣管的存在,噴淋孔不能均勻分布于集液盤上;而且噴淋孔容易出現(xiàn)堵塞、腐蝕等問題,大大降低了分布器的液體分布性能[43]。
圖4 孔盤式液體分布器
槽盤式液體分布器如圖5所示,是一種集合了槽式和盤式結(jié)構(gòu)的液體分布器。槽盤式液體分布器的優(yōu)點(diǎn)是:①具有很高的空間利用率,適應(yīng)于大型填料塔內(nèi)的液體分布;②升氣管側(cè)壁開設(shè)布液孔可以增大操作彈性、減少堵塞以及改善液面水平偏差;③氣液兩相并不直接接觸,能夠減小“霧沫夾帶”等情況的發(fā)生[44]。其缺陷是:①氣流通道開孔率較小,壓降較高;②由于支撐圈的存在,導(dǎo)致分布器邊緣布液點(diǎn)數(shù)量略有不足,塔壁附近分布質(zhì)量相對較差[5]。
圖5 槽盤式液體分布器
如圖6(a)所示,在小直徑填料塔內(nèi),盤式液體分布器可以做成帶邊壁的分布器。其底盤直徑略小于塔直徑,從而在分布器邊緣和塔壁間形成一定的氣流通道,增大升氣通道面積,改善該分布器氣相通道小的缺陷,減小氣體阻力[45]。如圖6(b)所示,在液體負(fù)荷較大的情況,也可在布液孔上焊接導(dǎo)液管,在管側(cè)不同高度開設(shè)多排布液孔,增大液體處理負(fù)荷的同時(shí)提高操作彈性[46]。
對于盤式液體分布器,液體通過噴淋孔分布進(jìn)入填料層,所以噴淋孔的設(shè)計(jì)與分布成為研究的關(guān)鍵問題[47]。曹睿等[48-50]發(fā)現(xiàn)前人對孔流系數(shù)研究報(bào)道較少,相關(guān)理論分析不足。通過實(shí)驗(yàn)與CFD 模擬結(jié)合的方式,測定了孔流系數(shù)曲線。根據(jù)孔流系數(shù)的變化,將孔流機(jī)理分為“大孔機(jī)理”和“小孔機(jī)理”,并分析孔口參數(shù)以及開孔形狀對孔流系數(shù)的影響。發(fā)現(xiàn)不論大孔還是小孔,孔前能量損失接近,差異主要出現(xiàn)在進(jìn)入孔道后,還發(fā)現(xiàn)開孔形狀對孔流系數(shù)的影響非常小,進(jìn)一步說明了孔流能量損失來源于入孔以后。
上述研究分析了開孔形狀對孔流系數(shù)的影響,隋秀華等[51-52]利用CFD模擬分析開孔形狀對孔口出流以及能量損失的影響。分別對圓柱形、倒圓錐形和正圓錐形3 種不同噴淋孔的出流情況進(jìn)行模擬,同時(shí)采用實(shí)驗(yàn)進(jìn)行單孔流量與整體流量的對比。結(jié)果表明:相較于另外兩種孔結(jié)構(gòu),倒圓錐形孔口結(jié)構(gòu)更能保證液體出流的均勻性,能夠?yàn)橐后w分布器提供更好的液體分布效果;同時(shí)其能很好地降低壁面剪應(yīng)力、壁面摩擦系數(shù),減少機(jī)械能損失。段文廣[53]利用Fluent 軟件對液體分布器內(nèi)部流場進(jìn)行數(shù)值模擬,認(rèn)為模擬計(jì)算結(jié)果可以為分布器設(shè)計(jì)提供依據(jù)。
為了進(jìn)一步研究噴淋孔徑、孔間距以及液位高度對噴淋均勻性的影響,孫磊等[54]采用三元二次正交回歸設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方法,通過方程系數(shù)及顯著性分析表明,上述3種因素對噴淋均勻性都有影響。其中單因素中孔徑的影響最大;交互作用影響因素中,液位高度和孔間距的交互作用影響最大;二次項(xiàng)影響中液位高度的影響最大。
董誼仁等[55]將孔盤式液體分布器設(shè)計(jì)分為:①初步設(shè)計(jì),初定主要尺寸;②核算,考核各項(xiàng)指標(biāo);③修改初步設(shè)計(jì)。其中,升氣管和噴淋孔是孔盤式液體分布器設(shè)計(jì)過程中的核心問題,包括升氣管的數(shù)目、直徑、分布方式以及噴淋孔的數(shù)目、形狀、直徑、以及分布方式等,兩者有著內(nèi)在聯(lián)系,相互牽制,共同影響液體的分布質(zhì)量。羅彩霞[56]構(gòu)建孔盤式液體分布器的數(shù)學(xué)模型,采用隨機(jī)方向法對模型進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)計(jì)出滿足分布質(zhì)量的最優(yōu)分布器尺寸。此方法具有通用性,對其他類型液體分布器的優(yōu)化設(shè)計(jì)有參考價(jià)值。
針對傳統(tǒng)液體分布器占塔內(nèi)空間大的問題,包春鳳等[57]設(shè)計(jì)了一種結(jié)構(gòu)型槽盤式液體分布器。相較于傳統(tǒng)裝置,該分布器總高降低了18.8%,節(jié)省塔內(nèi)空間。通過實(shí)驗(yàn)研究和CFD 模擬發(fā)現(xiàn),結(jié)構(gòu)型液體分布器較傳統(tǒng)分布器具有壓降小、分布性能好、操作彈性大等優(yōu)點(diǎn),是一種性能良好的液體分布器,已經(jīng)在工業(yè)中得到初步應(yīng)用。在分析盤式液體分布器噴淋孔液體出流不均原因時(shí),于洪峰等[58]結(jié)合曹睿等[49]提出的孔前流動區(qū)的概念對CFD模擬結(jié)果進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)分布器內(nèi)部流場流動對噴淋孔出流的影響最大。通過改變進(jìn)液管位置的方式降低了盤內(nèi)液體分布不均的傾向,提高了分布器的性能。
前人分析了液體分布器的壓降、分布性能以及噴淋密度等性質(zhì),但是研究的液體分布器大多只表現(xiàn)出單一的分布作用。對于傳統(tǒng)分布器大量占用塔內(nèi)有效空間和截面內(nèi)液體濃度分布不均等問題,李春利等[59-60]結(jié)合高效立體傳質(zhì)塔板的特點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種兼具傳質(zhì)功能的新型槽盤式液體分布器——CTST-TP 型液體分布器,如圖7所示。在有機(jī)玻璃冷模塔內(nèi)對該液體分布器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性能測試,發(fā)現(xiàn)CTST-TP 型液體分布器具有良好的液體分布效果,氣液兩相在升氣罩內(nèi)有充分接觸,實(shí)現(xiàn)兩相間的傳質(zhì),有效降低了板上液體混合不均勻情況,是一種兼具傳質(zhì)的分布性能良好的液體分布器。但相較于傳統(tǒng)液體分布器,該分布器具有壓降大、操作彈性低等問題。為了解決上述問題,李東川[41]在CTST-TP 型液體分布器的基礎(chǔ)上,增設(shè)虹吸式導(dǎo)流管和排管式液體分布器。結(jié)果表明,該虹吸式高操作彈性CTST-TP 液體分布器的最大操作彈性可達(dá)1∶7.5,相較原分布器操作彈性增大1倍,并保留原有的傳質(zhì)能力。
圖7 CTST-TP型液體分布器
理論上孔盤式液體分布器是均布性能最好的一種液體分布器,但由于受結(jié)構(gòu)上的限制,氣流通道、支承環(huán)、支承梁等要占據(jù)一定截面,給布液點(diǎn)的合理布置增加了難度,故對其精心設(shè)計(jì)、合理選材是優(yōu)良分布質(zhì)量的重要保證[55]。通過上述的各種方法進(jìn)行改進(jìn),有效提高了盤式液體分布器的初始分布,發(fā)揮了盤式分布器的理論分布性能,提高填料塔的傳質(zhì)效率。
槽式液體分布器主要由進(jìn)料管、分流盒以及多條平行、具有一定間距的堰槽所組成,是重力型液體分布器。根據(jù)液體分配次數(shù)可以分為單級槽、二級槽和多級槽等形式,單級槽式液體分布器如圖8(a)所示,二級槽式液體分布器如圖8(b)所示。槽間的空隙處為氣體通道,氣體自下而上流動;液體從進(jìn)料管進(jìn)入,經(jīng)過分流盒流入堰槽,通過堰槽的開口堰溢流而下,均勻分布進(jìn)入填料層[46]。
圖8 槽式液體分布器
槽式液體分布器用途非常廣泛,特別適用于高負(fù)荷情況下的填料塔。其優(yōu)點(diǎn)是:①升氣通道充足,氣體阻力小,壓降低;②結(jié)構(gòu)簡單,易于拆裝,水平度易于調(diào)節(jié);③液體負(fù)荷大,操作彈性大[61]。而其缺點(diǎn)是:①占用塔內(nèi)體積大,支撐方式、安裝高度和水平度對分布性能的影響大;②液體負(fù)荷過大時(shí),主槽內(nèi)易受到?jīng)_擊,造成槽內(nèi)液體漩渦甚至飛濺,導(dǎo)致液體分布不均的情況發(fā)生[62-63]。
根據(jù)工程實(shí)踐,為了簡化大型二級槽式液體分布器的流體力學(xué)計(jì)算過程,趙汝文等[64]提出非等液位設(shè)計(jì)法。通過對二級槽做物料衡算,發(fā)現(xiàn)一級槽和二級槽內(nèi)液位高度比值與兩槽開孔數(shù)比值有特定關(guān)系。由此可以通過二級槽開孔數(shù)簡便計(jì)算出一級槽的開孔數(shù)以及孔徑。該方法已被收錄于我國大型槽式液體分布器流體力學(xué)計(jì)算軟件庫,是液體分布器設(shè)計(jì)計(jì)算過程中的一大進(jìn)步。孫希瑾等[65]對大型填料塔中槽式液體分布器進(jìn)行深入研究。從工藝參數(shù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)到設(shè)計(jì)模型的選擇,總結(jié)了大型液體分布器優(yōu)化的方向是:液體分布均勻、噴淋點(diǎn)密度滿足要求、降低占位高度以及減輕重量等,為后續(xù)大型填料塔液體分布器設(shè)計(jì)提供了十分有用的思路。
于洪峰等[66-67]采用CFD 模擬對槽式液體分布器孔口出流影響因素進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)槽內(nèi)液體的縱向流動和橫向流動對孔口出流均有影響。其中縱向流動可以通過改變進(jìn)料管位置的方式避免,而橫向流動才是影響孔口出流的主要原因。模擬結(jié)果表明:①孔口流量隨著槽內(nèi)橫向流速的增加而減?。虎谝何辉降?、孔口直徑越小,孔口出流越容易受到橫向流動的影響;③液體負(fù)荷較大的槽式液體分布器,橫向流動可能會導(dǎo)致大規(guī)模不良分布。因此,應(yīng)該對液體在分布器內(nèi)流動進(jìn)行系統(tǒng)研究,避免橫向流動造成大規(guī)模不良分布。
對于液體分布器來說,在塔截面一定的情況下噴淋點(diǎn)數(shù)目越多越好,這樣可以提高液體分布程度。但噴淋點(diǎn)數(shù)越多,噴淋孔直徑越小,容易出現(xiàn)堵塞等現(xiàn)象,反而造成液體分布不均。因此,液體分布器噴淋孔的合理設(shè)計(jì)是決定液體分布器分布性能的關(guān)鍵問題[68]。孫鳳剛[69]依據(jù)以往設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合前人的設(shè)計(jì)以及實(shí)驗(yàn)理論,對槽式液體分布器的噴淋孔進(jìn)行設(shè)計(jì)計(jì)算。如式(6)所示,孔流系數(shù)和最小噴淋孔數(shù)確定后,d就僅與Q和h有關(guān),從而得到噴淋孔徑與液體流量和液面高度的關(guān)系。
王翊紅等[70]結(jié)合管式、槽式液體分布器的優(yōu)點(diǎn),設(shè)計(jì)制造了一種新型管槽式液體分布器。如圖9 所示,該分布器主要由進(jìn)料管、導(dǎo)液管、溢流板、一級槽、二級槽和分液管構(gòu)成。液體從進(jìn)料管進(jìn)入導(dǎo)液管,通過分液管進(jìn)行第1次液體分布;然后從一級槽溢流而出進(jìn)行第2次液體分布;最后經(jīng)過二級槽底部的布液孔進(jìn)行第3次液體分布。通過實(shí)驗(yàn)對不同風(fēng)速、不同噴淋密度下不均勻度系數(shù)和整塔壓降進(jìn)行測定,發(fā)現(xiàn)新型分布器相較于傳統(tǒng)管式、槽式分布器不均勻系數(shù)分別下降了6%和11%,而整塔壓降分別降低16%和24%。這說明新型管槽式液體分布器有更優(yōu)異的表現(xiàn),具有很好的應(yīng)用前景。
圖9 管槽式液體分布器[71]
針對槽式液體分布器進(jìn)料管內(nèi)液體分布不均的問題,張世地等[71]設(shè)計(jì)了一種擋板式分布管。采用傾斜45°的帶緩沖孔的擋板將進(jìn)料管分為緩沖區(qū)和分布區(qū)兩部分,設(shè)計(jì)制造了直徑150mm 的丁字形進(jìn)料管。通過實(shí)驗(yàn)分別測試了常見分布管和擋板式分布管的液體分布效果。通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對比表明:擋板式進(jìn)料管液流狀態(tài)更加平穩(wěn),液體分布性能明顯優(yōu)于普通進(jìn)料管。由此可知,擋板式分布管能夠有效提高液體分布器的分布性能,進(jìn)而提高填料塔的傳質(zhì)性能。
王麗華等[72]對大型槽式液體分布器的初始布液狀況進(jìn)行實(shí)驗(yàn)與CFD模擬。結(jié)果表明:進(jìn)料管的出流水柱會造成一級槽內(nèi)出現(xiàn)液面波動和液體飛濺等問題,影響一級槽的液體分布能力。針對上述問題,張立明等[73]改進(jìn)一級槽液體進(jìn)口位置,在槽底部對應(yīng)二級槽的位置增加溢流管,并設(shè)置格柵結(jié)構(gòu)。通過實(shí)驗(yàn)與CFD 模擬表明:相較于傳統(tǒng)分布器,改造后的分布器很好地解決了液面波動的問題,同時(shí)對液體進(jìn)行導(dǎo)流,有效降低液體分布不均問題,提高操作彈性,對工業(yè)設(shè)計(jì)具有一定的參考價(jià)值。而安海靜等[9,74]提出改變進(jìn)料管開孔的方法解決一級槽內(nèi)液面波動問題。相同進(jìn)料情況下,分別測定等孔徑和變孔徑進(jìn)料管各孔質(zhì)量流量。對比實(shí)驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn):變孔徑進(jìn)料管能夠更好地減小液體流動慣性,使得液體分布更均勻。同時(shí),杜玉萍等[75]提出在變孔徑的同時(shí)在流體相慣處增加泄壓孔,起分流及泄壓作用。并通過實(shí)驗(yàn)與CFD模擬驗(yàn)證了增設(shè)泄壓孔的方法中進(jìn)料管流場分布更加均勻,能夠更好地提高液體分布器進(jìn)料管的分布性能。
對于間歇精餾塔和多用途塔來說,其進(jìn)料量有大有小,進(jìn)料物質(zhì)也各不相同,這就對分布器的操作彈性提出了更高的要求。為了滿足此類要求,Lucero等[76]研究了一系列具有高操作彈性的多層槽式液體分布器,如圖10 所示,該系列分布器均具有不同位置高度的噴淋孔,能夠顯著提高分布器操作彈性,且不會因?yàn)樘幚砹窟^低或者過高造成液體分布不均的現(xiàn)象發(fā)生?;谙囝愃频脑?,Peter[77]開發(fā)了雙層堰槽式液體分布器,同時(shí)改進(jìn)了分布器下方落點(diǎn)分布,使其分布更加均勻。
圖10 多層槽式液體分布器噴淋孔位置[77]
為了進(jìn)一步提高液體分布器的操作彈性,張鵬飛等[78]運(yùn)用虹吸作用的原理設(shè)計(jì)了一種高操作彈性液體分布器,其操作彈性能達(dá)到9∶1。如圖11 所示,該分布器主要由分布槽、虹吸管、分布孔、導(dǎo)流管、分布管以及一級槽組成。通過實(shí)驗(yàn)對比發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)高操作彈性液體分布器在其操作范圍內(nèi)有一段過渡區(qū),在這區(qū)間液體并不能實(shí)現(xiàn)均勻分布,且其程度與分布器的直徑、安裝條件有著密切的關(guān)系。而虹吸式高彈性液體分布器不僅提高了操作彈性,同時(shí)還避免了傳統(tǒng)高操作彈性分布器中過渡區(qū)的問題。
圖11 虹吸式高彈性液體分布器[79]
為了解決分布器理論計(jì)算值與實(shí)測值的誤差問題,王一軍等[79]對槽式液體分布器的槽體高度、噴淋孔密度和噴淋孔直徑等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測量和計(jì)算。最終確定計(jì)算值與實(shí)測值的差距主要由孔流系數(shù)的取值引起,通過反向推導(dǎo)確定孔流系數(shù)取值范圍為0.7~0.73(一般取值0.72),這時(shí)實(shí)測數(shù)據(jù)與理論計(jì)算值吻合良好。結(jié)合上述研究,設(shè)計(jì)了一種新型槽式液體分布器。該分布器設(shè)置液面穩(wěn)定器,大幅降低液面波動問題;噴淋點(diǎn)密度大于150點(diǎn)/m2,液體分布均勻穩(wěn)定。
李素珍[80]對傳統(tǒng)槽式液體分布器進(jìn)行分析研究,提出優(yōu)化設(shè)計(jì)方案:①一級槽采用側(cè)開孔結(jié)構(gòu),同時(shí)提高開孔位置,減少堵塞;②在二級槽出液口設(shè)置擋液板,提高液體分布均勻性;③在溢流堰頂部設(shè)置溢流導(dǎo)向孔,提高操作彈性。經(jīng)過長期實(shí)踐驗(yàn)證,相較于傳統(tǒng)分布器,改良后的液體分布器分布性能明顯增強(qiáng),很好地提高了填料塔的傳質(zhì)效率。
根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn),堰槽式液體分布器的淋降點(diǎn)密度要小于孔盤式,通過上述理論研究以及設(shè)計(jì)優(yōu)化提高布液點(diǎn)數(shù)目并使其均布,在大型填料塔內(nèi)其分布質(zhì)量更好,并且能夠改善液體分布形式,在實(shí)際應(yīng)用、生產(chǎn)過程中具有更優(yōu)良的分布性能。
液體分布器設(shè)計(jì)完成后,需要通過質(zhì)量評價(jià)來進(jìn)一步評估其分布效果是否與預(yù)期效果吻合。目前對分布器質(zhì)量檢測和評估尚沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),更多是根據(jù)實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)[81-82]。液體分布器質(zhì)量評價(jià)方法主要有Moore 評價(jià)法[83]、Perry 作圖法[12]、Spiegel 實(shí) 測 法[84]、Killat 分 區(qū) 法[85]、Klemas 評 價(jià)法[86]、Spiegel 濕潤指數(shù)法[87]以及白躍華區(qū)域流量測量法[88]等。
Moore評價(jià)法是Moore和Rukowena于1986年提出的通過圖解和計(jì)算相結(jié)合的方式進(jìn)行液體分布質(zhì)量評價(jià)[83]。如圖12 所示,在填料塔截面的圓內(nèi),以每個噴淋點(diǎn)為圓心畫圓,其面積與流量成正比,總面積之和等于塔截面積。通過式(7)計(jì)算液體分布器的分布質(zhì)量。
圖12 液體分布質(zhì)量評價(jià)[83]
式中,A為小圓未覆蓋的塔截面積/塔總截面積;B=(1/12)塔截面積上最小的圓面積之和除以(1/12)塔截面積;C為重疊的小圓截面積/塔截面積;DQ為分布器的分布質(zhì)量,當(dāng)DQ>90%為高性能液體分布器,70%≤DQ≤90%為中等性能,DQ<70%為低性能液體分布器。
Moore 評價(jià)法是從實(shí)踐中推導(dǎo)出來的分布質(zhì)量評價(jià)方法,是分布器分布質(zhì)量評價(jià)領(lǐng)域的一次重要突破,為衡量液體分布器的性能提供了理論依據(jù),也為后續(xù)分布器質(zhì)量評價(jià)提供了有效的思路。但是當(dāng)分布器噴淋點(diǎn)數(shù)量過多時(shí),該計(jì)算方法較為復(fù)雜,特別是B值的確定困難,實(shí)際應(yīng)用性較差,無法在設(shè)計(jì)中推廣。
1990 年,Perry 等[12]提出液體分布器均勻分布的3條標(biāo)準(zhǔn):①充足的淋降點(diǎn)密度;②淋降點(diǎn)分布的幾何均勻性;③淋降點(diǎn)間流量的均勻性。
基于以上標(biāo)準(zhǔn),Preey 結(jié)合Norton 公司的檢驗(yàn)方法:如圖13 所示,在塔截面內(nèi)作同心圓,將塔截面積均勻分成3份,通過統(tǒng)計(jì)各區(qū)內(nèi)噴淋點(diǎn)數(shù)量占總噴淋點(diǎn)數(shù)量的比值,以此評價(jià)液體分布質(zhì)量,當(dāng)3個圓內(nèi)噴淋點(diǎn)數(shù)量相等時(shí),該液體分布器分布質(zhì)量最佳。
圖13 均勻性檢驗(yàn)方法[12]
對比A、B、C 三區(qū)域分布點(diǎn)個數(shù)nx與平均分布點(diǎn)數(shù)ne比值,當(dāng)nx/ne比值在95%~105%的范圍內(nèi),且分布點(diǎn)均勻布置時(shí),分布器的分布質(zhì)量可以得到保證。
宋娜[89]采用Perry 作圖法對槽式液體分布器進(jìn)行理論改進(jìn),并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了其在實(shí)際液體分布質(zhì)量評測中的可靠性和準(zhǔn)確性。但是Perry 作圖法只能定性判斷分布質(zhì)量優(yōu)劣,并不能具體分析液體分布是否均勻。
1994年,Spiegel等[84]提出在塔截面積內(nèi)自由選取一小塊面積作為待測單元,通過實(shí)驗(yàn)測量與計(jì)算求出相對偏差|ΔL|,見式(8),以此作為液體分布器分布質(zhì)量的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
在分布質(zhì)量評價(jià)過程中,當(dāng)|ΔL|<4%時(shí),分布質(zhì)量優(yōu)秀;當(dāng)4%≤|ΔL|≤10%時(shí),分布質(zhì)量較好;而當(dāng)|ΔL|>10%時(shí),分布質(zhì)量較差。
Spiegel 實(shí)測法屬于簡單方便的質(zhì)量評價(jià)方法,能夠迅速反映分布器的分布質(zhì)量,但是該方法具有隨機(jī)性,需要多次取樣才能保證其評價(jià)的準(zhǔn)確性。相對偏差值只能說明不同取樣面積間存在的流量差,必須配合其他質(zhì)量評價(jià)方法才能準(zhǔn)確說明引起偏差的原因。
如圖14 所示,Killat 等[85]將塔截面積分為不同的等份:①分為8個等面積同心圓;②分為等面積的16個方格;③分為8個等面積的扇形。分別測定各個區(qū)域的實(shí)際流量與塔截面積的總流量,通過計(jì)算分區(qū)平均流量與實(shí)際流量的偏差值來表示液體分布不均勻程度,見式(9)。
圖14 Killat不同形狀分區(qū)[85]
Killat 分區(qū)法通過均勻分區(qū),能夠判別分區(qū)間液體分布是否均勻,反映分布器的分布質(zhì)量。然而,這種方法也有其局限性,即對不同直徑的分布器需要采用不同的分區(qū)方法進(jìn)行分析,最重要的是該方法目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)用于評價(jià)分布質(zhì)量。
Klemas等[86]提出采用頂層填料潤濕百分率Q評價(jià)分布質(zhì)量,見式(10)。
在分布質(zhì)量評價(jià)過程中,當(dāng)Q>75%時(shí),分布質(zhì)量優(yōu)秀;當(dāng)50%≤Q≤75%時(shí),分布質(zhì)量較好;而當(dāng)Q<50%時(shí),分布質(zhì)量較差[86]。
對于初始不良分布Mo,Klemas 也提出了使用噴淋點(diǎn)液體流量的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差來定義,見式(11)。
初始不良分布Mo是衡量液體分布器性能的重要指標(biāo),是分布不均勻程度的體現(xiàn),其值越小說明液體分布性能越好。在液體均勻分布情況下,淋濕區(qū)域內(nèi)Q與Mo關(guān)系見式(12)。
Klemas 評價(jià)法是一種實(shí)際操作中應(yīng)用非常簡便的方法。宋海華等[90]在評價(jià)H型高效液體分布器分布質(zhì)量時(shí)采用Klemas 評價(jià)法,取得了預(yù)期的研究結(jié)果。但是該方法在測量填料頂層濕潤率時(shí)較為困難;且在式(11)中,無法保證液體一定均勻分布,Q與Mo的關(guān)系與事實(shí)不一定相符,計(jì)算存在較大的誤差。
2006年,Spiegel[87]提出采用濕潤法對液體分布器的分布質(zhì)量進(jìn)行評價(jià)。并提出該種分布質(zhì)量評價(jià)方法基于以下要求:①該方法取決于噴淋點(diǎn)的幾何分布,與噴淋點(diǎn)出口形狀無關(guān);②需要考慮填料的傳質(zhì)系數(shù)以及橫向擴(kuò)散系數(shù);③假設(shè)每個噴淋點(diǎn)出口或者通過擋液板流出液體流量是均勻的。
在Spiegel濕潤指數(shù)法中距離填料層表面h水平面的濕潤面積與塔截面積的比值被定義為濕潤指數(shù)WI。如圖15所示,h為一層填料盤高度;θ為分布角度,可以通過實(shí)驗(yàn)測得;s為液體在一層填料內(nèi)的擴(kuò)散距離,dh為填料的水力學(xué)半徑,與填料型號有關(guān);nw為濕潤單元數(shù)。
圖15 第1層填料液體橫向分布[87]
由圖15可以看出,s=htanθ,nw=s/dh,nw數(shù)值越大,代表被濕潤單元數(shù)越多,證明液體分布器分布質(zhì)量越好。
在實(shí)際操作中,如圖16 所示,濕潤指數(shù)的確定步驟為:①將塔截面用正方形分割,正方形邊長等于填料水力學(xué)直徑;②對于每個噴淋點(diǎn),其對應(yīng)的正下方的正方形標(biāo)記為黑色;③濕潤單元為黑色塊沿著波紋片層左右各nw單元,標(biāo)記為灰色;④黑、灰色方格數(shù)量與填料塔截面積內(nèi)所有方格數(shù)量之比即為潤濕指數(shù)WI。
圖16 參考面上潤濕單元定義[87]
在分布質(zhì)量評價(jià)過程中,當(dāng)WI>0.75時(shí),分布質(zhì)量優(yōu)秀;當(dāng)0.5≤WI≤0.75 時(shí),分布質(zhì)量較好;而當(dāng)WI<0.5時(shí),分布質(zhì)量差[87]。
Spiegel 濕潤指數(shù)法將液體分布器和填料層相結(jié)合,不僅考慮了液體分布器的分布質(zhì)量,還考慮了頂部填料層對液體初始分布的影響,為后續(xù)的液體分布質(zhì)量評價(jià)提供了新的思路和方向。但是這種方法只考慮了液體對填料表面的濕潤,并沒有考慮濕潤的程度;且這種方法必須結(jié)合填料才能進(jìn)行分析,并不能對液體分布器單獨(dú)進(jìn)行評價(jià),在實(shí)際應(yīng)用中無法定量分析分布質(zhì)量。
白躍華等[88]采用如圖17 所示的扇形液體收集器,將之劃分為若干小方格對各個區(qū)域液體收集測量。
如式(13)所示,塔截面上的分布效果可用液體的不良分布函數(shù)來衡量[91]。
當(dāng)Mf<0.15 為 高 性 能 液 體 分 布 器,0.15≤Mf≤0.25 為中等性能分布器,Mf>0.25 為低性能液體分布器。
白躍華區(qū)域測量法提出了用區(qū)域流量測量替代單點(diǎn)流量測量,減小實(shí)驗(yàn)誤差,提高了實(shí)際操作的可行性。這種方法也是對分布不均勻度系數(shù)Mo定義的拓展,為以后的分布質(zhì)量評價(jià)提供了新的思路。但是,該方法沒有明確規(guī)定不同液體分布器所對應(yīng)的采樣面積的大小,同時(shí)也無法區(qū)分大面積不良分布和小面積不良分布,必須結(jié)合其他評價(jià)方法進(jìn)行分布質(zhì)量分析。
管式液體分布器的液體分布類型屬點(diǎn)分布,其液體分布質(zhì)量評價(jià)體系相對成熟。隨著填料塔設(shè)備的大型化發(fā)展,管式液體分布器也逐步大型化,其布液管以及布液孔數(shù)目呈倍數(shù)增加,成百上千的小孔使得以測量小孔流量為主的液體分布評價(jià)體系在實(shí)際操作中存在著較大困難,因此國內(nèi)外專家常采用以測量區(qū)域面積的流量代替小孔流量進(jìn)行研究[92]。
根據(jù)評價(jià)的目的和側(cè)重點(diǎn)的不同,本文推薦采用以下幾種評價(jià)方法。
(1)Perry作圖法 通過將布液點(diǎn)劃分為3個區(qū)域并對比布液點(diǎn)數(shù)目,分析分布器的均勻分布能力。
(2)Spiegel 實(shí)測法 適用于對液體分布器進(jìn)行初步的評價(jià),并發(fā)現(xiàn)分布性能較差的區(qū)域??捎糜趯Ρ韧环植计鞑煌瑓^(qū)域的性能差異,并做針對性的改進(jìn)。
(3)白躍華評價(jià)法 白躍華提出的公式可用于對分布性能進(jìn)行整體性能的評價(jià),為評比不同分布器間性能差異提供了相對統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
(4)Killat分區(qū)法 采用Killat分區(qū)法可發(fā)現(xiàn)引起液體分布不均的原因,從而對液體分布器進(jìn)行有針對性的改進(jìn)。
盤式液體分布器布液孔開設(shè)在集液盤或者導(dǎo)液管上,其液體分布類型屬于點(diǎn)分布。同管式液體分布器一樣,隨著設(shè)備大型化的發(fā)展,布液點(diǎn)數(shù)目呈倍數(shù)增長,這就使得測量每個孔的液體流量非常困難,因此采用區(qū)域流量測量方法成為了評價(jià)盤式液體分布器分布質(zhì)量的最佳方式[93]。
對比上述7種分布質(zhì)量評價(jià)方法,本文主要推薦采用以下幾種評價(jià)方法。
(1)Perry 作圖法 在測量液體流量之前對布液點(diǎn)進(jìn)行區(qū)域劃分,并進(jìn)行布液點(diǎn)數(shù)目對比,分析液體分布器的均勻分布能力。
(2)Spiegel 濕潤指數(shù)法 該方法將液體分布器與頂層填料相結(jié)合評價(jià)液體分布質(zhì)量,減小了填料對液體分布的影響,從而更好地說明液體分布器的性能,從而對液體分布器有針對性地進(jìn)行改進(jìn)。
(3)白躍華評價(jià)法 用區(qū)域流量測量替代單點(diǎn)流量測量,減小實(shí)驗(yàn)誤差,提高了實(shí)際操作的可行性。
(4)Klemas 評價(jià)法 該方法屬于簡便的質(zhì)量評價(jià)方法,能夠迅速反映液體分布器的分布質(zhì)量。
槽式液體分布器布液孔開孔方式可以分為底部開孔以及側(cè)面開孔兩種,其中底部開孔槽式液體分布器與盤式液體分布器開孔方式同屬于點(diǎn)分布類型,本文推薦適用于盤式液體分布器的評價(jià)方法同樣適用底部開孔槽式液體分布器[94]。
而對于側(cè)面開孔槽式液體分布器,液體噴淋孔的位置由底部移至側(cè)面,液體不再直接噴淋到填料端面,而是噴到導(dǎo)液板進(jìn)行初分布,液體分布方式由離散的點(diǎn)分布改善為連續(xù)的線分布。側(cè)開孔槽式液體分布類型以線分布為主,適用于點(diǎn)分布的評測方法并不適用于液體線分布。
結(jié)合評價(jià)的目的以及評價(jià)方法適用性,本文主要推薦采用以下幾種評價(jià)方法。
(1)Spiegel 濕潤指數(shù)法 該方法不論是對于點(diǎn)分布還是線分布均有良好的分布質(zhì)量評價(jià)能力,通過對比填料頂層濕潤程度,從而對液體分布器進(jìn)行有針對性的改進(jìn)。
(2)Killat 分區(qū)法 通過大面積分區(qū)法弱化點(diǎn)分布與線分布的區(qū)別,判別分區(qū)間液體分布是否均勻,反映分布器的分布質(zhì)量。
(3)Klemas 評價(jià)法 通過計(jì)算頂層填料潤濕百分率,評價(jià)液體分布器分布質(zhì)量,操作應(yīng)用簡單方便,為評比不同分布器間性能差異提供了相對統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
單一的評價(jià)方法很難準(zhǔn)確判斷液體分布器的分布質(zhì)量情況,需要多種評價(jià)方法相互結(jié)合,共同驗(yàn)證,對分布質(zhì)量做出更加準(zhǔn)確的評判。
經(jīng)過多年的發(fā)展,工業(yè)中常用的液體分布器種類繁多,功能多樣,適用于不同的操作環(huán)境。性能優(yōu)良的液體分布器應(yīng)具有以下條件。
(1)操作可行性 液體分布器氣液通道應(yīng)通暢無阻,不能出現(xiàn)堵塞、飛濺、夾帶等導(dǎo)致液面大幅波動的情況。
(2)分布均勻 噴淋點(diǎn)分布幾何均勻性是影響液體分布器性能的重要因素[95-96]。液體分布器的點(diǎn)流量常構(gòu)成正態(tài)分布,只要點(diǎn)間流量偏差不構(gòu)成大規(guī)模不良分布,對塔效率影響基本可忽略不計(jì)。
(3)足夠的氣流通道 Spiegel[84]提出,性能良好的液體分布器,應(yīng)該具有充足的氣體通道,以保證在液體分布器的壓降不會過高,不會造成局部液泛甚至全塔液泛情況。
(4)合適的操作彈性 通用型液體分布器操作彈性一般在1.5~4之間,用于連續(xù)操作[97],而對于間歇操作,有時(shí)要求操作彈性達(dá)到10甚至更大[98]。
液體分布器作為填料塔中重要的塔內(nèi)件,對其結(jié)構(gòu)、流體力學(xué)性能和質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的研究分析是重要且必要的。通過對傳統(tǒng)液體分布器優(yōu)化以及設(shè)計(jì)新型液體分布器,有利于提高填料塔的初始液體分布質(zhì)量,從而提高填料傳質(zhì)效率,推動填料塔向著高效、低耗方向發(fā)展。
近年來,填料塔中液體分布器的研究取得了長足的進(jìn)步,但是仍然存在一些亟需重視的問題:①提出更加科學(xué)的液體分布理論,更準(zhǔn)確描述氣液分布狀態(tài);②研究氣體流通空間更大的液體分布器,減小分布器阻力,降低壓降;③開發(fā)分布性能更好、操作彈性大的液體分布器,提高分布質(zhì)量;④開發(fā)新型結(jié)構(gòu)簡單、緊湊的液體分布器,減小占用塔內(nèi)空間的同時(shí)易于安裝以及調(diào)整;⑤開發(fā)新型兼具傳質(zhì)性能的液體分布器,增加塔內(nèi)空間的利用效率。
綜上,填料塔技術(shù)的發(fā)展對塔內(nèi)件的性能提出了更高的要求,其中液體分布器作為重要的塔內(nèi)件,其研究與設(shè)計(jì)至關(guān)重要。相信在眾多學(xué)者的共同努力下,越來越多性能優(yōu)良的液體分布器被設(shè)計(jì)出來,從而促進(jìn)化工行業(yè)的發(fā)展,使得化工分離技術(shù)邁上一個新的臺階。
符號說明
Aw—— 填料頂端濕潤面積,m2
Ac—— 填料截面積,m2
Cd—— 孔流系數(shù)
DQ—— 分布器的分布質(zhì)量,%
D—— 管內(nèi)徑,m
d—— 噴淋孔直徑,m
g—— 重力加速度,m/s2
h—— 小孔以上液位高度,m
K′—— 動量修正系數(shù)
Mf—— 不良分布因子
Mo—— 分布不均勻度系數(shù)
N—— 分布器孔口數(shù),個
P—— 流體靜壓,Pa
Q—— 流體流率,m3/s
Q0i——i號孔口的液體流量,m3/s
-Q0i—— 分布器N個孔口的平均流量,m3/s
qi—— 第i取樣點(diǎn)液體質(zhì)量流量,kg/s
-q——n個取樣點(diǎn)平均質(zhì)量流量,kg/s
q′i—— 第i個取樣區(qū)域液體流量,kg/s
-qi——n個取樣區(qū)液體流量平均值,kg/s
u—— 主流速度,m/s
u0i—— 支管入口處液體流速,m/s
ui—— 支管i號孔口后液體流速,m/s
Vi—— 第i個方格中的液體噴淋密度,m3/(m2·h)
-V—— 所有方格液體噴淋密度平均值,m3/(m2·h)
ρ—— 流體密度,kg/m3
φ—— 管道摩擦系數(shù)
ξi—— 穿孔阻力系數(shù)