KH-HG99填料吸收常数测定实验装置

一、填料吸收常数测定实验装置特点:
1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。
2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运。
3、整套设备除去特殊材料外均采用工业用304不锈钢制造,所有装备均进行精细抛光处理,体现了整个装置的工艺完美性。
4、全塔气液接触现象可视。
5、本实验装置采用二氧化碳——水体系。CO2气体无味、无毒、廉价,所以气体吸收实验常选择CO2作为溶质组分。
6、塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。填料塔底部有液封装置,以避免气体泄漏。
7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。
二、填料吸收常数测定实验装置功能:
1、了解填料吸收塔的结构、流程及操作方法。
2、观察填料吸收塔的流体力学行为并测定在干、湿填料状态下填料层压降与空塔气速的关系。
3、测定总传质系数Kya,并了解其影响因素。
三、技术参数:
1、水:装置自带304不锈钢水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔,循环使用。
2、电:电压AC220V,功率1.5KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
3、气:空气来自风机(自带气源),CO2来自气体钢瓶。
4、实验物料:水--CO2。
5、外配设备:二氧化碳钢瓶及减压阀(用户自配)。
四、填料吸收常数测定实验装置配置:
1、液相体积传质系数:0.006~0.02(m/s)。空气流量:0.4~4.0m3/h。二氧化碳流量:0.16~1.6L/min。填料塔压降:0.6~1.5KPa;常温、常压操作。
2、玻璃填料吸收塔:内装φ10×10mm拉西环填料;填料塔内径D=90mm。吸收塔填料层有效高度Z=1000mm。塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置吸收介质:二氧化碳气体。
3、CO2转子流量计:流量范围0.16~1.6L/min。
4、空气转子流量计:流量范围0.25~2.5m3/h和2.5-25m3/h。
5、液体转子流量计:流量范围25~250L/h。
6、压力表:测量范围0-0.25MPa,精度0.5级。
7、温度表:测量范围-50–150℃,精度0.5级。
8、宇电AI702M多路温度数字显示仪。
9、压差计:U型压差计,观察上下塔压降变化。
10、混合稳压罐:304不锈钢制作,对空气和二氧化碳气体充分混合、稳压后输入吸收塔。容积:20L.
11、风机:旋涡气泵,功率550W,最大流量50m3/h。
12、水箱:500×450×400mm,优质PP材质。
13、不锈钢吸收泵:流量3m3/h、扬程20m。
14、在线式二氧化碳气体检测仪:二氧化碳测量范围0-10000ppm,精度≤±1%F.S,零点/量程飘移≤±1%F.S,DC24V供电,输出电流4-20mA,变送器外壳采用防爆结构设计的压铸铝壳体,数字显示。检测进出口浓度。
15、电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。
16、管路:透明PVC材质,壁厚≥2.5mm。
17、304不锈钢仪表柜:测控、电器设备在实验架上。
18、304不锈钢材质框架≤1600*500*2200mm(长×宽×高),带脚轮及禁锢脚。
五、测控组成:
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变量 |
检测机构 |
显示机构 |
执行机构 |
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液体进口温度 |
Pt100铂电阻 |
数显仪表 |
无 |
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气体进口温度 |
Pt100铂电阻 |
数显仪表 |
无 |
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液体流量 |
转子流量计 |
流量计就地显示 |
手动阀门 |
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CO2流量 |
转子流量计 |
流量计就地显示 |
手动阀门 |
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空气流量 |
转子流量计 |
流量计就地显示 |
手动阀门 |
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塔体压降 |
U型压力计 |
就地显示 |
无 |
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二氧化碳气体浓度检测 |
在线二氧化碳检测仪 |
数字显示仪表,
精度:0.5%FS |
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CO2液体浓度 |
化学分析 |
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KH-HG123填料吸收实验设备

一、填料吸收实验装置特点
1、整个装置美观大气,结构设计合理,整体感强,能够充分体现现代化实验装置的概念。
2、设备整体为自行式框架结构,并安装有禁锢脚,便于系统的拆卸检修和搬运,体现了整个装置的工艺完美性。
4、全塔气液接触现象可视。
5、本实验装置采用二氧化碳——水体系。CO2气体无味、无毒、廉价,所以气体吸收实验常选择CO2作为溶质组分。
6、塔中部有液体再分布器,塔底部有栅板式填料支承装置。填料塔底部有液封装置,以避免气体泄漏。
7、装置设计可360度观察,实现全方位教学与实验。
二、填料吸收实验装置功能
1、了解填料吸收塔的结构、流程及操作方法。
2、测定填料塔流体力学性能,分析比较不同喷淋密度下的载液点与泛点;
2、测定填料吸收塔不同喷淋密度下的体积传质系数;
4、实现在线实时分析实验数据;
5、管路及涡轮流量计内实验介质流动状态清晰可视;
6、全触摸集成化控制,高稳定数据传输,硬件加密。
7、装置可实现移动终端扫码,获取装置三维工艺视频介绍。
三、填料吸收实验装置设计参数
液相体积传质系数:0.006—0.02( m/s)。
空气流量:0.01~1.2m3/h。
二氧化碳流量:0.01~0.16m3/h。
液体流量范围:100~1000 L/h,
填料塔压降:0.6—1.5KPa;常温、常压操作。
水:装置自带透明水箱,连接自来水。实验时经离心泵进入吸收塔,循环使用。
电:电压AC220V,功率1.5KW,标准单相三线制。每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。
气:空气来自风机(自带气源),CO2来自气体钢瓶。
实验物料:CO2-空气-水。
外配设备、药品:二氧化碳钢瓶及减压阀;Ba(OH)2标准液、HCL标准液、化学分析仪(用户自配)。
四、填料吸收实验装置主要设备
1、玻璃填料吸收塔:内装φ10×10mm陶瓷拉西环填料;填料塔内径 D=100mm。
吸收塔填料层有效高度Z=1200mm。
2、CO2流量计: 流量范围 0.01~0.16m3/h。
3、空气流量:质量流量计,流量范围0~1.2m3/h。
4、液体流量:涡轮流量计,透明可视,流量范围0.2~1 m3/h。
5、塔体床层压降由5KPa差压传感器测取,观察上下塔压降变化。
6、旋涡气泵:功率 750W,最大流量145m3/h,风压16kPa。
7、吸收泵,304不锈钢离心泵:功率370W,流量3.6m3/h
8、水槽:≥90 L,优质透明有机玻璃。
9、管路:透明材质,壁厚≥2.5mm。
10、温度传感器:Pt100,分辨率0.1℃,精度0.5%,数字显示。
11、电器:接触器、开关、漏电保护空气开关。
12、中央处理器:执行速度0.64μs,内存容量16K,功能:数据处理运算。
13、模拟模块:高达16位分辨率,总和精度±0.5%,内建RS485通讯模式。
14、温度模块:分辨率0.1℃,精度0.5%,内建RS485通讯模式。
15、采用一体机平板触摸电脑,全程数字化触摸屏控制操作。HMI:投射式触控技术,5000万次触摸点,内存2G,功能:中央处理器数据显示控制。
16、额定电压:380V,总功率:1.5kW,质量:约150 kg.
17、外形尺寸:1500×580×2700mm(长×宽×高),外形为可移动式设计,带刹车轮,高品质铝合金型材框架,无焊接点,安装拆卸方便,水平调节支撑型脚轮。
18、工程化标识:包含设备位号、管路流向箭头及标识、阀门位号等工程化设备理
念配套,使学生处于安全的实验操作环境中,学会工程化管路标识认知,培养学生
工程化理念。
19、二氧化碳浓度检测模块:精确检测装置吸收二氧化碳的浓度,精度误差±3%。
五、测控组成
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变量 |
检测机构 |
显示机构 |
执行机构 |
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液体进口温度 |
Pt100铂电阻 |
触摸屏 |
无 |
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气体进口温度 |
Pt100铂电阻 |
触摸屏 |
无 |
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液体流量 |
涡轮流量计 |
触摸屏 |
手动调节 |
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CO2流量 |
转子流量计 |
触摸屏 |
手动调节 |
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空气流量 |
质量流量计 |
触摸屏 |
手动调节 |
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塔体压降 |
压差传感器 |
触摸屏 |
无 |
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CO2液体浓度 |
化学分析 |
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