文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 › 常用散堆填料

常用散堆填料

常用散堆填料
常用散堆填料

常用散堆填料汇总

散堆填料是指填料的安装以填料乱堆为主,该类填料是具有一定外形结构的颗粒体。根据填料的形状,此类填料分为许多类型,同一类型的填料按气特殊部位,尺寸的差别分为不同的规格

一 环形填料

1.1拉西环填料:高与直径相等的圆环,以环的外径为其特征尺寸。有陶瓷,金属盒非金属材料。

装填方式:大尺寸(100mm 以上)采用整砌方式规则填充 小尺寸(75mm 以下)采用乱堆方式装填 优点:开发最早,结构简单,价格便宜

缺点:在乱堆填充时填料间容易产生架桥、空穴等现象,影响了填料层液体的流动,使部分 填料环内液体不易流入,造成填料层内液体的偏流、沟流、股硫甚至严重的壁流,恶 化了填料层的操作工况。同时,由于这种填料层内液体的持液量大,气体通过填料层 时的折返路径长,所以气体通过填料层时的阻力大,通量小。

瓷拉西环填料的特性数据 外径 高x 厚 比表面积 空隙率 堆积个数 堆积密度 干填料因子 填料因子 备注 6.4 6.4x0.8 789 0.73 3110000 737 2030 2400

不常用

8 8x1.5 570 0.64 1465000 600 2170 2500 10 10x1.5 440 0.70 720000 700 1280 1500 15 15x2 330 0.70 250000 690 960 1020 16 16x2 305 0.73 192500 730 784 900 25 25x2.5 190 0.78 49000 505 400 400 40 40x4.5 126 0.75 12700 577 305 350 50 50x4.5 93 0.81 6000 457 177 220 80 80x9.5

76

0.68

1910

714

243

280

金属拉西环填料的特性数据

外径 高x 厚 比表面积 空隙率 堆积个数 堆积密度 干填料因子 填料因子 6.4 6.4x0.8 789 0.73 3110000 2100 2030 2500 8 8x0.3 630 0.91 1550000 750 1140 1580 10 10x0.5 500 0.88 800000 960 740 1000 15 15x0.5 350 0.92 248000 660 460 600 25 25x0.8 220 0.92 55000 640 290 390 35 35x1 150 0.93 19000 570 190 260 50 50x1 110 0.95 7000 430 130 175 76 76x1.6

68

0.95

1870

400

80

105

湿填料压降系数(根据液体喷淋密度范围选择填料型号)

填料名称Dg/mm 填料壁厚/mm 液体喷淋密度范围m3/(m2.h) 拉西环12 2.4 1.46~42.00

拉西环19 2.4 8.79~52.74

拉西环25 3 1.76~131.8

拉西环38 6 3.52~87.89

拉西环50 6 3.52~10.25

1.2开孔环形填料:在环形填料的环壁上开孔,使所开窗孔的孔壁形成一个内弯的舌片指向

环的中心。

优点:充分利用了填料的材料表面,而又在原先实体环壁上开出许多窗洞,从而大大改善了气液两相通过填料床层时的流动状况,不但缩短了气体通过填料时的路径行程,而且

减少了流动阻力,增大了气体通量,而且使液体分布更趋均匀,能较容易地流入填料

环的内部,从而增加了填料床层的润湿表面积,提高了填料的传质效率。

1.2.1 鲍尔环填料

鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环形填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向

环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。有金属

和瓷质之分,但是由于瓷质抗冲击强度差,容易破损,故已基本被淘汰。

同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料与拉西环填料的几何外形尺寸、空隙率、比表面积几乎完

全相同,但由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔

自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内

表面容易被液体润湿,使得内表面得以充分利用。因此,同种材质、同样规格的鲍尔环填料,较之拉西环不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高,操作弹

性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环的处理能力较拉西环增加50%以上;在同样

的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半;同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料,其

相对效率可较拉西环高出30%左右,所以鲍尔环填料的性能全面优于同样尺寸的拉西环填料。

塑料鲍尔环填料几何特性数据

公称尺寸外径x高x厚堆积个数堆积密度比表面积空隙率干填料因子

76 76x76x2.6 1930 70.9 72.2 0.92 94

50(井) 50x50x1.5 6500 74.8 112 0.901 154

50(米) 50x50x1.5 6100 73.7 92.7 0.90 127

38 38x38x1.4 15800 98.0 155 0.890 220

25 25x25x1.2 42900 150 175 0.901 239

16 16x16x1.1 112000 141 183 0.901 249

(井)系指填料内筋形式为井形内筋

(米)系指内筋形式为两层十字形内筋,其他尺寸塑料鲍尔环填料的内筋均为二层十字形内筋的形式

金属鲍尔环填料几何特性数据

公称尺寸外径x高x厚堆积个数堆积密度比表面积空隙率干填料因子

50 50x50x1 6500 395 112.3 0.949 131

38 38x38x0.8 13000 365 129 0.945 153

25 25x25x0.6 55900 427 219 0.934 269

16 16x16x0.8 143000 216 239 0.928 299

1.2.2 阶梯环填料(CMR)

这种填料吸收了短拉西环的特点,改变了填料环高与直径相等的传统习惯,降低了环的高度,减薄了材质的厚度,并在环的侧端增加了翻边。

由于阶梯环填料的高度较鲍尔环填料降低近1/2~1/3,使得气体绕填料外壁流过的平均路径较鲍尔环填料大大缩短,从而减小了气体通过填料层的压降,这与短拉西环填料可以减小气体通过填料层的阻力,增大气体通量的结论是一致的。

由于阶梯环填料的侧端增加了翻边,不但可以增加填料环的机械强度,而且由于破坏了填料结构的轴对称性,因而增加了填料投放时的定向几率。又由于翻边的影响,使得填料在堆积时填料环隙之间的接触由以线性基础为主变为以点接触为主。这样,不但增加了填料颗粒之间的空隙,减小了气体穿过填料层的阻力,而且这些接触点还可以成为液体沿填料表面流动的汇聚分散点,从而促进了液膜的表面更新,有利于干填料传质效率的提高。因此,阶梯环填料的性能较鲍尔环填料又有了进一步的提高。

国产瓷质阶梯环填料几何特性数据(湿装填料)

公称尺寸外径x高x厚堆积个数堆积密度比表面积空隙率干填料因子

76 76x45x7 2517 426 63.4 0.795 126 50(井) 50x30x5 9300 483 105.6 0.774 278 50(米) 50x30x5 9091 516 108.8 0.787 223

国产塑料阶梯环填料几何特性数据

公称尺寸外径x高x厚堆积个数堆积密度比表面积空隙率干填料因子

76 76x37x3 3420 68.4 90 0.929 112.3

50 50x35x1.5 10740 54.8 114.2 0.927 143.1

38 38x19x1 27200 57.5 132.5 0.91 175.8

25 25x12.5x1.4 81500 97.8 228 0.90 312.8

16 16x8.9x1.1 299136 135.6 370 0.85 602.6

国产金属阶梯环填料几何特性数据

公称尺寸外径x高x厚堆积个数堆积密度比表面积空隙率干填料因子

50 50x28x1 11600 400 109.2 0.95 127.4

38 38x19x0.8 31890 473.5 154.3 0.94 185.8

25 25x12.5x0.6 97160 439 220 0.93 273.5

Dg50塑料短阶梯环填料几何特性数据

美国传质公司阶梯环填料几何特性数据

填料材质 填料尺寸规格 近似的钢板号 比表面积 空隙率

堆积密度 填料因子 最小喷淋密度 Kg/(m 2.h) 精馏

吸收 金 属 No.0 27 427 92 640 60 2060 3720 No.1 24 230 95 433 34 1810 3520 No.2 22 164 95 400 22 1520 2940 No.3 20 105 96 353 14 1120 2350 No.4 18 79 96 336 10 980 2150 塑 料 No.1 197 92 64 30 4870 4890 No.2 118 93 56 15 3910 3910 No.3 79 95 43 8 2930 2930 资 质

No.2 98 73 679 38 440 1760 No.3 79 78 640 24 390 1560 No.5 59 81 561 18 340 1420 No.5A

66

75 721

12

1.2.3 扁环填料(QH-1或SMR)

该填料是国内开发并获得国家专利的一种特别适用于液液萃取过程的新型填料,它属于短开孔环型填料,简称为QH-1型或SMR 。 特点:它把填料的环壁的开孔窗叶由传统的断开式内弯舌片状改为连续内弯的弧形筋片,并 且取消了环壁端面的翻边;它采用了较小的环的高径比,使环的高径比达到约1/3。 优点:由于结构上的改变,特别是减少了填料层内由环的翻边及内弯叶片的端点所形成的汇 聚分散点,特别适用于液液两相的相对流动,减少了分散相液滴群在此处的汇结;而 结构对称均匀的内弯弧形筋片结构,对流体流动的均匀性有较好的影响,促进了液滴 群的分散-汇合-再分散的循环过程,有效地降低了填料层的轴向返混,提高了液液两 相间的传质效率。所以此种填料用于液液传质的萃取过程,取得了很好的技术经济效 果。

此种填料用于低界面张力体系的液液萃取过程时,其性能明显优于鲍尔环和矩鞍填料,轴向混合小,处理能力大,其传质效率可提高20%以上。 此种填料也可适用于气液传质过程。

扁环填料几何特性数据 公称尺寸 外径x 高x 厚 堆积个数 堆积密度 比表面积 空隙率 16 16x5.5x0.5 630000 604 348 92.3 25

25x9.0x0.5

160000

506

228

93.6

填料名称 外径x 高x 厚 堆积个数 堆积密度 比表面积 空隙率 聚丙烯短阶梯环

50x15x1.2

20400

54

138

0.939

38 38x12.7x0.7 48000 390 150 95

50 50x17.0x0.8 21500 27.5 115 96.5

二鞍形填料

鞍形填料类似马鞍形状,最早出现的为瓷质马鞍形填料,称之为弧鞍(Bcrl saddle)填料。这种填料层中主要为弧形的液体通道,填料层内的空隙较环形填料(尤其较拉西环填料)更加连续,可使气体向上流动时主要沿弧形通道流动。对于向下流动的液体则有减少壁流的趋势。因此使填料层气液流动情况得以改善,后来发展的矩鞍型填料克服了弧鞍填料易叠套的缺点,得到了更广泛的应用。

2.1弧鞍型填料

缺点:此类填料最初选用瓷质材料采用冲模或注模加工而成。由于此类填料易产生叠合和架空,致使一部分填料表面不能被润湿,即不能成为气液传质的有效表面,从而导致填

料层中气液流动状况不佳,现已很少用于工业过程。

2.2矩鞍型填料

主要采用瓷质材料制造。它与弧鞍填料的主要差别是矩鞍填料的两端为矩形,而非圆弧形,它可以采用连续挤出的工艺进行加工,所以生产成本较低,而且克服了弧鞍填料容易套叠的缺点。瓷质矩鞍填料是目前应用较多的一种瓷质填料。

优点:瓷质矩鞍填料与同种材质的拉西环填料相比,具有通量大、压降低、效率高等优点。

主要是因为同种规格的矩鞍填料床层具有较大的空隙率,床层内多为圆弧形液体通

道,减小了气体通过床层的阻力,也使液体向下流动时的径向扩散系数减小。因此,矩鞍填料层较拉西环填料层的液体壁流效应要小,液体分布的保持性好,即在良好的

初始液体分布情况下,使填料层保持较好的液体分布状态,有利于传质系数的提高。

鞍形填料是继拉西环填料之后开发的另一种形状较好的填料,特别是瓷质矩鞍填料,在相当长的一段时间内,是与金属鲍尔环填料并驾齐驱的一种优质填料。目前在国内

外绝大部分应用瓷拉西环的场合,都已被瓷矩鞍填料所取代(提高产量,减小压降,提高工艺指标的效果)。

矩鞍填料也有采用塑料材质制成的,经国内实验验证,塑料矩鞍填料的流体力学性能不如同样尺寸的塑料鲍尔环,因此塑料矩鞍填料未被广泛应用,现已被塑料鲍尔环、塑料阶梯环或其他新型填料所取代。

瓷矩鞍填料几何特性数据(湿装填料)

公称尺寸外径x高x厚堆积个数堆积密度比表面积空隙率干填料因子

76 76x53x9 2400 537.7 76.3 0.752 179.4

50 50x42x6 8243 470 105.4 0.791 212.9

38 38x30x4 19680 502 131 0.804 252.0

25 25x20x3 58230 544 200 0.772 434.6

16 16x12x2.2 269900 686 378 0.710 1056

2.3瓷质异鞍填料

将矩鞍填料的平滑弧形侧面改为锯齿形或有波纹凸起的侧面。这样在填料床层内,增加了填料间接触的空隙,使之更有利于气体和液体在填料层中的流动和分散。

瓷矩异鞍填料几何特性数据

填料型号公称尺

壁厚堆积个

堆积密

比表面

空隙率干填料因

NPJ-202

异鞍

50 5 7344 454 88.4 0.81 166

NPJ-203

异鞍

75 9 1976 489 58.5 0.773 127

三环鞍形填料

将开孔环形填料及鞍形填料的优点结合在一起,基本分为两大类:

一,以鞍形为基础的结构。如金属环矩鞍填料、Nutter环填料、共轭环填料等

二,以环形为基础的结构。如半环形填料等

3.1金属环矩鞍填料/IMTP

结构特点:既有类似于开孔环形填料的圆环、环壁开孔和内伸的舌片,也有类似于矩鞍填料的圆弧形通道。此外,鞍形两侧的翻边与两端下部的齿形结构共同增加了填

料间的点接触,使填料间的空隙率得以增大,液体汇聚和分散点增多。

优点:这种填料开敞的结构使得填料的通量增大,压降降低,也有利于液体在填料表面的分布和促进液体表面更新,从而有利于提高填料的传质性能。与同样尺寸的鲍尔环

填料相比,无论是在流体力学性能上,还是在传质性能上,金属环矩鞍填料都是较

优的。

金属环矩鞍填料鞍形两侧的翻边结构增加了填料的机械强度和刚度,同时,由冲压制成的环形圈也对填料起了加强筋的作用,环矩鞍填料的鞍形整体结构,使之较矩鞍和鲍尔环填料有更高的强度,因此可以采用较薄的金属进行轧制。国外诺顿公司生产的Dg50、Dg40、Dg25等几个不同尺寸的不锈钢金属英特洛克斯填料,均采用厚度为0.4mm的钢板制成,不但减少了填料层的堆积密度,而且降低了填料的生产成本。

IMTP填料的特性数据

Dg/mm 堆积个数/(个/m3) 空隙率/% 填料因子Fp/mm HETP/mm

25 168425 96.7 441 355~485

40 50140 97.3 258 460~610

50 14685 97.8 194 560~740

70 4625 98.1 129 790M0

对比金属英特洛克斯填料(IMTP)、金属鲍尔环填料、瓷矩鞍填料可知:IMTP填料的通量最大,压降最低。

对比国产金属环矩鞍,金属阶梯环、金属鲍尔环填料可知:同样尺寸的三种金属填料中,气体通量以金属环矩鞍填料最大,金属阶梯环次之,金属鲍尔环最小;压降以金属环矩鞍填料最低,金属阶梯环次之,金属鲍尔环最高。由此可知,金属环矩鞍填料较常用的金属鲍尔环填料具有通量大,阻力小,效率高的优点。

金属环矩鞍填料与板式塔相比,也具有通量大、阻力小、效率高的优点。

国产金属环矩鞍填料与金属英特洛克斯填料在结构形状与结构尺寸上有一定的差异,尤其是装填个数相差较大,同种尺寸的金属英特洛克斯填料的装填个数较国产金属环矩鞍填料要多近1 /2,这意味着单位体积金属英特洛克斯填料的加工费用较国产金属环矩鞍高1/2。而两种填料的性能却相差不大。

由以上比较可知,国产金属环矩鞍填料与国外英特洛克斯填料相比,虽其结构、尺寸、几何特性数据存在着较大的差异,但其性能差异不大。由于填料塔单位容积中国产金属环矩鞍的装填个数较国外英特洛克斯填料少,所以单位容积中国产金属环矩鞍填料的价格要相对便宜许多。不难看出,价格与性能之比,国产金属环矩鞍填料优于国外英特洛克斯填料。

国产金属环矩鞍填料的几何特性

公称尺寸Dg/mm 外径x高x厚

mm

堆积个数

(个/m3)

堆积密度

(Kg/m3)

比表面积

m2/m3

空隙率

%

干填料因子

m-1

7676x60x1.2 3320 244.7 57.6 0.97 63.1

50 80x40x1.0 10400 291.0 74.9 0.96 84.7

38 38x30x0.8 24680 365.0 112.0 0.96 126.6

25 25x20x0.6 101160 409.0 185.0 0.96 209.1

3.2 金属双弧填料

金属双弧填料几何特性数据

填料型号Dg/mm 填料尺寸

Dg/mmxmm

堆积个数

(个/m3)

堆积密度

(Kg/m3)

比表面积

m2/m3

空隙率

%

干填料因子

m-1

Dg7076x1.0 4250 197 57 97.5 61 Dg50 50x0.8 11130 228 82 97.1 90 Dg25 25x0.5 87720 314 179 96 202

3.3 纳特环填料

这种填料形似环与鞍之间。采用薄板冲压制成侧壁开孔的环鞍形填料,在鞍的背部有一个开有数个圆孔的凸缘加强筋,在筋的两侧有两个域鞍反向的半圆环,半圆环的直径一个大,一个小,在鞍的两个侧面各有一个翻边。鞍背的加强筋及两侧的翻边,不仅增加了填料的刚性,而且可以使用较薄的材料制成,减轻填料的重量,又由于两个反向半环的直径不同,可避免填料堆积时的套叠,形成均匀开敞的填料层,有利于填料层内液体的横向扩散剂液膜的表面更新,可以使填料层具有较高的表面利用率,有利于填料层的传质和传热。

这种填料具有压降低、通量大、效率高等优点,由于填料强度对重量比值的增大,填料装填高度最高可允许15m

纳特环填料几何特性数据

填料型号堆积个数

(个/m3) 堆积密度

(Kg/m3)

比表面积

m2/m3

空隙率

%

No.0.7 15800 213 168 97.7 No.1.0 67380 151 165 97.7 No.1.5 25600 118 175 97.8 No.2.0 13700 95 173 97.8 No.3.0 4200 66 162 97.9

常用散堆填料

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 常用散堆填料汇总 散堆填料是指填料的安装以填料乱堆为主,该类填料是具有一定外形结构的颗粒体。根据填料的形状,此类填料分为许多类型,同一类型的填料按气特殊部位,尺寸的差别分为不同的规格 一环形填料 1.1拉西环填料:高与直径相等的圆环,以环的外径为其特征尺寸。有陶瓷,金属盒非金属材料。 装填方式:大尺寸(100mm以上)采用整砌方式规则填充 小尺寸(75mm以下)采用乱堆方式装填 优点:开发最早,结构简单,价格便宜 缺点:在乱堆填充时填料间容易产生架桥、空穴等现象,影响了填料层液体的流动,使部分填料环内液体不易流入,造成填料层内液体的偏流、沟流、股硫甚至严重的壁流,恶化了填料层的操作工况。同时,由于这种填料层内液体的持液量大,气体通过填料层时的折返路径长,所以气体通过填料层时的阻力大,通量小。 瓷拉西环填料的特性数据

湿填料压降系数(根据液体喷淋密度范围选择填料型号) 1.2开孔环形填料:在环形填料的环壁上开孔,使所开窗孔的孔壁形成一个内弯的舌片指向环的中心。 优点:充分利用了填料的材料表面,而又在原先实体环壁上开出许多窗洞,从而大大改善了气液两相通过填料床层时的流动状况,不但缩短了气体通过填料时的路径行程,而且减少了流动阻力,增大了气体通量,而且使液体分布更趋均匀,能较容易地流入填料环的内部,从而增加了填料床层的润湿表面积,提高了填料的传质效率。 1.2.1 鲍尔环填料 鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环形填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。有金属和瓷质之分,但是由于瓷质抗冲击强度差,容易破损,故已基本被淘汰。同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料与拉西环填料的几何外形尺寸、空隙率、比表面积几乎完全相同,但由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体润湿,使得内表面得以充分利用。因此,同种材质、同样规格的鲍尔环填料,较之拉西环不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高,操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环的处理能力较拉西环增加50%以上;在同样的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半;同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料,其相对效率可较拉西环高出30%左右,所以鲍尔环填料的性能全面优于同样尺寸的拉西环填料。 塑料鲍尔环填料几何特性数据 (井)系指填料内筋形式为井形内筋 (米)系指内筋形式为两层十字形内筋,其他尺寸塑料鲍尔环填料的内筋均为二层十字形内筋的形式

填料塔设计说明书

填 料 塔 设 计 说 明 书 设计题目:水吸收氨填料吸收塔学院:资源环境学院 指导老师:吴根义罗惠莉 设计者:海江 学号:7 专业班级:08级环境工程1班

一、设计题目 试设计一座填料吸收塔,用于脱出混于空气中的氨气。混合气体的处理为2400m3/h,其中含氨5%,要求塔顶排放气体中含氨低于0.02%。采用清水进行吸收,吸收剂的用量为最小量的1.5倍。 二、操作条件 1、操作压力常压 2、操作温度 20℃ 三、吸收剂的选择 吸收剂对溶质的组分要有良好地吸收能力,而对混合气体中的其他组分不吸收,且挥发度要低。所以本设计选择用清水作吸收剂,氨气为吸收质。水廉价易得,物理化学性能稳定,选择性好,符合吸收过程对吸收剂的基本要求。且氨气不作为产品,故采用纯溶剂。 四、流程选择及流程说明 逆流操作气相自塔底进入由塔顶排出,液相自塔顶进入由塔底排出,此即逆流操作。逆流操作的特点是传质平均推动力大,传质速率快,分离效率高,吸收剂利用率高。工业生产中多用逆流操作。 五、塔填料选择 阶梯环填料。阶梯环是对鲍尔环的改进,与鲍尔环相比,阶梯环高度减少了一半,并在一端增加了一个锥形翻边。由于高径比减少,使得气体绕填料外壁的平均路径大为缩短,减少了气体通过填料层的阻力。锥形翻边不仅增加了填料的机械强度,而且使填料之间由线接触为主变成以点接触为主,这样不但增加了填料间的间隙,同时成为液体沿填料表面流动的汇集分散点,可以促进液膜的表面更新,有利于传质效率的提高。阶梯环的综合性能优于鲍尔环,成为目前使用的环形填料中最为优良的一种 选用聚丙烯阶梯环填料,填料规格:

六、填料塔塔径的计算 1、液相物性数 对低浓度吸收过程,溶液的物性数据可近似取纯水的物性数据。由手册查得,20℃水的有关物性数据如下: 密度为:L ρ=998.2 kg/m3 粘度为:μL=0.001004 Pa·S=3.6 kg/(m·h) 表面力为σL=72.6 dyn/cm =940896 kg/h2 2、气相物性数据: 20℃下氨在水中的溶解度系数为:H=0.725kmol/(m3·kPa)。 混合气体的平均摩尔质量为: Mvm=0.05×17.03g/mol +0.95×29g/mol=28.40g/mol , 混合气体的平均密度为:ρvm =1.183 kg/m3 混合气体的粘度可近似取为空气的粘度,查手册得20℃空气的粘度为: μv=1.81×10-5 Pa·S=0.065 kg/(m·h) 3、气相平衡数据 20℃时NH3在水中的溶解度系数为H=0.725 kmol/(m3·kPa),常压下20℃时NH3在水中的亨利系数为E=76.41kPa 。 4、物料衡算: 亨利系数 S L HM E ρ= 相平衡常数 754.03 .10102.18725.02 .998=??=== P HM P E m S L ρ E ——亨利系数 H ——溶解度系数 Ms ——相对摩尔质量

防火墙试题-(2)

一、选择题 1、下列哪些是防火墙的重要行为?(AB ) A、准许 B、限制 C、日志记录 D、问候访问者 2、最简单的防火墙结构是( A ) A、路由器 B、代理服务器 C、日志工具 D、包过滤器 3、绝大多数WEB站点的请求使用哪个TCP端口?(C ) A、21 B、25 C、80 D、1028 三、选择题 1.常用的加密算法包括(ABCD ) A.DES B.3DES C.RSA D.AES E.MD5 F.MAC 2.常用的散列算法有(EF ) A.DES B.3DES C.RSA D.AES E.MD5 F.MAC 一、选择题 1.传统上,公司的多个机构之间进行数据通信有众多不同的方式,主要有(ABCD) A.帧中继线路 B.ATM线路 C.DDN线路 D.PSTN 2.IPSec的应用方式有(ABCD) A.端对端安全 B.远程访问 C.VPNs D.多提供商VPNs 3. IPSec 可以使用两种模式,分别是(AB) A.Transport mode B. Tunnel mode C. Main mode D. Aggressive mode

4.在IPSec中,使用IKE建立通道时,使用的端口号是(B)A.TCP 500 B.UDP 500 C.TCP 50 D. UDP 50 5.在IKE阶段1的协商中,可以有两种模式。当两个对端都有静态的IP地址时,采用(C)协商;当一端实动态分配的IP地址时候,采用(D)协商. A.Transport mode B. Tunnel mode C. Main mode D. Aggressive mode 一、填空题 1.密码学从其发展来看,分为传统密码学和计算机密码学两大阶段。 2.密码学做为数学的一个分支,包括密码编码学和密码分析学。 3.计算机密码学包括对称密钥密码体制和公开密钥密码体制。 4.常用的加密算法包括:DES,3DES,AES;常用的散列算法有MD5,MA C 一、填空题 1.目前普遍应用的防火墙按组成结构可分为软件防火墙,硬件防火墙,芯片级防火墙三种。 2.基于PC架构的防火墙上运行一些经过裁剪和简化的操作系统,最常用的有UNIX、Linux和FreeBSD系统。 3.芯片级防火墙的核心部分是ASIC芯片。 4.目前市场上常见的防火墙架构有X86,ASIC,NP。

填料塔各种填料

各种填料 (1)拉西环填料于1914年由拉西(F、 Rashching)发明,为外径与高度相等的圆环。拉西环填料的气液分布较差,传质效率低,阻力大,通量小,目前工业上已较少应用。 (2)鲍尔环填料就是对拉西环的改进,在拉西环的侧壁上开出两排长方形的窗孔,被切开的环壁的一侧仍与壁面相连,另一侧向环内弯曲,形成内伸的舌叶,诸舌叶的侧边在环中心相搭。鲍尔环由于环壁开孔,大大提高了环内空间及环内表面的利用率,气流阻力小,液体分布均匀。与拉西环相比,鲍尔环的气体通量可增加50%以上,传质效率提高30%左右。鲍尔环就是一种应用较广的填料。 (3)阶梯环填料就是对鲍尔环的改进,与鲍尔环相比,阶梯环高度减少了一半并在一端增加了一个锥形翻边。由于高径比减少,使得气体绕填料外壁的平均路径大为缩短,减少了气体通过填料层的阻力。锥形翻边不仅增加了填料的机械强度,而且使填料之间由线接触为主变成以点接触为主,这样不但增加了填料间的空隙,同时成为液体沿填料表面流动的汇集分散

点,可以促进液膜的表面更新,有利于传质效率的提高。阶梯环的综合性能优于鲍尔环,成为目前所使用的环形填料中最为优良的一种。 (4)弧鞍填料属鞍形填料的一种,其形状如同马鞍,一般采用瓷质材料制成。弧鞍填料的特点就是表面全部敞开,不分内外,液体在表面两侧均匀流动,表面利用率高,流道呈弧形,流动阻力小。其缺点就是易发生套叠,致使一部分填料表面被重合,使传质效率降低。弧鞍填料强度较差,容破碎,工业生产中应用不多。 (5)矩鞍填料将弧鞍填料两端的弧形面改为矩形面,且两面大小不等,即成为矩鞍填料。矩鞍填料堆积时不会套叠,液体分布较均匀。矩鞍填料一般采用瓷质材料制成,其性能优于拉西环。目前,国内绝大多数应用瓷拉西环的场合,均已被瓷矩鞍填料所取代。

常见填料归纳

填料 一、填料塔以填料作为气液接触元件,气液两项在填料层中逆向连续接触。 1、优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸 馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 2、缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效 应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、分类:1、按性能:通用填料和高效填料。 2、按形状:颗粒型填料和规整填料。

三、对填料的基本要求 1、传质效率高,要求填料能提供大的气液接触面,即要求具有大的比表面积,并要求填料表面易被液体润湿,只有润湿了的表面才是气液接触面。 2、生产能力大,气体的压力降小,因此要求填料层的空隙率大。 3、不易引起偏流和沟流。 4、经久耐用,即具有良好的耐腐蚀性、较高的机械强度和必要的耐热性。 5、取材容易,价格便宜。 四、常用填料及其特点 1、拉西环(除短拉西环外,其他基本淘汰) 减小拉西环的高度,长径比小于1,能明显增加分离效率和降低压力降,即短拉西环。 优点:数据整理比较完整,设计、操作的经验丰富,外形简单,制造方便,取材容易,价格低廉,能用耐腐蚀材料制造。 缺点:传质效能低(比表面积小),有严重的沟流和壁流。 2、鲍尔环填料是一种新型填料,是针对拉西环的一些主要缺点加以改进而出现的,是在普通 拉西环的壁上开八层长方形小窗,小窗叶片在环中心相搭,上下面层窗位置相互交搭而成。它与拉西环填料的主要区别是在于在侧壁上开有长方形窗孔,窗孔的窗叶弯入环心,由于环壁开孔使得气、液体的分布性能较拉西环得到较大的改善,尤其是环的内表面积能够得以充分利用。(?25mm及更小的环开一层小窗,?38mm、?50mm的环开两层错开分布的小窗) 特点:(1)空隙率与拉西环相同,但由于气液能经小窗通过环内空间,因此阻力比拉西环低,从而能提高操作气速。(2)开小窗后表面积比拉西环大些,且环的内表面得以充分利用。(3)由于小窗的叶片弯向环中心,使液体分布较为均匀,所以沟流和壁流情况比拉西环有所改善。(4)操作弹性较大。 同样压力降时,鲍尔环的处理量可比拉西环大50%以上;同样处理量下,压力降可降低,传质效能提高20%左右。

常用塑料的优缺点

常用的塑胶材料,应用场合,各自优缺点(5) 乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH) 将乙烯聚合物的加工性和乙烯醇聚合物的阻隔作用相结合,乙烯-乙烯醇共聚物不仅表现出极好的加工性能,而且也对气体、气味、香料、溶剂等呈现出优异的阻断作用。由于同乙烯结合而具有热稳定性,含有EVOH阻隔层的多层容器是完全可以重复利用的。 正是这些特点,在食品包装方面使含有EVOH阻隔层的塑料容器能代替许多玻璃和金属容器。 化学和性能 在今天可利用的聚合物中,聚乙烯醇(PVOH)的气体渗透率最低。但是,PVOH是水溶性的,而且难以加工。 EVOH共聚物是这样制取的:首先是乙烯和醋酸乙烯共聚,然后是水解该共聚物得到乙烯-乙烯醇。因此,仍然保留了高度的阻隔作用,而且在防潮和加工性能方面有明显改善。 从性质上来说,EVOH共聚物是高度结晶体,它的性质主要取决于其共聚单体的相对浓度。一般地说,当乙烯含量增加时,气体阻隔性能下降,防潮性能改进,且树脂更易于加工。 EVOH树脂的最显著特点是其对气体的阻隔作用。它被用在包装结构中,通过防止氧气的渗入来提高香味和质量的保留程度。在使用充气包装技术中,EVOH树脂有效地保留了用来保护产品的二氧化碳或氮气。 由于在EVOH树脂的分子结构中存在着羟基,EVOH树脂具有亲水性和吸湿性。当吸附湿气后,气体的阻隔性能会受到影响。 但是,阻隔层中的湿含量可以精心地控制,使用多层技术将如聚烯烃等强隔湿树脂把EVOH树脂层包裹起来,可以做到这一点。 耐油 EVOH树脂也具有很强的耐油性和耐有机溶剂性能。在68°F下浸入各种溶剂和油中1年后,重量增加的百分数为:对环己烷、二甲苯、石油醚、苯和丙酮等溶剂为0%,对乙二醇为2.3%,对甲醇为12.2%,对色拉油为0.1%。 热/机械性能 EVOH树脂具有高的机械强度、弹性、表面硬度,耐磨性和耐气候性,并且有强的抗静电性。EVOH薄膜具有高光泽和低雾度,因而高度透明。 EVOH树脂是所有商用强阻隔树脂中,热稳定性最高的树脂,这一性质使加工中产生的废料的可以再生和再利用,再生料中含有多达20%以上的EVOH。 加工 在多层结构中使用EVOH提供隔层有三种基本方法,它们是:共挤出结构。EVOH树脂同聚烯烃或聚酚胺结合形成构架。EVOH薄膜层压到其它基质上,或用其它材料作涂层。 用EVOH树脂作各种基质或单层容器的涂层。不需要特殊改变,就可容易地在传统制造设备上进行加工。 利用商用设备,EVOH树脂适用于下列加工中:单层或多层薄膜挤出;片材和型材共挤出;共挤出吹塑;共挤出涂层;层压(或叠层)和注塑。 含有EVOH树脂构架或EVOH薄膜的二次加工如热成型、真空成型和印刷等都很容易进行。同其它聚合物一样,EVOH树脂可通过过热来改性。 包括多层涂层或共挤出涂层的涂层技术也可以用来生产多层结构物,最后得到的结构非常类似于共挤出结构。可用EVOH树脂喷涂,浸入或滚筒涂层等方法。生产盛装碳酸化饮料的容器或达到阻隔溶剂、香料或气味的目的。 EVOH树脂对大多数聚合物的附着力很差,为克服这一困难,需使用特殊设计的粘接树脂或“连接树脂”。但尼龙除外,无需使用粘接树脂,EVOH树脂就可以很好地粘附到尼龙上。 新发展 随着刚性、高阻隔塑料包装的增长,对EVOH树脂提出了新的性能要求。为满足这些需求,EVOH供货商提供了某些牌号的产品,象J102(美国EVAL公司-EVALCA)和日本Goshei公司的ST系列产品。这些产品提高了可加工性和更宽的成型范围。其它产品,象美国EVAL公司的F100和E151也被开发出来,它们具有更好的粘度且和用于刚性容器中典型的聚烯烃有更好的匹配性。 在塑料回收领域,EVOH树脂更具有优越性。用过的高密度聚乙烯牛奶瓶和多层瓶(含有EVOH树脂)共混后,被用来生产非食品用的容器。

常用散堆填料

常用散堆填料汇总 散堆填料是指填料的安装以填料乱堆为主,该类填料是具有一定外形结构的颗粒体。根据填料的形状,此类填料分为许多类型,同一类型的填料按气特殊部位,尺寸的差别分为不同的规格一环形填料 1.1拉西环填料:高与直径相等的圆环,以环的外径为其特征尺寸。有陶瓷,金属盒非金属材料。装填方式:大尺寸(100mm以上)采用整砌方式规则填充 小尺寸(75mm以下)采用乱堆方式装填 优点:开发最早,结构简单,价格便宜 缺点:在乱堆填充时填料间容易产生架桥、空穴等现象,影响了填料层液体的流动,使部分填料环内液体不易流入,造成填料层内液体的偏流、沟流、股硫甚至严重的壁流,恶 化了填料层的操作工况。同时,由于这种填料层内液体的持液量大,气体通过填料层 时的折返路径长,所以气体通过填料层时的阻力大,通量小。 瓷拉西环填料的特性数据 金属拉西环填料的特性数据

word 编辑版. 湿填料压降系数(根据液体喷淋密度范围选择填料型号) 1.2开孔环形填料:在环形填料的环壁上开孔,使所开窗孔的孔壁形成一个内弯的舌片指向环的中心。 优点:充分利用了填料的材料表面,而又在原先实体环壁上开出许多窗洞,从而大大改善了气液两相通过填料床层时的流动状况,不但缩短了气体通过填料时的路径行程,而且 减少了流动阻力,增大了气体通量,而且使液体分布更趋均匀,能较容易地流入填料 环的内部,从而增加了填料床层的润湿表面积,提高了填料的传质效率。 1.2.1 鲍尔环填料 鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环形填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。有金属和瓷质之分,但是由于瓷质抗冲击强度差,容易破损,故已基本被淘汰。 同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料与拉西环填料的几何外形尺寸、空隙率、比表面积几乎完全相同,但由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体润湿,使得内表面得以充分利用。因此,同种材质、同样规格的鲍尔环填料,较之拉西环不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高,操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环的处理能力较拉西环增加50%以上;在同样的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半;同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料,其相对效率可较拉西环高出30%左右,所以鲍尔环填料的性能全面优于同样尺寸的拉西环填料。 塑料鲍尔环填料几何特性数据

填料塔设计

xxxxx 大学 化工原理课程设计任务书 专业: 班级: 组长: 成员: 设计日期: 设计题目: 空气丙酮填料塔的吸收 设计条件: 空气-丙酮体系 ●混合气:丙酮蒸气和空气 ●吸收剂:清水(25℃) ●处理量:1500m3/h(标准状态) ●相对湿度:70% ●温度:20O℃ ●含量:进塔混合气中含丙酮:1.82%(V%)

●要求:丙酮回收率:90% ●操作条件:常压操作 ●厂址地区:任选 ●设备型式:自选 设计内容:相关说明 1.设计方案的选择及流程说明 2.工艺计算 3.主要设备工艺尺寸设计 (1)塔径的确定 (2)填料层高度计算 (3)总塔高、总压降及接管尺寸的确定 4.辅助设备选型与计算 5.设计结果汇总 6.工艺流程图及换热器工艺条件 指导教师: xxxx 目录 第一节概述------------------------------------------4

1.1吸收技术概况------------------------------------------4 1.2吸收设备的发展------------------------------------------4 1.3吸收过程在工业生产中的应用------------------------------------------5 1.4丙酮的相关资料------------------------------------------6 第二节设计方案的确定-----------------------------------------7 2.1吸收剂的选择--------------------------------------------7 2.2吸收流程的选择----------------------------------------8 2.3吸收塔设备及填料的选择-------------------------------------------------9 2.4操作参数的选择------------------------------------------9 2.5设计模型图------------------------------------------10 第三节吸收塔的工艺计算----------------------------------------11 3.1基础性数据--------------------------------------------11 3.2物料计算-------------------------------11 3.3填料塔工艺尺寸的计算--------------------------------------------12 第四节设计后的感想-------------------------------------------------18 4.1对设计过程的评述和有关问题的讨论-------------------------------------------------18 4.2设计感想-------------------------------------------------------------------------------------------18 附录:参考文献-----------------------------------------------------------------------------------20

防火墙技术综述

防火墙技术综述 Internet的迅速发展给现代人的生产和生活都带来了前所未有的飞跃,大大提高了工作效率,丰富了人们的生活,弥补了人们的精神空缺;而与此同时给人们带来了一个日益严峻的问题―――网络安全。网络的安全性成为当今最热门的话题之一,很多企业为了保障自身服务器或数据安全都采用了防火墙。随着科技的发展,防火墙也逐渐被大众所接受。但是,由于防火墙是属于高科技产物,许多的人对此还并不是了解的十分透彻。而这篇文章就是给大家讲述了防火墙工作的方式,以及防火墙的基本分类,并且讨论了每一种防火墙的优缺点。 一、防火墙的基本分类 1.包过滤防火墙 第一代防火墙和最基本形式防火墙检查每一个通过的网络包,或者丢弃,或者放行,取决于所建立的一套规则。这称为包过滤防火墙。 本质上,包过滤防火墙是多址的,表明它有两个或两个以上网

络适配器或接口。例如,作为防火墙的设备可能有两块网卡(NIC),一块连到内部网络,一块连到公共的Internet。防火墙的任务,就是作为“通信警察”,指引包和截住那些有危害的包。包过滤防火墙检查每一个传入包,查看包中可用的基本信息(源地址和目的地址、端口号、协议等)。然后,将这些信息与设立的规则相比较。如果已经设立了阻断telnet连接,而包的目的端口是23的话,那么该包就会被丢弃。如果允许传入Web 连接,而目的端口为80,则包就会被放行。 多个复杂规则的组合也是可行的。如果允许Web连接,但只针对特定的服务器,目的端口和目的地址二者必须与规则相匹配,才可以让该包通过。 最后,可以确定当一个包到达时,如果对该包没有规则被定义,接下来将会发生什么事情了。通常,为了安全起见,与传入规则不匹配的包就被丢弃了。如果有理由让该包通过,就要建立规则来处理它。 建立包过滤防火墙规则的例子如下: l 对来自专用网络的包,只允许来自内部地址的包通过,因为其他包包含不正确的包头部信息。这条规则可以防止网络内部的任何人通过欺骗性的源地址发起攻击。而且,如果黑客对专用网络内部的机器具有了不知从何得来的访问权,这种过滤方式可以阻止黑客从网络内部发起攻击。

工程塑料的优缺点及用途

工程塑料的优缺点及用途 聚醯胺(PA、尼龙Nylon)结构式[NH(CH2)m NHCO(CH2)n-2CO] 性质结晶性热可塑性塑料,有明显熔点,Nylon6 Tm为220~230℃,Nylon66则为260~270℃,Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色 优点1、具高抗张强度 2、耐韧、耐冲击性特优 3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优 4、低温特性佳 5、具自熄性 缺点尼龙吸湿性高、长期尺寸精密度及物性受影响。 用途电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输 饱和聚酯对苯二甲酸乙酯(PET) 结构式 性质为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点245~260℃,在室温下有优良之机械性能及耐摩擦、磨耗性能。但因Tg低所以其热机械性能差,一般都添加玻纤以提高耐热及机械性能,此类称

FR-PET。 优点1、尺寸安定性佳 2、机械性能优异 3、潜变性小 4、电气特性佳 5、耐候性优 6、耐有机熔剂、油及弱酸 7、耐气性耐水性好 8、具自熄性 缺点1、机械性质具有方向性、流动性较高 2、结晶速度较慢 3、干燥及加工条件要求严格 用途电子电器:断电器、整流器、线轴、吹风机风口、线轴灯罩汽车:电装组件、挡泥板、煞车器把手 工业零件:冷却风扇把手 饱和聚酯对苯二甲酸丁酯 ( PBT ) 结构式 性质 为高结晶性热可塑性塑料,熔点220~230℃,结晶速率比PET 快。 优点 1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似 2、摩擦系数小有自润性

散堆填料装填方案

散堆填料装填方案 编制: 审核: 审批: 2019年12月

散堆填料装填方案 1.风险评价与削减措施 1.1参与装填人员必须按安全规定穿戴好劳动用品,严格按装填方案的各项规定 和要求执行。 1.2装填现场应设警界区,无关人员严禁进入区域内,以免伤人。 1.3进入现场的工作人员必须戴好安全帽。高空作业(2 米以上)须办理高空作业 票,配戴安全带。 1.4参加装填人员必须注意相互沟通、联系,保证装填过程安全。 1.5参加装填人员必须严格按照生产部有关管理、安全管理规定进行。 1.6参与装填人员均参加安全教育知识及技能培训。 2.填料装填应具备的条件 2.1各塔所有附件安装结束,工艺吹扫合格,内部清理干净。 2.2所有填料数量质量达到要求并送至现场。 2.3现场搭好临时平台。 3.填料装填前的准备 3.1 打开填料孔,做入塔安全分析,办理有限空间作业许可证。 3.2.拆除塔的填料压板。 3.3将现场清扫干净。 3.4接好现场照明及塔内照明,并准备好装填所需工器具及材料。 3.5将卷扬机、吊框、拉绳等接好。 4.填料装填应注意的事项 4.1.必须有专人负责检验所装填料的质量和数量,防止编织袋及内膜等杂物装入塔内。 4.2装填前必须进行计算并在设备内标注好装填高度线,或者有明确高度标示 点。(本塔为2米一段,共2段。) 4.3塔内装填人员衣袋内禁装杂物,以防掉入塔内,装填时如有杂物掉入塔内, 应立即取出。

4.4新陶瓷填料和重新填充的陶瓷填料应将其中细小的碎片筛检掉,有时需用手工 除去,散装陶瓷填料在运输过程中难免有破碎,大块的碎填料仍可利用,其通量 有所下降,压降有所升高,但分离效率不会下降。 4.5入塔作业前要办理《设备内安全作业证》,在精馏塔上部作业时要系好安全 带。 4.6塔内的易损内件应严禁脚踏,注意防止填料从高处落下伤人,装填要逐层进 行,严禁交叉作业。 4.7吊车及工具操作需专人负责,使用电器注意安全,防止触电。 4.8应设立特殊作业区域,闲杂人等不得入内。 5.填料装填步骤 5.1精馏塔及其相关工艺管线吹扫清洗完毕,装填方案已批准,拆掉精馏塔人孔 螺栓,打开人孔进入精馏塔内,拆下填料层上部压栅。 5.2接好设备内作业所需安全灯一套,操作人员通过绳梯进入塔内,检查填料支 持栅板及其上部丝网是否完好,并将上部栅除拆除放置在安全的地方。 5.3清理塔内杂物。 5.4将装有填料的编织袋放在吊车吊框上,吊至精馏塔人孔处,入塔先均匀慢慢 将填料倒进塔内,不时用钢棍等物将填料扒向四周。 5.5填料从底部开始装,装完一层后再装上面一层。 5.6填料装至标线处时扒平填料,加装填料压板。 5.7整个塔填料装填完后,清理塔上卫生及现场卫生。 5.8联系检修工封人孔,可进行下一步气密性试验。

防火墙的分类

防火墙技术可根据防范的方式和侧重点的不同而分为很多种类型,但总体来讲可分为包过滤、应用级网关和代理服务器等几大类型。 1.数据包过滤型防火墙 数据包过滤(Packet Filtering)技术是在网络层对数据包进行选择,选择的依据是系统内设置的过滤逻辑,被称为访问控制表(Access Control Table)。通过检查数据流中每个数据包的源地址、目的地址、所用的端口号、协议状态等因素,或它们的组合来确定是否允许该数据包通过。 数据包过滤防火墙逻辑简单,价格便宜,易于安装和使用,网络性能和透明性好,它通常安装在路由器上。路由器是内部网络与Internet连接必不可少的设备,因此在原有网络上增加这样的防火墙几乎不需要任何额外的费用。 数据包过滤防火墙的缺点:一是非法访问一旦突破防火墙,即可对主机上的软件和配置漏洞进行攻击;二是数据包的源地址、目的地址以及IP的端口号都在数据包的头部,很有可能被窃听或假冒。 分组过滤或包过滤,是一种通用、廉价、有效的安全手段。之所以通用,因为它不针对各个具体的网络服务采取特殊的处理方式;之所以廉价,因为大多数路由器都提供分组过滤功能;之所以有效,因为它能很大程度地满足企业的安全要求。所根据的信息来源于IP、TCP或UDP包头。 包过滤的优点是不用改动客户机和主机上的应用程序,因为它工作在网络层和传输层,与应用层无关。但其弱点也是明显的:据以过滤判别的只有网络层和传输层的有限信息,因而各种安全要求不可能充分满足;在许多过滤器中,过滤规则的数目是有限制的,且随着规则数目的增加,性能会受到很大地影响;由于缺少上下文关联信息,不能有效地过滤如UDP、RPC一类的协议;另外,大多数过滤器中缺少审计和报警机制,且管理方式和用户界面较差;对安全管理人员素质要求高,建立安全规则时,必须对协议本身及其在不同应用程序中的作用有较深入的理解。因此,过滤器通常是和应用网关配合使用,共同组成防火墙系统。 2.应用级网关型防火墙 应用级网关(Application Level Gateways)是在网络应用层上建立协议过滤和转发功能。它针对特定的网络应用服务协议使用指定的数据过滤逻辑,并在过滤的同时,对数据包进行必要的分析、登记和统计,形成报告。实际中的应用网关通常安装在专用工作站系统上。 数据包过滤和应用网关防火墙有一个共同的特点,就是它们仅仅依靠特定的逻辑判定是否允许数据包通过。一旦满足逻辑,则防火墙内外的计算机系统建立直接联系,防火墙外部的用户便有可能直接了解防火墙内部的网络结构和运行状态,这有利于实施非法访问和攻击。 3.代理服务型防火墙 代理服务(Proxy Service)也称链路级网关或TCP通道(Circuit Level Gateways or TCP Tunnels),也有人将它归于应用级网关一类。它是针对数据包过滤和应用网关技术存在的缺点而引入的防火墙技术,其特点是将所有跨越防火墙的网络通信链路分为两段。防火墙内外计算机系统间应用层的“链接”,由两个终止代理服务器上的“链接”来实现,外部计算机的网络链路只能到达代理服务器,从而起到了隔离防火墙内外计算机系统的作用。 代理服务也对过往的数据包进行分析、注册登记,形成报告,同时当发现被攻击迹象时会向网络管理员发出警报,并保留攻击痕迹。 应用代理型防火墙是内部网与外部网的隔离点,起着监视和隔绝应用层通信

1 化工散堆填料概述

化工散堆填料 1 散堆填料概述 散堆填料又称颗粒填料,通常以乱堆形式装在塔内,故也称乱堆填料。最初的填料可以追溯到焦炭、瓦砾、卵石、铁屑之类不定形物的原始阶段。1914年陶瓷拉西环的出现,使填料的研究进入了科学的轨道。为增加比表面积,以后又有在环内加一横隔板的勒辛环;在环内加十字隔板的十字隔环;或加螺旋形表面的螺旋环等衍生填料。 图1 拉西环及其衍生填料 拉西环类填料内表面往往不易倍液体充分湿润,影响其传质效率。此后出现了很多表面开孔的散装填料。如1948年BASF公司开发的鲍尔环,在填料环形表面开有矩形开口,增加气相的湍动及对液相的湿润,从而早增强了传质并减小压降。20世纪70年代初Norton 公司对鲍尔环进一步改进,开发了哈埃派克(Hy-Pac)填料,即将鲍尔环每个窗口的单一舌片改为上下相对开的舌片,这样其舌片较鲍尔环就多了一倍,强化了填料层内液体的汇聚与分散,增加了液滴内部的搅动,从而改善了气液分布,提高了传质速率、增大通量、减小压降和扩大操作弹性。并在环壁上滚出凸起的环槽,提高了承载能力。在相同名义尺寸下,哈埃派克填料的实际尺寸比鲍尔环大,但效率仍保持一致,这样同效率、同样高度的填料层可节省金属、降低成本。 2 金属散堆填料 按材料散堆填料可分为金属散堆填料、陶瓷散堆填料和塑料散堆填料等。金属填料是以碳钢、不锈钢及组合金等材料制成的塔填料。金属填料具有壁薄、耐冷热、空隙率大、通量大,压降低、阻力小、分离效果好、寿命长等优点,虽说一次性投资稍大,但能充分发挥设备的潜在力。金属填料适用于真空精馏塔,处理过敏性、易分解、易紧合、易结碳的物料。金属填料广泛用于石化、化肥、化工、环保等行业的填料塔中。金属散堆填料有三 Y环、共轭环、八四内弧环、扁环、矩鞍环、阶梯环等产品。 金属拉西环填料被广泛应用于很多领域,但是金属拉西环填料的应用得最主要的领域是作为催化剂支撑。 金属鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得塔内的气体和液体能够从窗口自由通过,目前鲍尔环填料是被采用的主要环形填料之一。 金属阶梯环填料由于高度减小及锥形翻边的特殊结构,不但改善了填料层内气液分布,而且增加了气液接触点,有利于液体汇聚分散及膜表面的不断更新,使传质得到强化,分离

填料塔设计

化工原理课程设计 -填料塔的设计说明书 院(系)别:化学与化工学院 专业:应用化学 年级班: 09级3班 姓名: 学号: 指导老师:

前言: 化工原理课程设计是培养学生化工设计能力的重要教学环节,通过课程设计使我们初步掌握化工设计的基础知识、设计原则及方法;学会各种手册的使用方法及物理性质、化学性质的查找方法和技巧;掌握各种结果的校核,能画出工艺流程、塔板结构等图形。在设计过程中不仅要考虑理论上的可行性,还要考虑生产上的安全性、经济合理性。同时,通过课程设计,还可以使学生树立正确的设计思想,培养实事求是、严肃认真、高度责任感的工作作风。课程设计是增强工程观念,培养提高学生独立工作能力的有益实践。 在设计过程中应考虑到设计的业精馏塔具有较大的生产能力满足工艺要求,另外还要有一定的潜力。节省能源,综合利用余热。经济合理,冷却水进出口温度的高低,一方面影响到冷却水用量。另一方面影响到所需传热面积的大小。即对操作费用和设备费用均有影响,因此设计是否合理的利用热能R等直接关系到生产过程的经济问题。 经过学习,我知道,填料塔吸收净化工艺不单应用在化工领域 ,在低浓度工业废气净化方面也能很好地发挥作用。工程实践表明 ,合理的系统工艺和塔体设计 ,是保证净化效果的前提。这次课程设计我把聚丙烯阶梯填料应用于水吸收氨过程的工艺设计以及工程问题。

目录 一、设计任务 (5) 二、设计条件 (5) 三、设计方案 (5) 1、吸收剂的选择 (5) 2、吸收过程的选择 (5) 3、流程图及流程说明 (5) 4、塔填料选择 (6) 四、工艺计算 (6) 1、物料衡算,确定塔顶、塔底的气液流量和组成 (7) 2、塔径计算 (8) 3、填料层高度计算 (9) 4.填料层压降计算 (11) 五、液体分布装置 (12) 1、液体分布器的选型 (12) 2、分布点密度计算 (12) 六、吸收塔塔体材料的选择 (13) 1、吸收塔塔体材料:Q235-B (13) 2、吸收塔的内径 (13) 3、壁厚的计算 (13) 4、强度校核 (14) 七、封头的选型依据,材料及尺寸规格 (14) 1、封头的选型:标准的椭圆封头 (14) 2、封头材料的选择 (14) 3、封头的高 (14) 4、封头的壁厚 (15) 八、液体再分布装置 (15) 九、气体分布装置 (16) 十、填料支撑装置 (16) 十一、液体分布装置 (16) 十二、除沫装置 (17) 1、设计气速的计算 (17) 2、丝网盘的直径 (17) 3、丝网层厚度H的确定 (18) 十三、管结构 (18) 1、气体和液体的进出的装置 (18) 2、填料卸出口 (19) 3、塔体各开孔补强设计 (19) 十四、填料塔高度的确定(除去支座) (20) 1吸收高度 (20) 2、支持圈高度 (20) 3、栅板高度 (20) 4、支持板高度 (20)

防火墙的功能

防火墙的功能 防火墙是网络安全的屏障: 一个防火墙(作为阻塞点、控制点)能极大地提高一个内部网络的安全性,并通过过滤不安全的服务而降低风险。由于只有经过精心选择的应用协议才能通过防火墙,所以网络环境变得更安全。如防火墙可以禁止诸如众所周知的不安全的NFS协议进出受保护网络,这样外部的攻击者就不可能利用这些脆弱的协议来攻击内部网络。防火墙同时可以保护网络免受基于路由的攻击,如IP选项中的源路由攻击和ICMP重定向中的重定向路径。防火墙应该可以拒绝所有以上类型攻击的报文并通知防火墙管理员。 防火墙可以强化网络安全策略: 通过以防火墙为中心的安全方案配置,能将所有安全软件(如口令、加密、身份认证、审计等)配置在防火墙上。与将网络安全问题分散到各个主机上相比,防火墙的集中安全管理更经济。例如在网络访问时,一次一密口令系统和其它的身份认证系统完全可以不必分散在各个主机上,而集中在防火墙一身上。 对网络存取和访问进行监控审计: 如果所有的访问都经过防火墙,那么,防火墙就能记录下这些访问并作出日志记录,同时也能提供网络使用情况的统计数据。当发生可疑动作时,防火墙能进行适当的报警,并提供网络是否受到监测和攻击的详细信息。另外,收集一个网络的使用和误用情况也是非常重要的。首先的理由是可以清楚防火墙是否能够抵挡攻击者的探测和攻击,并且清楚防火墙的控制是否充足。而网络使用统计对网络需求分析和威胁分析等而言也是非常重要的。 防止内部信息的外泄: 通过利用防火墙对内部网络的划分,可实现内部网重点网段的隔离,从而限制了局部重点或敏感网络安全问题对全局网络造成的影响。再者,隐私是内部网络非常关心的问题,一个内部网络中不引人注意的细节可能包含了有关安全的线索而引起外部攻击者的兴趣,甚至因此而暴漏了内部网络的某些安全漏洞。使用防火墙就可以隐蔽那些透漏内部细节如Finger,DNS等服务。Finger显示了主机的所有用户的注册名、真名,最后登录时间和使用shell类型等。但是Finger显示的信息非常容易被攻击者所获悉。攻击者可以知道一个系统使用的频繁程度,这个系统是否有用户正在连线上网,这个系统是否在被攻击时引起注意等等。防火墙可以同样阻塞有关内部网络中的DNS信息,这样一台主机的域名和IP地址就不会被外界所了解。 除了安全作用,防火墙还支持具有Internet服务特性的企业内部网络技术体系VPN。通过VPN,将企事业单位在地域上分布在全世界各地的LAN或专用子网,有机地联成一个整体。不仅省去了专用通信线路,而且为信息共享提供了技术保障。

常用塑料优缺点

ABS塑料 特点: 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好. 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理. 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。 4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。 ABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。 ABS工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。 用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件. ABS+PC, 俗称ABS加聚碳。是国内少数几种可能透用的合料之一,不能自燃,外火燃烧时,表面有象聚碳燃烧一样的小颗粒析出,黑色低于ABS,常见于电器件、机械零配件等 聚酰胺(PA,俗称尼龙) PA是特性:坚韧、牢固、耐磨,无毒性. 缺点:不可长期与酸碱接触。 常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。 PC是聚碳酸酯的简称,聚碳酸酯的英文是Polycarbonate,简称PC工程塑料,PC材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种,作为被世界范围内广泛使用的材料, 聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,加工性能好, 聚碳酸酯的耐磨性差。一些用於易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。 日常常见的应用有光碟,眼睛片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼子。 聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。 PMMA 化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯 缺点:PMMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等 超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏,该产品分为有硬化涂层,没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好,没有杂质,静电保护膜,表面硬化厚后硬度可达5-6H

常用散堆填料培训讲学

常用散堆填料

常用散堆填料汇总 散堆填料是指填料的安装以填料乱堆为主,该类填料是具有一定外形结构的颗粒体。根据填料的形状,此类填料分为许多类型,同一类型的填料按气特殊部位,尺寸的差别分为不同的规格 一环形填料 1.1拉西环填料:高与直径相等的圆环,以环的外径为其特征尺寸。有陶瓷,金属盒非金属材料。 装填方式:大尺寸(100mm以上)采用整砌方式规则填充 小尺寸(75mm以下)采用乱堆方式装填 优点:开发最早,结构简单,价格便宜 缺点:在乱堆填充时填料间容易产生架桥、空穴等现象,影响了填料层液体的流动,使部分填料环内液体不易流入,造成填料层内液体的偏流、沟流、股硫甚至严重的壁流,恶化了填料层的操作工况。同时,由于这种填料层内液体的持液量大,气体通过填料层时的折返路径长,所以气体通过填料层时的阻力大,通量小。 瓷拉西环填料的特性数据

金属拉西环填料的特性数据 湿填料压降系数(根据液体喷淋密度范围选择填料型号) 1.2开孔环形填料:在环形填料的环壁上开孔,使所开窗孔的孔壁形成一个内弯的舌片指向环的中心。 优点:充分利用了填料的材料表面,而又在原先实体环壁上开出许多窗洞,从而大大改善了气液两相通过填料床层时的流动状况,不但缩短了气体通过填料时的路径行程,而且减少了流动阻力,增大了气体通量,而且使液体

分布更趋均匀,能较容易地流入填料环的内部,从而增加了填料床层的润湿表面积,提高了填料的传质效率。 1.2.1 鲍尔环填料 鲍尔环填料是一种高径相等的开孔环形填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。有金属和瓷质之分,但是由于瓷质抗冲击强度差,容易破损,故已基本被淘汰。 同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料与拉西环填料的几何外形尺寸、空隙率、比表面积几乎完全相同,但由于鲍尔环填料在环壁上开了许多窗孔,使得填料塔内的气体和液体能够从窗孔自由通过,所以填料层内的气体和液体分布情况较之拉西环有较大的改善,尤其是填料环内表面容易被液体润湿,使得内表面得以充分利用。因此,同种材质、同样规格的鲍尔环填料,较之拉西环不但具有较大的通过能力和较低的压降,而且使塔的分离效率有所提高,操作弹性也有所增大。一般在同样的压降下,鲍尔环的处理能力较拉西环增加50%以上;在同样的处理量下,鲍尔环填料的压降仅为拉西环的一半;同样材质、同样尺寸的鲍尔环填料,其相对效率可较拉西环高出30%左右,所以鲍尔环填料的性能全面优于同样尺寸的拉西环填料。 塑料鲍尔环填料几何特性数据

相关文档