O anel Pall é um enchimento em forma de anel com altura e diâmetro iguais e furos abertos. Cada camada de furos de janela possui cinco abas em forma de língua, cada uma das quais é curvada para dentro em direção ao centro do anel. As posições dos furos de janela em camadas adjacentes são escalonadas. Geralmente, a área aberta representa cerca de 30% da área total da parede do anel. Como o enchimento de anel Pall possui muitos furos de janela em sua parede, o gás e o líquido na torre de recheio podem passar livremente pelos furos de janela. Portanto, a distribuição de gás e líquido dentro da camada de enchimento é significativamente melhorada em comparação com os anéis Raschig, especialmente a superfície interna do anel de enchimento é facilmente molhada pelo líquido, permitindo a utilização completa da superfície interna. Consequentemente, o enchimento de anel Pall do mesmo material e especificações não só tem uma vazão maior e uma queda de pressão menor do que os anéis Raschig, mas também aumenta a eficiência de separação e a flexibilidade operacional da torre. Geralmente, na mesma queda de pressão, a capacidade de processamento dos anéis Pall é mais de 50% maior do que a dos anéis Raschig; na mesma capacidade de processamento, a queda de pressão do enchimento de anel Pall é apenas metade da dos anéis Raschig.
Aplicações dos Anéis Pall: Usados como enchimento em torres de desgaseificação de dióxido de carbono, torres de reação de contato com ozônio, torres de purificação de névoa ácida e torres de reação de síntese.
Desempenho: A abertura superior é em formato de boca de sino de 45 graus, apresentando grande vazão universal, baixa queda de pressão e alta eficiência.
Vantagens: Pode funcionar com pressões tão baixas quanto 0,1 mmHg, boa resistência a manchas, baixa densidade mínima de pulverização.
Os anéis Raschig de cerâmica possuem excelente resistência a ácidos e ao calor, podem suportar a corrosão de vários ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos e solventes orgânicos, exceto o ácido fluorídrico, e podem ser usados em várias aplicações de alta temperatura. Sua faixa de aplicação é muito ampla e podem ser usados em torres de secagem, torres de absorção, torres de resfriamento, torres de lavagem, torres de regeneração, etc., em indústrias como a química, de gases metalúrgicos e de proteção ambiental.
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Especificação milímetros |
Diâmetro*Altura*Espessura milímetros |
Área específica da superfície Milímetros3 |
proporção de vazios % |
Número de pilhas N/m |
peso da pilha Kg/m |
Fator de enchimento seco M |
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25 |
25*25*3,0 |
220 |
73 |
54.000 |
620 |
565 |
|
38 |
38*38*4 |
150 |
75 |
13400 |
570 |
356 |
|
50 |
50*50*5 |
120 |
78 |
6800 |
550 |
252 |
|
80 |
80*80*8 |
75 |
80 |
1950 |
520 |
146 |
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Nota: Os dados de peso de empilhamento são apenas para referência e não são usados como base para aceitação. |
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Nome do ingrediente |
Indicador,% |
Nome do ingrediente |
Indicador,% |
|
SiO2 |
68-75 |
MgO |
0,6 |
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Al2O3 |
17-23 |
CaO |
0,6 |
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Fe2O3 |
<1,5 |
K2O + Na2O |
3,5-4,5 |
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índice |
valor numérico |
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Taxa de absorção de água (%) |
<0,5 |
|
Porosidade aparente (%) |
<1 |
|
Densidade aparente (g/cm3) |
2.3-2.35 |
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Ampla faixa de temperatura operacional (°C) |
1000 |
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Dureza de Mohs (escala) |
>7 |
|
Resistência à acidez (%) |
>99,6
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