1. 패킹 타워 유형 선택의 일반 원칙:
타워 패킹은 패킹된 타워의 핵심 구성 요소입니다. 기체와 액체 사이의 열 및 물질 전달을 위한 효과적인 위상 인터페이스를 제공합니다. 우수한 성능과 이상적인 타워 내부를 갖춘 타워 패킹만이 기술적으로 진보된 패킹 타워를 구성할 수 있습니다. .
포장 타워는 다음과 같은 상황에서 선호됩니다.
높은 분리 요구 사항의 경우 일부 새로운 패킹은 물질 전달 효율이 높기 때문에 새로운 패킹을 사용하여 탑의 높이를 줄일 수 있습니다.
열에 민감한 물질의 증류 및 분리를 위해 새로운 패킹의 액체 보유 용량이 작고 압력 강하가 작기 때문에 진공 작동 하에서 패킹된 타워가 선호될 수 있습니다.
부식성 물질의 경우 충전탑을 선택할 수 있습니다. 포장 타워는 세라믹, 플라스틱 등과 같은 비금속 재료를 사용할 수 있기 때문에;
발포하기 쉬운 재료의 경우 충전탑을 사용해야 합니다.
2. 포장된 탑 패킹의 선택:
패킹의 기하학적 특성 데이터는 주로 패킹의 성능을 평가하는 기본 매개변수인 비표면적, 공극률, 패킹 계수 등을 포함합니다.
① 비표면적
필러의 단위 부피당 필러 표면적을 비표면적이라고 하며 a로 표시하고 단위는 m2/m3입니다. 필러의 비표면적이 클수록 제공되는 기체-액체 물질 전달 면적이 커집니다. 따라서 비표면적은 필러의 성능을 평가하는 중요한 지표이다.
② 다공성
충전재의 단위 체적당 공극량을 공극률이라 하고 ε으로 표시하며 단위는 m3/m3 또는 퍼센트로 표시한다. 패킹의 다공성이 클수록 가스가 통과하는 능력이 커지고 압력이 낮아집니다. 따라서 공극률은 필러의 성능을 평가하는 또 다른 중요한 지표입니다.
③ 충진율
공극률의 세제곱에 대한 충진재의 비표면적의 비율, 즉 a∕ε3을 충진율이라 하며 단위는 1/m이다. Filler의 유체역학적 특성을 나타내며 Ф 값이 작을수록 유동저항이 작다.
3. 패킹의 성능은 일반적으로 효율성, 유속 및 압력 강하의 세 가지 요소에 따라 측정됩니다.
동일한 작동 조건에서 필러의 비표면적이 클수록 기액 분포가 균일해지고 표면의 습윤성이 좋아지며 물질 전달 효율이 높아집니다.




