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Tubería FRP de la torre de absorción, tubería de transporte de líquido de absorción

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Descripción general

La tubería FRP de la torre de absorción, la tubería de transporte de líquido absorbente, se utiliza para transportar el medio absorbente (ácido, álcali, lodo, disolvente, etc.) en la torre de absorción, que es ampliamente utilizado en la absorción química, desulfuración y desnitrificación de gases de combustión, purificación de gases de escape y otros escenarios.

Detalles del producto

Tubería FRP de la torre de absorción, tubería de transporte de líquido de absorciónLas tuberías FRP utilizadas para transportar medios de absorción (ácidos, álcalis, líquidos, disolventes, etc.) en la torre de absorción son ampliamente utilizadas en escenarios como la absorción química, la desulfuración y desnitrificación de gases de combustión y la purificación de gases de escape.

Proceso de formación de tuberías FRP de la torre de absorción: formación continua de devanado mecánico (diámetro del tubo ≤ dn1600mm), moldeo compuesto de devanado manual + devanado (diámetro del tubo ≥ dn1600mm), para garantizar un espesor de pared uniforme;

Modo de conexión de la tubería de transporte de líquido absorbente:

Conexión de brida: brida FRP + Junta PTFE / Junta de goma resistente a la corrosión, buen rendimiento de sellado, fácil de desmontar y mantener (adecuado para la entrada y salida de la torre de absorción, extremo de conexión de la bomba);

Unión de enchufe: se utiliza adhesivo frp, adecuado para tuberías secundarias y tuberías de pequeño diámetro (presión de trabajo ≤ 0,6 mpa);

Conexión roscada: solo se aplica a tuberías de pequeño diámetro DN ≤ 50 mm, que deben estar equipadas con conexiones roscadas frp.

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Selección de tuberías FRP de la torre de absorción:

Adaptación media: aclarar la composición, concentración, temperatura y contenido sólido (tamaño de partícula / proporción) del líquido absorbente, y seleccionar el sistema de resina en consecuencia;

Verificación de presión y caudal: calcular el diámetro del tubo y el espesor de la pared de acuerdo con la presión nominal y el caudal de la bomba de circulación de líquido absorbente para garantizar que el caudal esté en el rango (evitar la suciedad o el desgaste);

El método de conexión coincide: la entrada y salida de la torre de absorción y la conexión de la brida de selección de la interfaz de la bomba (fácil mantenimiento), y la rama de pequeño diámetro se puede pegar;

Selección del proceso de formación de tuberías FRP de la torre de absorción:

Diámetro de la tubería de transporte de líquido absorbente ≤ dn1600mm: bobinado mecánico continuo (uniformidad del espesor de la pared ± 0,5 mm, alta eficiencia de producción);

Diámetro del tubo > dn1600mm: moldeo compuesto de bobinado manual + mecánico (para garantizar la resistencia y estanqueidad de las tuberías grandes);

Requisitos clave: la rugosidad de la pared interior ra ≤ 0,01 mm, reduce la resistencia a lo largo del camino y reduce el consumo de energía de transporte.

Tubería FRP de la torre de absorción, tubería de transporte de líquido de absorciónCálculo de los parámetros de transporte del proceso:

Tráfico de diseño Diseño q = Calificación q × (1,15 a 1,20) Reservar más de 15 a 20 cantidades para hacer frente a la atenuación del flujo causada por fluctuaciones del proceso, desgaste de tuberías o suciedad leve.
Presión laboral Diseño P = salida de la bomba p + Delta P a lo largo del recorrido + Delta P local + margen de Seguridad (0,2 a 0,5 mpa) Resistencia a lo largo del recorrido△ P = Lambda × (l / d) × (rhovm2 / 2), resistencia local (codo / válvula) △ P = ⑤ × (rhovm2 / 2), se debe superponer la diferencia de presión estática
Velocidad de flujo de la tubería Líquido claro (ácido / álcali / disolvente): 1,5 a 3,0 M / s; Contiene sólidos y líquidos (lechada): 2,0 a 4,0 M / s Por debajo de la velocidad de flujo crítica, es fácil acumular suciedad / depósito, por encima del límite superior para aumentar el consumo de energía y el desgaste (la velocidad de flujo sólido debe ser ≥ la velocidad de suspensión crítica)
Cálculo del diámetro del tubo D = ↓ (diseño 4q / (pi V × 3600)) (unidad: mm), se prefiere el diámetro estándar del tubo (dn25 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200...) Por ejemplo: q = 100 MWH / h, v = 2,0 M / s, se calcula que d ¿ 133mm, se selecciona el tubo estándar dn150 (el margen es suficiente)

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