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85531818@qq.com
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13503187732
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Adresse
Zhaoqiang County Glas und Stahl Industriepark, Hengshui, Hebei
Zhaoqiang County Runhe Umweltschutz Equipment Co., Ltd.
85531818@qq.com
13503187732
Zhaoqiang County Glas und Stahl Industriepark, Hengshui, Hebei
Absorptionsturm FRP-Rohrleitung, AbsorptionsflüssigkeitstransportleitungFRP-Rohrleitung zur Förderung von Absorptionsmedien (Säure, Alkali, Pulse, Lösungsmittel usw.) im Absorptionsturm ist weit verbreitet in der chemischen Absorption, Rauchgas-Entschwefelung, Entnitrierung, Abgasreinigung und anderen Szenarien.
Absorptionsturm FRP-Rohrformverfahren: kontinuierliche mechanische Wicklung (Rohrdurchmesser ≤ DN1600mm), Hand-Paste + Wicklung Verbundformung (Rohrdurchmesser > DN1600mm), um eine gleichmäßige Wanddicke zu gewährleisten;
Anschlussart der Absorptionsleitung:
Flanschverbindung: FRP-Flansch + PTFE-Dichtung / korrosionsbeständige Gummidichtung, gute Dichtungsleistung, einfache Entfernung und Wartung (geeignet für den Import und den Ausgang des Absorptionsturms, die Pumpenanschlüsse);
Interferenzverbindung: Verwendung von FRP-Klebstoff, geeignet für Rohre mit kleinem Rohrdurchmesser (Arbeitsdruck ≤ 0,6 MPa);
Gewindeverbindung: Nur geeignet für kleine Rohre mit DN≤50mm Durchmesser, FRP-Gewindeverbindung erforderlich.

Absorptionsturm FRP Rohrauswahl:
Medienanpassung: Definition der Zusammensetzung, Konzentration, Temperatur, Feststoffgehalt (Partikelgröße / Verhältnis) der Absorptionsflüssigkeit, entsprechend der Auswahl des Harzsystems;
Druck- und Durchflussgeschwindigkeitsprüfung: Berechnung des Rohrdurchmessers und der Wanddicke basierend auf dem Nenndruck und dem Durchfluss der Absorptionspumpe, um sicherzustellen, dass die Durchflussgeschwindigkeit im Bereich ist (Vermeidung von Aufbauen oder Verschleiß);
Verbindungsart übereinstimmt: Absorptionsturm Eingang und Ausgang, Pumpenschnittstelle wählen Flansch-Verbindung (leicht zu reparieren), kleine Rohrdurchmesser 支柱 optional kleben;
Absorptionsturm FRP Rohr Formverfahren Auswahl:
Absorptionsflüssigkeitstransportrohrdurchmesser ≤DN1600mm: kontinuierliche mechanische Wicklungsformung (Wanddickengleichmäßigkeit ± 0,5 mm, hohe Produktionseffizienz);
Rohrdurchmesser > DN1600mm: Hand-Paste + mechanische Wicklung Verbundformung (sicherstellen Sie große Rohrstärke und Dichtheit);
Schlüsselanforderungen: Innenwandrauheit Ra≤0.01mm, Verringerung des entlang liegenden Widerstands und Verringerung des Transportenergieverbrauchs.
Absorptionsturm FRP-Rohrleitung, AbsorptionsflüssigkeitstransportleitungBerechnung der Prozessförderparameter:
| Gestaltung des Verkehrs | Q-Design = Q-Rate × 1,15 bis 1,20 | Reservieren Sie mehr als 15 bis 20 Mengen, um den Durchflussverlust durch Prozessschwankungen, Rohrleitungsverschleiß oder geringfügige Ablagerungen zu bewältigen |
| Arbeitsdruck | P-Konstruktion = P-Pumpenausgang + ΔP entlang + ΔP lokal + Sicherheitsmarge (0,2 ~ 0,5 MPa) | Entlang des Widerstands ΔP = λ × (L / D) × (ρv² / 2), lokaler Widerstand (Kurven / Ventile) ΔP = ξ × (ρv² / 2), die statische Druckdifferenz überlagert werden muss |
| Rohrleitungsgeschwindigkeit | Reine Flüssigkeit (Säure / Alkali / Lösungsmittel): 1,5 ~ 3,0 m / s; Feststoff (Pulse): 2,0 ~ 4,0 m / s | Erhöhung des Energieverbrauchs und des Verschleißes unter der kritischen Durchflussgeschwindigkeit, leichte Ansammlung/Ablagerung über der oberen Grenze (≥ kritische Suspensionsgeschwindigkeit mit Feststoffdurchflussgeschwindigkeit) |
| Berechnung des Rohrdurchmessers | D = √ (4Q-Design / (πv × 3600)) (Einheit: mm), bevorzugt wählen Sie den Standard-Rohrdurchmesser (DN25/50/80/100/150/200 ...) | Zum Beispiel: Q = 100m³/h, v = 2,0m/s, berechnet D≈133mm, wählen Sie DN150-Standardrohr (ausreichend Raum) |
