Hersteller von zufälligen und strukturierten Verpackungen in China

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Die Montageturm-Einbauwerkstatt ist eine Art Produktionstechnologie, die von FXSINO selbst entwickelt wurde. Wir vereinfachen jeden Prozess in einen Fließbetriebsmodus, was die Produktionseffizienz und Maßgenauigkeit erheblich verbessert. Die Werkstatt ist mit 2 * 6 m großen 3000-W-Laserschneidgeräten, einer Servo-CNC-Biegemaschine, einer CNC-Revolverstanze, einer Laserschweißmaschine, einer Schermaschine und anderen High-End-Geräten ausgestattet. Die Werkstatt hat eine Jahresproduktion von 8000 Tonnen Wannen und Einbauten und ist mit einer automatischen Entfettungs- und Beizreinigungslinie ausgestattet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und sich ständig zu verbessern.

 

  • Die Stützgitterplatte muss so konstruiert sein, dass ein möglichst ungehinderter Durchfluss von Gasen und Flüssigkeiten in der Kolonne möglich ist. Dies ist insbesondere im Bereich zwischen Stützgitter und Füllkörperbett wichtig, da die Gefahr besteht, dass der Gasfluss durch eine ungeeignete Füllkörperunterstützung blockiert wird. Die Hauptfunktion dieser Geräte besteht darin, das Füllkörperbett des Turms strukturell zu stützen. Stützgitter eignen sich sowohl für strukturierte als auch für zufällige Packprozesse für eine Vielzahl von Zwecken. 
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  • Ein komplettes Sortiment an Nebelabscheidern, einschließlich Mesh-Pad-Tropfenabscheidern und Flügelzellen-Tropfenabscheidern und Flüssigkeitskoaleszer zur Trennung mitgerissener Flüssigkeiten werden angeboten. Die Produkte sind aus einer Vielzahl von Metallen, Kunststoffen und Thermoplasten für ein breites Anwendungsspektrum erhältlich.Tropfenabscheider werden am Kopf einer Füllkörperkolonne oder in Verbindung mit einem Auffangboden zwischen zwei Füllkörperbetten eingesetzt. Sie Flüssigkeitströpfchen aus dem Gasstrom trennen. Tropfenaustrag aus der Kolonne und/oder Flüssigkeitsmitnahme von einer Stufe zur anderen der nächste wird minimiert. Unsere Tropfenabscheider sind für optimale Leistung bei bestimmten Anwendungen ausgelegt. 
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  • Glockenböden werden vor allem in Anwendungen mit sehr geringer Flüssigkeitsbeladung und sehr hoher Flexibilität eingesetzt, bei denen große Turndown-Verhältnisse erforderlich sind. Bei einer Blasenkappe ist über jedem Loch ein Steigrohr oder Schornstein angebracht, und eine Kappe bedeckt das Steigrohr. Die Kappe ist so montiert, dass zwischen Steigrohr und Kappe ein Raum vorhanden ist, der den Durchtritt von Dampf ermöglicht. Der Dampf steigt durch den Schornstein auf und wird von der Kappe nach unten geleitet, um schließlich durch Schlitze in der Kappe auszutreten und schließlich durch die Flüssigkeit auf der Wanne zu sprudeln.   
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  • Blasenkappen-Tablett ist eine flache perforierte Platte mit Steigrohren (wie Rohren) um die Perforationen herum und Kappen in Form von umgekehrten Bechern über den Steigrohren.Die Kappen sind meist mit Schlitzen oder Löchern ausgestattet, durch die Dampf austritt. Die Kappe ist so montiert, dass zwischen Steigrohr und Kappe ein Raum vorhanden ist, der den Durchtritt von Dampf ermöglicht. Der Dampf steigt durch das Steigrohr auf und wird von der Kappe nach unten geleitet, indem er durch Schlitze in der Kappe strömt und schließlich durch die Flüssigkeit auf der Schale sprudelt. Da der Dampf durch viele Kanäle strömen muss, führt dies zu einem höheren Druckabfall und einer geringeren Kapazität als bei anderen herkömmlichen Böden. Flüssigkeit und Schaum werden auf dem Boden bis zu einer Tiefe gefüllt, die mindestens der Höhe des Wehrs oder der Steighöhe entspricht, was dem Glockenboden eine einzigartige Fähigkeit verleiht, für Reaktionsanwendungen verwendet zu werden.   
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  • Stützgitter für KammtypenHochleistungs-Verpackungsstütze (Kamelhöcker)Dieses Stützgitter ist mit einem einzigartigen wellenförmigen (Kamm-)Profil ausgestattet und bietet eine maximale freie Fläche (≥90%), um den Druckverlust zu minimieren, während es gleichzeitig eine überlegene mechanische Festigkeit zur Unterstützung schwerer Schüttbetten bietet.LeistungFreifläche: Bis zu 95 %Tragfähigkeit: Berechnet pro ProjektAntifouling-OberflächeKonstruktionIntegral oder 2-teiliger Split DesignVerstärkte Rippen für StabilitätWerkstoffe: Kohlenstoffstahl, Edelstahl 304, Edelstahl 316L, LegierungenIngenieurdienst: Kostenlose Statikberechnung | Herstellung: Laserschneid- und Nivellierungstest | Lieferung: Schnellverfahren verfügbar
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  • Metall-Chevron-NebelabscheiderDieser Abscheider mit präzisionsgestanzten V-förmigen Lamellen fängt mitgerissene Flüssigkeitströpfchen (≥ 5 μm) durch Trägheitsabscheidung auf. Dadurch wird der Austrag von Sprühnebel am Auslass reduziert. 99% (≥5μm)Maximale Temperatur: 200 °CKonstruktion mit geringem DruckverlustMaterialien & BauweiseSS304 / SS316L / DuplexHastelloy / TitanlegierungenPräzisions-RoboterschweißenFlexible Versorgung: Mindestbestellmenge ab 1 Einheit | Lieferzeit: 7 Tage (Standard) | Unterstützung: Lebenslanger technischer Support
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  • Trogförmiger FlüssigkeitsverteilerEine ungleichmäßige Flüssigkeitsverteilung führt häufig zu Kanalbildung und Wandströmung, wodurch die Effizienz Ihres Füllkörperkolonnensystems erheblich beeinträchtigt wird. Trogförmiger Flüssigkeitsverteiler, ein kritischer Turminnenraum, nutzt ein klassisches mehrstufiges Schwerkraftströmungsdesign (Primärtal + Sekundärtal) um die einströmende Flüssigkeit gleichmäßig über die gesamte Packungsoberfläche zu verteilen. Mit extrem geringer Druckabfall und ausgezeichnet Antifouling-EigenschaftenEs bewältigt mühelos komplexe Medien mit Spurenverunreinigungen oder hoher Viskosität und gewährleistet so optimale Ergebnisse. Stoffaustausch Gas-Flüssigkeit unter allen Betriebsbedingungen. Wir bieten umfassende kundenspezifische Lösungen direkt nach Zeichnung, mit flexibler Mindestbestellmenge von nur 1 SetGerne können Sie Ihre spezifischen Prozessparameter für eine Sonderanfertigung angeben.
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  • Plastik Höckerstützen (auch genannt Verpackungsstützgitter oder Bettbegrenzer) sind wesentliche Bestandteile in Füllkörperkolonnen Und Destillationstürme, die das Gewicht gleichmäßig verteilen und verhindern sollen, dass Füllmaterial (wie Pall-Ringe, Raschig-Ringe oder strukturierte Packungen) zusammenfällt oder die unteren Abschnitte der Säule blockiert.Hauptmerkmale von Kunststoff-HöckerstützenMaterial: Hergestellt aus PP (Polypropylen), PVDF (Polyvinylidenfluorid) oder CPVC, ausgewählt aufgrund chemischer Beständigkeit.Design: Eine wellenförmige (Buckel-) oder gitterförmige Struktur, die eine hohe offener Bereich (60-90%) für optimale Flüssigkeitsfluss.Funktion:Unterstützt die Gewicht des Verpackungsmediums um Brüche zu vermeiden.Stellt sicher gleichmäßige Gas- und Flüssigkeitsverteilung.Verhindert, dass Füllkörper in den unteren Teil der Säule fallen.Korrosionsbeständigkeit: Passend für saure, alkalische und organische Chemikalien Umgebungen.Leicht und einfach zu installieren: Weitaus haltbarer als Metallstützen unter korrosiven Bedingungen.Anwendungen1. Chemische und petrochemische IndustrieDestillations-, Absorptions- und Waschkolonnen für:Schwefelsäure-, Salpetersäure- und Salzsäureprozesse.Gasaufbereitung (H₂S-, CO₂-Entfernung).Lösungsmittelrückgewinnung in der pharmazeutischen und agrochemischen Industrie.2. Wasser- und AbwasseraufbereitungWäschertürme zum Entfernen Ammoniak, Chlor und VOCs.Kühlturm Packunterstützung zur Maximierung Wärmeübertragungseffizienz.3. LuftreinhaltungVerwendet in Rauchgasentschwefelungsanlagen (FGD) halten Füllkörperschüttung.Wäscher zur Geruchskontrolle für Industrieemissionen.4. Öl- und GasindustrieGlykol-Dehydrationstürme (Erdgasaufbereitung).Amin-Süßungseinheiten (Entfernung von H₂S und CO₂).
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  • Blasenkappen-Tablett ist eine flache perforierte Platte mit Steigrohren (wie Rohren) um die Perforationen herum und Kappen in Form von umgekehrten Bechern über den Steigrohren.Die Kappen sind meist mit Schlitzen oder Löchern ausgestattet, durch die Dampf austritt. Die Kappe ist so montiert, dass zwischen Steigrohr und Kappe ein Raum vorhanden ist, der den Durchtritt von Dampf ermöglicht. Der Dampf steigt durch das Steigrohr auf und wird von der Kappe nach unten geleitet, indem er durch Schlitze in der Kappe strömt und schließlich durch die Flüssigkeit auf der Schale sprudelt. Da Dampf durch viele Kanäle strömen muss, führt dies zu einem höheren Druckabfall und einer geringeren Kapazität als bei anderen herkömmlichen Böden. Flüssigkeit und Schaum werden auf dem Boden bis zu einer Tiefe gefüllt, die mindestens der Höhe des Wehrs oder der Steighöhe entspricht, was dem Glockenboden eine einzigartige Fähigkeit verleiht, für Reaktionsanwendungen verwendet zu werden.   
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