
Metallkaskadminiring, ett lägre bildförhållande (H/D1/2 till1/3) ökar kapaciteten och minskar tryckfallet, och de mycket exponerade inre och yttre ytorna ger ett högeffektivt fordon för gas-vätskekontakt med god mekanisk hållfasthet. Föredragen orientering i en packad bädd med den cylindriska axeln i vertikalplanet möjliggör fri passage för gas att strömma genom den.
Metallkaskadminiringars övergripande prestanda är bättre än pallring, för närvarande är det den mest utmärkta välkända packningen.
● Minskat tryckfall
Minskat tryckfall uppstår eftersom Cascade Mini Ring har sin största öppning huvudsakligen i ång-/vätskeflödets riktning, vilket möjliggör enkel passage, vilket minskar tryckfallet avsevärt.
● Ökad anläggningskapacitet
Ökad anläggningskapacitet är ett direkt resultat av det minskade tryckfallet som Cascade Mini Rings ger, eftersom detta flyttar driftspunkten längre bort från den "kritiska tryckfallspunkten" där översvämning inträffar. Detta är vanligtvis 1-2 tum, wc/ft eller 10-20 mbar/tum. Denna effekt möjliggör ytterligare ång-/vätskehantering och ökar därför anläggningens kapacitet.
● Förbättrad motståndskraft mot "påväxt"
Förbättrad motståndskraft mot nedsmutsning är ett resultat av ringarnas riktningsplacering (största öppningen i flödesriktningen), eftersom eventuella fasta ämnen som kommer in i den packade bädden lättare spolas genom packningsmatrisen.
● Högre driftseffektivitet
Högre driftseffektivitet uppstår på grund av den föredragna orienteringen som säkerställer att större delen av ringytan är placerad vertikalt snarare än horisontellt, och detta är också fördelaktigt för massöverföring. Hög effektivitet är beroende av att så mycket som möjligt av den tillgängliga ytan väts effektivt. Undersidan av alla horisontella ytor i en packad bädd eller ett torn är naturligt skyddad från vätskan som sipprar ner och väts därför inte helt. Sådana torra ytor spelar liten eller ingen roll i massöverföringsprocessen. Cascade Mini Ring minskar denna effekt avsevärt och ger därför anläggningen en mycket högre driftseffektivitet.
Det används huvudsakligen i tvätttorn, kyltorn, avsvavlingstorn, avluftare, torktorn och koldioxidreningsanläggningar, samt anläggningar för avloppsrening.
Geometriska parametrar för Kinas standard
| Dimensionera | Tjocklek | Antal | Skrymdensitet | Yta | Fri volym |
| 17×6 | 0,25 | 530000 | 347 | 420 | 96 |
| 25×8 | 0,3 | 150000 | 247 | 238 | 96,9 |
| 34×11 | 0,35 | 61000 | 208 | 164 | 97,4 |
| 43×14 | 0,35 | 33000 | 203 | 160 | 97,5 |
| 51×17 | 0,4 | 15700 | 159 | 105 | 98 |
| 66×21 | 0,4 | 10140 | 165 | 108 | 97,9 |
| 86×28 | 0,4 | 4310 | 120 | 78 | 98,5 |
Ovanstående data hänvisar till materialet rostfritt stål (AISI304) i den visade materialtjockleken. Andra tillgängliga material: kolstål, rostfritt stål inklusive 304, 304L, 410, 316, 316L.
Geometriska parametrar för nationell standard
| Storlek | Tjocklek | Dimensionera | Antal | Skrymdensitet | Yta | Fri volym |
| (mm) | mm | per m3 | kg/m3 | m²/m³ | % | |
| 0P | 0,25 | 17×6 | 530000 | 347 | 420 | 96 |
| 1P | 0,3 | 25×8 | 150000 | 247 | 238 | 96,9 |
| 1,5P | 0,35 | 34×11 | 61000 | 208 | 164 | 97,4 |
| 2P | 0,35 | 43×14 | 33000 | 203 | 160 | 97,5 |
| 2,5P | 0,4 | 51×17 | 15700 | 159 | 105 | 98 |
| 3P | 0,4 | 66×21 | 10140 | 165 | 108 | 97,9 |
| 4P | 0,4 | 86×28 | 4310 | 120 | 78 | 98,5 |