
Metal Cascade Mini Ring, et lavere aspektforhold (H/D1/2 til1/3) øger kapaciteten og reducerer trykfaldet, og de meget eksponerede indvendige og udvendige overflader giver et højeffektivt køretøj til gas-væske-kontakt med god mekanisk styrke. Foretrukken orientering i et pakket leje med den cylindriske akse i det lodrette plan tillader fri passage for gas at strømme igennem den.
Metalkaskade mini-ringens samlede ydeevne er bedre end pall-ringen, og i øjeblikket er det den mest fremragende velkendte pakning.
● Reduceret tryktab
Reduceret trykfald opstår, fordi Cascade Mini Ring har sin største åbning, overvejende i retning af damp-/væskestrømmen, hvilket muliggør nem passage, hvilket reducerer trykfaldet betydeligt.
● Øget anlægskapacitet
Øget anlægskapacitet er det direkte resultat af den reduktion i trykfald, som Cascade Mini Rings giver, da dette flytter driftspunktet længere væk fra det "kritiske trykfaldspunkt", hvor oversvømmelse forekommer. Dette er typisk 1-2 in., wc/ft eller 10-20 mbar/in. Denne effekt muliggør yderligere håndtering af damp/væske og øger derfor anlæggets kapacitet.
● Forbedret modstandsdygtighed over for "begroning"
Forbedret modstandsdygtighed over for tilsmudsning skyldes ringenes retningsbestemte placering (største åbning i strømningsretningen), da eventuelle faste stoffer, der trænger ind i det pakkede leje, lettere skylles gennem pakningsmatricen.
● Højere driftseffektivitet
Højere driftseffektivitet opnås på grund af den foretrukne orientering, som sikrer, at det meste af ringens overflader er placeret lodret snarere end vandret, og dette er også fordelagtigt for masseoverførsel. Høj effektivitet afhænger af, at så meget af det tilgængelige overfladeareal som muligt bliver effektivt befugtet. Undersiden af enhver vandret overflade i et pakket leje eller tårn er naturligt beskyttet mod væsken, der siver ned, og bliver derfor ikke fuldt befugtet. Sådanne tørre overflader spiller en lille eller ingen rolle i masseoverførselsprocessen. Cascade Mini Ring reducerer denne effekt betydeligt og giver derfor en meget højere driftseffektivitet for anlægget.
Det bruges hovedsageligt i vasketårne, køletårne, afsvovlingstårne, afluftningsanlæg, tørretårne og kulstofafledningstårne samt faciliteter til spildevandsbehandling.
Geometriske parametre for Kinas standard
| Dimension | Tykkelse | Antal | Bulkdensitet | Overfladeareal | Fri volumen |
| 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 |
Ovenstående data refererer til materialet rustfrit stål (AISI304) i den viste materialetykkelse. Andre tilgængelige materialer: kulstofstål, rustfrit stål, herunder 304, 304L, 410, 316, 316L.
Geometriske parametre for national standard
| Størrelse | Tykkelse | Dimension | Antal | Bulkdensitet | Overfladeareal | Fri volumen |
| (mm) | mm | pr. 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 |