Способ получения суспензии криогенной жидкости для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей

 

1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНЗИИ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ, ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ , включающий приготовление дисперсного твердого загрязнителя из газообразного , дозирование и смешение загрязнителя и криогенной жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения качества суспензии по размеру и концентрации частиц загрязнителя и уменьшения трудоемкости способа, перед смещением жидкость переохлаждают и диспергируют, давление и температуру газообразного загрязнителя поддерживают постоянной, после смешения газообразный загрязнитель охлаждают и кристаллизуют на каплях криогенной жидкости . 2.Способ по п. 1, отличающийся тем, что размер капель диспергированной криогенной жидкости выбирают соответствующим размеру частиц загрязнителя. 3.Способ по TI. 1, отличающийся тем, что газообразный з.агрязнитель кристаллизуют частично, а его избыток стравливают.

СОКИ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК зло В 01 г 7/12 F 25 j 1/00

=-1

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3352458/23-26 (22) 29.10.81 (46) 23.03.83. Бюл. № 11 (72) В. А. Львов, А. Д. Суслов, С. В. Белов и Г. П. Павлихин (71) Московское ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового

Красного Знамени высшее техническое училище им. H. Э. Баумана (53) 66.063 (088.8) (56) 1. «Кислород», 1952, № 4, с. 26 — 27. (54) (57) 1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУСПЕНЗИИ КРИОГЕННОЙ ЖИДКОСТИ, ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ, включающий приготовление дисперсного твердого загрязнителя из газообразного, дозирование и смешение загрязните„„SU„„1005865 A ля и криогенной жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения качества суспензии по размеру и концентрации частиц загрязнителя и уменьшения трудоемкости способа, перед смешением жидкость переохлаждают и диспергируют, давление и температуру газообразного загрязнителя поддерживают постояннбй, после смешения газообразный загрязнитель охлаждают и кристаллизуют на каплях криогенной жидкости.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что размер капель диспергированной криогенной жидкости выби рают соответствующим размеру частиц загрязнителя.

3. Способ по и. 1, отличающийся тем, что газообразный загрязнитель кристаллизуют частично, а его избыток стравливают. Я

1005865 зовано при получении суспензий для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей.

Основными твердыми примесями, загрязняющими криогенную жидкость, являются отвержденные газы и влага.

Наиболее близким к изобретению является способ получения суспензий криоген- 1и ной жидкости для исследования фильтров

1

Изобретение относится к химическому и нефтяному машиностроению, преимущественно к криогенному, и может быть испольтонкой очистки криогенных жидкостей, включающий приготовление дисперсного твердого загрязнителя из газообразного, дозирование и смешение загрязнителя и криогенной жидкости, твердый загрязнитель (СО ) измельчают перед смешением 11) .

Однако особенности криогенных процессов приводят к необходимости применения специального низкотемпературного оборудования для сверхтонкого измельчения загрязнителя, определения размеров и количества загрязнителя. Кроме того, механическое измельчение обусловливает черезмерный разброс размеров частиц твердого загрязнителя, что ухудшает качество суспензии.

Целью изобретения является повышение качества суспензии по размеру и концентрации частиц загрязнителя и уменьшение трудоемкости способа.

Для достижения поставленной цели согласно способу получения суспензии криогенной жидкости для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей, включающему приготовление дисперсного твердого загрязнителя из газообразного, дозирование и смешение загрязнитя и криогенной жидкости, перед смешением жидкость переохлаждают и диспергируют, давление и температуру газообразного загрязнителя поддерживают постоянной, после смешения газообразный загрязнитель охлаждают и кристаллизуют на каплях криогенной жидкости.

Размер капель диспергированной криогенной жидкости выбирают соответствующим размеру частиц загрязнителя.

При этом газообразный загрязнитель кристаллизуют частично, а его избыток стравливают.

На чертеже представлена технологическая схема осуществления способа.

Схема состоит из расходомеров 1 и 2, вентилей 3 — 6, регуляторов 7 и 8 температуры, измерителей 9 и 10 температуры, измерителя 11 давления, блока 12 для диспергирования криогенной жидкости и смесителя 13.

Для получения суспензии криогенной жидкости газообразный загрязнитель через расходомер 1, вентиль 3, регулятор 7 температуры подают в смеситель 13, в который одновременно через расходомер 2, 2О

25 зо

4д вентиль 6, регулятор 8 температуры и блок

12 подают диспергированную криогенную жидкость. В смесителе 13 за счет теплообмена между каплями переохлажденной криогенной жидкости и газообразным загрязнителем происходит кристаллизация последнего с образованием частиц требуемого размера. Размер капель криогенной жидкости на выходе блока 12 выбирают исходя из размера частиц загрязнителя.

Газообразный загрязнитель кристаллизуют частично, а избыток его стравливают через вентиль 4, поддерживая необходимое давление в смесителе 13. Суспензию криогенной жидкости отводят из смесителя 13 через вентиль 5. Таким образом, путем регулирования расходов, температур и давлений газообразного загрязнителя и криогенной жидкости, а также размеров капель последней получают суспензии криогенной жидкости с требуемыми размером и концентрацией частиц загрязнителя.

Пример. Для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей необходимо создать суспензию с модельным загрязнителем в виде твердых частиц

СО в азоте со следующими параметрами: концентрация загрязнителя 100 смз/м, размер частиц загрязнителя 10 мкм, плотность частиц загрязнителя 1650 кг/мз.

Считая процессы идеальными, получаем из уравнений тепломассообмена необходимые параметры для настройки:. расход газообразного загрязнителя 0,165 кг/с, температура газообразного эагрязнителя 240 К, размер капель диспергированной жидкости

3,2 мкм, расход диспергированной криогенной жидкости 1,14 кг/с, давление диспергированной криогенной жидкости 1 МН/м, величина переохлаждения криогенной жидкости 27 К.

Аалогичные суспензии можно получить для любых комбинаций продуктов пэи условии, что температура кипения криогенной жидкости ниже температуры кристаллизации загрязнителя, при заданном давлении.

Так, например, для комбинации Π— СО, характерной для установок разделения воздуха, получаем следующие параметры: концентрация загрязнителя (СО ) 100смэ/м, размер частиц загрязнителя 20 мкм, плотность твердого загрязнителя 1620 кг/мз, расход газообразного загрязнителя 0,162 кг/с, температура газообразного эагрязнителя

240 К, размер капель диспергированной жидкости 20 мкм, расход диспергированной криогенной жидкости 1,9 кг/с, давление днспергированной криогенной жидкости 1 МН/м величина переохлаждения криогенной жидкости ЗОК.

Использование предложенного способа получения суспензии криогенной жидкости по сравнению с известным способом, не требует специального оборудования для

l005865 получения тонкодисперсного загрязнителя и энергозатрат на его привод, упрощает дозирование, определение размеров концентрации и плотности частиц загрязнителя. что позволяет ные процессы, и зии по размеру грязнителя.

4 автоматизировать указанповышает качество суспени концентрации частиц заСоставитель А. Берлин

Редактор И. Николайчук Техред И. Верес Корректор Е. Рошко

Заказ 1975/10 Тираж 686 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений н открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП сПатентэ, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ получения суспензии криогенной жидкости для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей Способ получения суспензии криогенной жидкости для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей Способ получения суспензии криогенной жидкости для исследования фильтров тонкой очистки криогенных жидкостей 

 

Похожие патенты:

Смеситель // 999957

Изобретение относится к области смешения мешалками жидких веществ или твердых компонентов в жидкой среде и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где необходимо проводить соответствующую операцию.

Изобретение относится к способам обработки жидкотекучих сред в роторно-пульсационном акустическом аппарате и может быть использовано в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, лакокрасочной, парфюмерной, фармацевтической, пищевой, кормовой, микробиологической, топливо-энергетической, химико-фотографической промышленностях и, в частности, для обработки легколетучих, пожаро- и взрывоопасных сред

Изобретение относится к обработке жидкотекучих сред и может использоваться в химической, нефтяной, пищевой, микробиологической промышленности, строительстве и т

Изобретение относится к способам обработки жидкотекучих сред в роторно-пульсационном акустическом аппарате и может быть использовано для проведения процессов смешения, перемешивания, растворения, диспергирования, гомогенизирования, эмульгирования, проведения звукохимических реакций в химической, нефтедобывающей, пищевой, фармацевтической, микробиологической, парфюмерной, энергетической, в строительстве, в дорожном строительстве и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для растворения, эмульгирования и диспергирования различных материалов и может быть использовано для тонкого измельчения твердых материалов в различных отраслях промышленности, смешивания различных жидкостей, ускорения массообменных и физико-химических процессов

Изобретение относится к устройствам для создания акустический колебаний в проточной жидкой среде и может быть использовано для проведения и интенсификации различных физико-химических, гидродинамических и тепло-массообменных процессов в системах "жидкость - жидкость" и "твердое - жидкость"

Изобретение относится к устройствам для создания импульсных колебаний в проточной жидкой среде и может использоваться в химической, нефтяной, машиностроительной, пищевой промышленности
Наверх