Регулярная листовая насадка

 

РЕГУЛЯРНАЯ ЛИСТОВАЯ НАСАДКА, на поверхности которой нанесен слой минерального материала, о т л и ч аю щ а.я с я тем, что, с целью повышения эффективности массообмена за счет увеличения поверхности контакта фаз, в качестве минерального материала используют смесь аглопоритового песка с гранитной крошкой при соотношении их 1:2.

СОЮЗ СООЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУ БЛИН (19) (И) qm) В 01 Р 53/20

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

И PBTOPCMOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3415145/23-26 (22) 30.03.82 (46) 30.03.84. Вюл. 1) 12 (72) С.П.Шептицкий (71) Казанский инженерно-строительный институт (53) 66.074.513(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

В 814418, кл. В 01 D 3/20, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР

Т) 797740, кл. В 01 D 3/20, 1978.

3. Авторское свидетельство СССР к 772572, кл. В 01 D 53/20, 1979.

4. Авторское свидетельство СССР

Р 352664, кл. В 01 0 3/20, 1971. (54) (57) РЕГУЛЯРНАЯ ЛИСТОВАЯ НАСАДКА, на поверхности которой нанесен слой минерального материала, о т л и ч аю щ а.я с я тем, что, с целью повышения эффективности массообмена эа счет увеличения поверхности контакта фаз, в качестве минерального материала используют смесь аглопоритового песка с гранитной крошкой при соотношении их 1:2.

1082465

Изобретение относится к химическому машиностроению, в частности к процессам тепломассообмена.

Известны регулярные насадки из листового материала различных конст- 5 рукций, конфигураций, например листы с раэмененньми на них элементами (1), винтовые тела из листового материала, снабженные вертикальными участками (2), гофрированные листы с пластинами (3) .

Однако для достижения нужной поверхности и эффективности теппомассообмена необходимо усложнить конструкцию таких насадок, что значительно 15 повышает их стоимость.

Известна также регулярная насадка из листового материала, на поверхность которой нанесен кварцевый песок (минеральный материал), кото- 20 рый приклеен к поверхности эпоксидным или другим клеем (4) .

Однако из-за гладкой шароовальной поверхности песка известная регулярная насадка имеет малую поверхность тепломассообмена и недостаточную эффективность. Кроме того, большая часть кварцевого песка не участвует в контакте фаз, так как покрыта полностью клеем.

Цель изобретения — повышение эффективности тепломассообмена за счет увеличения поверхности контакта фаз.

Для достижения поставленной цели

35 в регулярной листовой насадке, на поверхность которой нанесен слой минерального материала, в качестве последнего используют смесь аглопоритового песка с гранитной крошкой при соотношении их 1:2.

Обычно применяют крошку размерами

3-5 мм.

Аглопоритовый песок имеет строение в виде бесформенных вспученных

45 гранул с пористой структурой и по сравнению с песком он обладает более развитой поверхностью.

Аглопоритовый песок + гранитная крошка — это материал, используемый

50 вместо кварцевого песка, это минеральная. составляющая композиции: эпоксидная смола (клей) + минеральный наполнитель {аглопоритовый песок + гранитная крошка).

Смесь аглопоритового песка и гранитной крошки получают простым перемешиванием.

Полученную смесь укладывают хаотично (набрасывают) на металлическую поверхность регулярной насадки из листового материала, смазанную эпоксидной смолой (клеем),с последующим отверждением и получением контактной поверхности с выступающими гранями аглопоритового песка и гранитной крошки на 3-4 мм над поверхностью эпоксидной смолы.

Насадка работает следующим образом.

Потоки жидкости разбиваются при контакте с поверхностью аглопоритового песка на множество струек и капель, улучшая контактирование жидкой фазы с газообразной. Аналогично взаимодействует с жидкостью крошка гранита, разбивая поток жидкости на мельчайшие струйки и капли.

Совместное использование аглопоритового песка и гранитной крошки (1:2) обеспечивает максимальный эффект.

Чередование на поверхности листовой насадки различных по форме зерен наполнителя обеспечит сочетание нескольких режимов движения жидкости от ламинарного до турбулентного, и наоборот, несколько снизит гидравли\ ческое сопротивление, улучшит контактирование фаз.

В таблице приведены сопоставительные данные прототипа и изобретения.

Выступающие поверхности аглопоритового песка и гранитной крошки создают дополнительные насадочные агрегаты на регулярной листовой насадке, а. турбулентный режим является доминирующим по сравнению с насадкой иэ песка, поэтому коэффициент массопередачи будет расти.

Изобретение можно использовать для очистки воздуха или газов от пыли путем мокрой очистки, адсорбционных процессов, а также там, где необходимо обеспечить контакт газов с жидкостью.

1082465

Сопоставительные величины

Предлагаемый объект

Прототип

Поверхность контакта, ед

150-175

100

Участие в контакте фаз

Ламинарныи

130-150

100

Составитель А. Сондор

Редактор С, Пекарь Техред М.Тепер . Корректор 0, Вил

Заказ 1615/7 Тираж 682

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Режим движения фазы при контакте с поверхностью минерального материала

Эффективность тепломассообмена, ед

Участвует 50-65Х кварцевого песка, потому что часть его закрыта клеем

Участвует 1007 аглопоритового песка и гранитной крошки

Ламинарный и турбулентный с разрушением движущего потока жидкой фазы

Регулярная листовая насадка Регулярная листовая насадка Регулярная листовая насадка 

 

Похожие патенты:

Фильтр // 1082455

Изобретение относится к оборудованию для концентрирования водных растворов солей методом упарки преимущественно жидких радиоактивных отходов, образующихся на атомных электростанциях, и касается конструкции влагоотделителя выпарного аппарата

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу получения раствора и, в частности к способу получения раствора целлюлозы в N-оксиде третичного амина

Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике

Изобретение относится к способу извлечения твердых остатков, находящихся в суспензии или в растворе текучей среды, которая включает в себя быстроиспаряющиеся компоненты, в частности воду

Изобретение относится к высокодисперсному сыпучему анионному поверхностно-активному веществу для моющих и/или очистительных средств, которое имеет микропористую структуру без пылеобразующих долей, причем его насыпная плотность составляет минимум 150 г/л, а содержание в нем остаточной воды - максимум 20 мас

Изобретение относится к оборудованию для выпаривания жидкости и может быть использовано в сахарной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству оборудования для химической, пищевой, медицинской и биотехнологий, в частности вакуум-выпарных установок
Наверх