Тепломассообменный аппарат


B01D53/20 - Разделение (разделение твердых частиц мокрыми способами B03B,B03D; с помощью пневматических отсадочных машин или концентрационных столов B03B, другими сухими способами B07; магнитное или электростатическое отделение твердых материалов от твердых материалов или от текучей среды, разделение с помощью электрического поля, образованного высоким напряжением B03C; центрифуги, циклоны B04; прессы как таковые для выжимания жидкостей из веществ B30B 9/02; обработка воды C02F, например умягчение ионообменом C02F 1/42; расположение или установка фильтров в устройствах для кондиционирования, увлажнения воздуха, вентиляции F24F 13/28)

 

Изобретение относится к конструкциям насадочных колонных аппаратов, применяемых для проведения процессов между газом (паром) и жидкостью в режиме эмульгирования. Цель изобретения - расширение диапазона устойчивой работы путем создания регулируемых зон устойчивого эмульгирования на любом участке по высоте слоя насадки при одновременном увеличении пропускной способности. Аппарат со слоем насадки снабжен центральной трубой с установленным в ней с возможностью вращательного движения полым штоком, на образующей поверхности центральной трубы и полого штока на 1/2 их периметра по всей высоте выполнены параллельно расположенные одна над другой прямоугольной формы винтовые прорези правой (или левой) навивки на центральной трубе и левой (или правой) навивки на полом штоке. При повороте полого штока при совмещении с центральной трубой образуется движущаяся по высоте последней перфорация, нижнее отверстие из которой является проходным для части газо (паро) жидкостной эмульсии в обход выше расположенного слоя насадки, чем достигается стабилизация слоя газо (пара) жидкостной эмульсии на любой требуемой высоте. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК дц q В 01 D 3 32, 53 20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCKOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4338741/31 26 (22) 07.12.87

{46) 15.08.89. Бюл. № 30 (71) Рубежанский филиал Днепропетровского химико технологического института им. Ф. Э. Дзержинского (72) М. А. Бренер, A. В. Микуленко, 3. Н. Мемедляев, P. П. Рило, В. П. Николаенко и В. В. Красиков (53) 66.015.23.05 (088.8) (56) Кафаров В. В. Основы массопередачи. М.: Высшая школа, 1979, с. 305.

Авторское свидетельство СССР № 904752, кл. В Ol D 53/20, 1982.

Авторское свидетельство СССР № 1214126, кл. В 01 D 3/32, 1986. (54) ТЕПЛОМАССООБМЕННЪ|1| АППАРАТ (57) Изобретение относится к конструкциям насадочных колонных аппаратов, применяемых для проведения процессов между газом (паром) и жидкостью в режиме эмульгирования. Цель изобретения — расшиИзобретение относится к конструкции тепломассообменных аппаратов, применяемых в химической и других смежных отраслях промышленности для проведения процессов тепломассообмена между газом (паром) и жидкостью.

Целью изобретения является расширение диапазона устойчивой работы путем создания регулируемых зон устойчивого эмульгирования на любом участке пз высоте слоя насадки при одновременном увеличении пропускной способности.

На фиг. 1 представлен аппарат, продольный разрез; на фиг. 2 — развертка центральной трубы с прорезями правой

„„Я0„„1500334 А 1

2 рение диапазона устойчивой работы путемсоздания регулируемых зон устойчивого эмульгирования на любом участке по высоте слоя насадки при одновременном увеличении пропускной способности. Аппарат со слоем насадки снабжен центральной трубой с установленным в ней с возможностью вращательного движения полым штоком, на образующей поверхности центральной тру бы и полого штока на 1/2 их периметра по всей высоте выполнены параллельно расположенные одна над другой прямоугольной формы винтовые прорези правой (или левой) навивки на центральной трубе и левой (или правой) навивки на полом штоке.

При повороте полого штока при совмещении с центральной трубой образуется движущаяся по высоте последней перфорация, нижнее отверстие из которой является проходным для части газо(паро)жидкостной эмульсии в обход выше расположенного слоя насадки, чем достигается стабилизация слоя газо(паро) жидкостной эмульсии на любой требуемой высоте, 3 ил. навивки; на фиг. 3 — развертка полого штока с прорезями левой навивки.

Аппарат содержит корпус 1, внутри которого на опорной решетке 2 размещен слой насадки 3, к верхнему торцу которой прикреплена прижимная решетка 4, размещенную между решетками 2 и 4 и прикрепленную к ним центральную трубу 5, нижний торец которой заглушен, а на образующей ее поверхности на 1/2 ее периметра по всей высоте выполнены параллельно расположенные одна над другой прямоугольной формы винтовые прорези 6 правой (или левой) навивки, нижняя из которых имеет свое начало у нижнего торца цент1500334 ральной трубы 5, а окончание на расстоя нии, обеспечивающем жесткость конструкции, от верхнего торца центральной трубы

5, в которую установлен с возможностью вращательного движения полый шток 7, плотно прилегающий к внутренней поверхности центральной трубы 5 своей наружной поверхностью, на которой на 1/2 ее периметра по всей высоте выполнены параллельно расположенные одна над другой прямоугольной формы винтовые прорези 8 левой (или правой) навивки, нижняя из которых имеет свое начало у нижнего торца полого штока 7, а окончание на расстоянии, обеспечивающем жесткость конструкции, от верхнего торца полого штока 7, причем ширина и высота соответствующих прорезей на центральной трубе 5 и полом штоке 7 соответственно одинаковы а расстояние между прорезями на центральной трубе 5 и полом штоке 7 равно ширине прорези. Над слоем насадки 3 и под ним соответственно расположены распределитель

9 жидкости, например, кольцевого типа и узел 10 ее вывода, так же соответственно расположены узел 11 вывода газа (пара) и узел 12 его ввода.

Аппарат работает следующим образом.

Жидкость подают в аппарат через распределитель 9, например, кольцевого типа, а газ (пар) — через узел 12 его ввода.

Газ (пар) подают в количестве, обеспечивающем при заданной нагрузке по жидкости достижение им скорости инверсии фаз, при которой в результате максимального развития межфазной поверхности достигается макси м альна я степень тепломассообмена. В этом режиме газ (пар) и жидкость взаимодействуют в слое насадки 3 на участке от опорной решетки 2 до первого, образованного совмещением прорезей 6 центральной трубы 5 и прорезей 8 полого штока

7, проходного внутрь полого штока 7 отверстия. Вследствие положительной разности давлений между точками в существующем слое газо(паро)жидкостной эмульсии на этом участке насадки 3 и в полом штоке 7 часть газо(паро) жидкостной эмульсии устремляется в образованное на центральной трубе 5 проходное отверстие.

В соответствии с известным условием существования режима эмульгирования при одной постоянной скорости движения потоков в силу снижения расхода газа (пара) через вышележащий относительно первого проходного отверстия на центральной трубе

5 слой насадки 3, а также соответственного снижения нагрузки по жидкости из-за байпасирования их некоторого количества через полый шток 7, минуя часть или весь вышележащий слой насадки 3, в последнем возможен только режим раздельного течения фаз. Естественное взаиморегулирование расходов газа (пара) через вышележащий относительно первого проходного

55 отверстия в центральной трубе 5 слой насадки 3 и полый шток 7 в зависимости от их гидравлического сопротивления дает новой конструкции свойство гидравлического саморегулирования, что обеспечивает устойчивость и широкий диапазон существования режима эмульгирования.

В зависимости от плотности газо(парс) жидкостной эмульсии и степени превышения скорости инверсии фаз газо(паро)жидкостная эмульсия разделяется в полом штоке 7 в результате резкого снижения сил трения на газ (пар) и жидкость и покидает полый шток 7 через его верхний торец или через вышеобразова нные совмещением прорезей

6 и 8 проходные отверстия на центральной трубе 5 в вышележащей относительно первого проходного отверстия слой насадки 3.

Перемещая при вращении полого штока

7 проходные отверстия по высоте центральной трубы 5, достигается, таким образом, любая требуемая высота слоя газо (паро) жидкостной эмульсии в насадке 3.

Газ (пар), обходивший часть слоя насадки 3 по полому штоку 7, естественным образом объединяется с основным потоком газа (пара) над слоем насадки 3 или же в нем и покидает аппарат через узел 11 его вывода.

После взаимодействия в режиме эмульгирования в насадке 3 и в барботажноэрлифтном режиме циркуляции в полом штоке 7 жидкость выводится из аппарата через узел 10 ее вывода.

Наличие взаимно пересекающихся при совмещении полого штока и центральной трубы прорезей, соответственно правой (или левой) навивки у центральной трубы и левой (или правой) навивки у полого штока позволяет иметь как минимум количество проходных отверстий по высоте трубы, равное количеству прорезей, выполненных на образующих поверхностях центральной трубы и полого штока, которые при повороте полого штока вокруг своей оси в одну или другую сторону перемещаются по высоте центральной .трубы от ее нижнего торца до верхнего или наоборот, образуя, таким образом, движущуюся перфорацию.

Обеспеченное равенство ширины прорезей, высот соответствующих прорезей на центральной трубе и полом штоке, а также равенство расстояния между прорезями ширине прорези позволяет иметь все образующиеся при совмещении отверстия ромбической формы одинакового размера, что в конечном итоге оказывает влияние на обеспечение равных условий стабилизации слоя газо(паро) жидкостной эмульсии на любом участке по высоте насадки.

На участке слоя насадки от опорной решетки до первого от опорной решетки, образованного совмещением, на центральной трубе проходного отверстия существует

1500334

Формула изобретекия надежно стабилизированный режим инверсии фаз (эмульгирования), а на участке слоя насадки от первого от опорной решетки, образованного совмещением на центральной трубе проходного отверстия, до прижимной решетки — режим раздельного течения фаз.

Такое различие в гидродинамической обстановке по высоте насадки обусловлено обходом вышележащей части насадки через образованное проходное отверстие по полому штоку части газа (пара) и увлекаемой им из насадочной зоны части жидкости вследствие положительной разности давлений между точками в существующем слое газо(паро)жидкостной эмульсии и в полом штоке. В зависимости от степени превышения скорости инверсии фаз и от плотности газо(паро) жидкостной эмульсии последняя в результате резкого снижения сил трения разделяется в полом штоке на газ (пар) и жидкость и покидает полый шток через его верхний торец или через вышеобразованные проходные отверстия на центральной трубе в вышележащие слои насадки.

Перемещая при вращении полого штока проходные отверстия по высоте центральной трубы достигается -любая требуемая высота слоя газо(паро)жидкостной эмульсии в насадке.

Устройства, регулирующие угол поворота полого штока, могут быть выполнены в виде различных механических илн пневматических передач с ручным или автоматическим управлением.

Как в том, так и в другом случае датчиками могут служить, например, дифманометры или уровнемеры, измеряющие перепад давления или уровень газо(паро) жидкостной эмульсии соответственно.

Таким образом, предлагаемый аппарат обладает способностью к гидравлическому саморегулированию благодаря наличию двух конкурирующих потоков газа (пара). Естественным образом устанавливающееся неравенство гидравлических сопротивлений обоим потокам не только надежно стабилизирует режим эмульгирования, но и существенно расширяет его диапазон и увеличивает пропускную способность аппарата в целом.

Происходящая прн этом естественная циркуляция части увлеченной с газом (паром) в полыЙ шток жидкости позволяет вести более глубокое извлечение из нее целевого компонента, например, в процессах десорбции или более интенсивное обогащение ее целевым компонентом, например, в процессах абсорбции.

Некоторый вклад в процесс тепломассообмена .вносит существование барботажноэрлифтного режима в полом штоке.

Конструкция предлагаемого аппарата позволяя варьировать количествами газа (пара), проходящими через слой насадки, дает возможность варьировать и производительностью аппарата по жидкости при функционировании управляемых зон устойчивого эмульгирования на любом участке по высоте слоя насадки, что в сравнении с известным устройством (устройством, работающим в обычном пленочном режиме) позволяет увеличить пропускную способность аппарата в 2 н более раз, что равносильно уменьшению его диаметра более чем в 1,4 раза.

Предлагаемый аппарат легко управляется, автоматизируется и может быть использован в промышленном производстве брома и йода на стадии нх воздушной десорбции и адсорбции.

Тепломассообменный аппарат, содержащий корпус, узлы ввода и вывода газа (пара) и жидкости, опорную решетку под насадку и слой элементов насадки, к верхней части которой прикреплена прижимная решетка, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона устойчивой работы путем создания регулируемых зон устойчивого эмульгирования на любом участке по высоте слоя насадки при одновременном увеличении пропускной способности, он снабжен центральной трубой с установленным в ней с возможностью вращательного движения полым штоком, плотно грнлегающим наружной образующей поверхностью к внутренней поверхности центральной трубы, расположенной между опорной и прижимной решетками и прикрепленной к ним торцами, нижний нз которых заглушен, а на образующей поверхности центральной трубы и полого штока на 1/2 их периметра по всей высоте выполнены параллельно расположенные одна над другой прямоугольной формы винтовые прорези правой (или левой) навивки на центральной трубе и левой (или правой) навивки на полом штоке, нижняя из которых имеет начало у нижнего торца, при этом ширина и высота соответствующих прорезей на центральной трубе и полом штоке соответственно одинаковы, а расстояние между прорезями на центральной трубе и полом штоке равно ширине прорези.

1500334

Газ

Жидкость

Газ идкасль

Фиг. 1

Pu2 Z

Составитель А. Сондор

Реда кто р Е. Ко пц а Техред И. Верес Корректор Э. Лончакова

Заказ 4797)9 Тираж 600 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат «Патент», r Ужгород, ул. Гагарина, 101

Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов разделения жидких и газовых смесей с помощью полупроницаемых мембран и позволяет улучшить эксплуатационные свойства путем улучшения условий гидродинамики и предотвращения осадкообразования на поверхности волоконных мембран

Изобретение относится к выпарной технике, а именно к аппаратам с нисходящей пленкой жидкости, и может быть использовано в энергетике, химической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности, а также при опреснении морской и солоноватой воды, и позволяет интенсифицировать процесс теплообмена путем создания устойчивой пленки жидкости на трубах

Изобретение относится к устройствам для выпаривания и может быть использовано в молочной, пищевой, химической и других отраслях промышленности, в частности может быть использовано в молочной промышленности для сгущения молочных продуктов

Изобретение относится к устройствам для выпаривания и может быть использовано в молочной, пищевой, химической и других отраслях промышленности, в частности может быть использовано в молочной промышленности для сгущения молочных продуктов

Изобретение относится к фильтрам для очистки воды и позволяет повысить грязеемкость загрузки и снизить энергозатраты

Изобретение относится к процессам сушки газов и может быть использовано в газоаналитической технике, химической промышленности

Изобретение относится к аппаратам для концентрирования термолабильных веществ и позволяет повысить качество целевого продукта за счет устранения его локального перегрева и термического разложения

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для очистки химических веществ путем перегонки

Изобретение относится к аппаратуре для монтажа контактных тарелок в корпусах колонных аппаратов, может использоваться в химической, нефтяной и других смежных отраслях промышленности и позволяет повысить точность установки тарелок внутри колонных аппаратов за счет применения колесно-ходовой системы перемещения платформы и увеличения диапазона движения головки манипулятора, что достигается тем, что платформа установлена на несколько попарно расположенных колес балансирного типа, при этом передние из них - приводные , вертикальная стойка снабжена поворотной стрелкой с кронштейном и упорами, а головка манипулятора установлена с возможностью качания на кронштейне, захватное устройство размеш,ено на валу головки манипулятора с шариковой направляюш,ей, механизм перемещения снабжен пружиной , один конец которой закреплен в приемнике , установленном на платформе, а другой - в накопителе, размещенном на монтажной площадке, при этом электрокабель подвешен внутри винтов пружины, снабженных в нижней части самоустанавливающимися роликами

Изобретение относится к аппаратам для разделения смеси и может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей , химической и нефте-, химической промьшшенности

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов тепломассообмена , протекающих в системе газ (пар) - жидкость, таких как абсорбция , ректификация

Изобретение относится к конструкции массотеплообменного аппарата

Изобретение относится к области получения пигментной окиси цинка (цинковых белил) путем окисления цинка в паровой фазе

Изобретение относится к оборудоваиию для проведения различных химических реакций в системах газ-суспензия, газ-жидкость

Изобретение относится к установкам для ведения процессов массообмена в гетерогенных средах и может быть использовано в различных производствах химической промышленности

Изобретение относится к области систем с массообменными аппаратами, в частности к устройствам для очистки теплоносителя нитрин от примесей с помощью
Наверх