Способ дегазации пара

 

Изобретение относится к способам разделения парогазовых смесей и может быть использовано в химическом и энергетическом производствах. При использовании данного способа повышается эффективность дегазации преимущественно кислых газов. Способ заключается в том, что исходную парогазовую смесь смешивают с малорастворимым газом, поступающим из компрессора 5, и подают в теплообменник-дегазатор (Т-Д) 1. Пар конденсируется в зоне 2, конденсат его отделяется от газовой фазы в зоне 3. При этом снижается парциальное давление растворимых газов над конденсатом за счет присутствия в газовой фазе малорастворимого газа. В результате содержание растворимых газов в конденсате уменьшается. Отсепарированный конденсат выпаривается в зоне 4 и отводится из Т-Д 1. При соотношении расходов малорастворимого газа и пара не более 0,02 заметного ухудшения теплообмена не наблюдается. 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕ(!КИХ

РЕСПУБЛИК

1 4 А1 (19) (Н) (5)) 4 С 02 F 1/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

М A ВТОРСМОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (21) 4270336/24-06 (22) 15.05.87 (46) 30.09.89. Бюл. Р 36 (71) Государственный научно-исследовательский энергетический институт им. Г.М.Кржижановского . (72) Ф.Л.Ромм, В.П.Трусов и Л.В.Преснякова (53) 628.16.069 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N - 1348621, кл. F 28 С 3/06, С 02 F 1/20, 1986. (54) СПОСОБ ДЕГАЗАЦИИ ПАРА (57) Изобретение относится к способам разделения парогазовых смесей и может быть использовано в химическом и энергетическом производствах.

При использовании данного способа по2 вышается эффективность дегазации преимущественно кислых газов ° Способ заключается в том, что исходную парогазовую смесь смешивают с малораство- римым газом, поступающим из компрессора 5, и подают в теплообменник-дегазатор (Т-Д) 1. Пар конденсируется в зоне 2, конденсат его отделяется от газовой фазы в зоне 3. При этом снижается парциальное давление растворимых газов над конденсатом за счет присутствия в газовой фазе малорастворимого газа. В результате содержание растворимых газов в конденсате уменьшается. Отсепарированный конденсат выпаривается в зоне 4 и отводится из Т- Д 1. При соотношении расходов малорастворимого газа и пара не более 0,02 заметного ухудшения теплообмена не наблюдается. 1 ил.

Составитель Г.Рябов

Редактор М.Циткина Техред М.Моргентал Корректор .Т. Колб

Подписное

Тираж 828

Заказ 5888/42

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и о ткрытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина, 101

3 1511564

Изобретение относится к способам разделения парогазовых смесей и может быть использовано в химических и энергетических производствах..

Целью изобретения является повышение эффективности дегаэации преимущественно кислых газов.

Способ заключается в конденсации пара, сепарации газовой и жидкой фаз 10 и испарении жидкой фазы, причем пар перед подачей на конденсацию смешивают с малорастворимым в жидкой фазе газом при соотношении расходов малорастворимого газа и пара не более !5

0,02.

На чертеже приведена схема устройства для осуществления предлагаемого способа.

Устройство содержит теплообменник- 20 дегазатор 1 с зоной 2 конденсации пара, зоной 3 сепарации газовой и жидкой фаз и зоной 4 испарения жидкой фазы. В состав устройства входит компрессор 5, соединенный с узлом 6 подвода парогазовой смеси. Устройство работает следующим образом.

Исходная парогазовая смесь смешивается с малорастворимым газом, посту- 30 пающим иэ компрессора 5, и подается в теплообменник-дегазатор 1. Пар кон. денсируется в зоне 2, конденсат его отделяется от газовой фазы в зоне 3.

При этом парциальное давление раство- 35 римых газов над конденсатом снижается за счет присутствия в газовой фазе малорастворимого газа, вследствие чего содержание растворимых газов в конденсате уменьшается. Сепарированный от газовой фазы конденсат выпаривается в зоне 4 и отводится из теплообменника-дегазатора 1. При соотношении расходов малорастворимого rasa и пара не более 0 02 заметного ухудшения теплообмена (ак показали технико-экономические расчеты) и поверхности охлаждения пара не происходит.

Пример. Водяной пар, содержащий 0,1 объема углекислого растворимого газа, смешивается с предварительно подогретым сжатым воздухом при давлении 0,8 МПа и температуре 170 С.

Расход воздуха берется из расчета

0,02 от расхода пара. После дегазации пара в теплообменнике-дегазаторе содержание углекислого rasa в паре ъ снижается до 2,6-10 .от исходного.

Указанная величина почти в два раза выше, чем достигаемая обычно.

Предложенный способ проверен экспериментально на геотермальных электростанциях.

Формула изобретения

Способ дегазации пара, содержащего растворимые газы заключающийся в конденсации пара, сепарации газовой и

4l жидкой фаз и испарении жидкой фазы, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности дегазации преимущественно кислых газов, пар перед подачей на конденсацию смешивают с малорастворимым в жидкой фазе газом, причем соотношение расходов малорастворимого газа и пара не превьппает 0,2.

Способ дегазации пара Способ дегазации пара 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области очистки сточных вод производства хлопковой целлюлозы, а также близких по составу лигнинсодержащих сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов с возвратом очищенных сточных вод в производство

Изобретение относится к области очистки сточных вод производства хлопковой целлюлозы, а также близких по составу лигнинсодержащих сточных вод целлюлозно-бумажных комбинатов с возвратом очищенных сточных вод в производство

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод от соединений шестивалентного хрома и позволяет повысить степень очистки воды и интенсифицировать процесс восстановления шестивалентного хрома

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод от соединений шестивалентного хрома и позволяет повысить степень очистки воды и интенсифицировать процесс восстановления шестивалентного хрома

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод от соединений шестивалентного хрома и позволяет повысить степень очистки воды и интенсифицировать процесс восстановления шестивалентного хрома

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод от соединений шестивалентного хрома и позволяет повысить степень очистки воды и интенсифицировать процесс восстановления шестивалентного хрома

Изобретение относится к технике очистки воды, в частности к осветлителям, предназначенным для очистки природной воды, используемой в быту, производстве и сельском хозяйстве

Изобретение относится к технике очистки воды, в частности к осветлителям, предназначенным для очистки природной воды, используемой в быту, производстве и сельском хозяйстве

Изобретение относится к технике очистки воды, в частности к осветлителям, предназначенным для очистки природной воды, используемой в быту, производстве и сельском хозяйстве

Изобретение относится к технике очистки воды, в частности к осветлителям, предназначенным для очистки природной воды, используемой в быту, производстве и сельском хозяйстве

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх