Выпарной аппарат

 

Изобретение относится к выпарной технике, а именно к выпарным аппаратам с нисходящей пленкой жидкости, и может быть использовано в энергетике, химической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности, а также при опреснении природных и сточных вод, и позволяет повысить производительность путем потерь давления в потоке вторичного пара при одновременном повышении степени очистки вторичного пара. Это достигается тем, что в выпарном аппарате, содержащем вертикальную греющую камеру, сепаратор с жалюзийным сепарирующим элементом, сепаратор выполнен из двух сообщенных между собой взаимопересекающихся цилиндров, первый из которых присоединен к нижней трубной доске греющей камеры, а во втором установлен вертикальный жалюзийный сепарирующий элемент с размещенным за ним патрубком отвода вторичного пара. Внутренний диаметр второго цилиндра составляет 0,7 - 1,0 D, где D - диаметр первого цилиндра. Минимальное расстояние от стенки первого цилиндра до вертикального сепарирующего элемента равно 0,4 d, где d - внутренний диаметр второго цилиндра. Кроме того, патрубок отвода вторичного пара установлен соосно второму цилиндру. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к выпарной технике, а именно к выпарным аппаратам с нисходящей пленкой жидкости, и может быть использовано в энергетике, химической, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности, а также при опреснении природных и сточных вод. Целью изобретения является повышение производительности аппарата путем снижения потерь давления в потоке вторичного пара при одновременном повышении степени очистки вторичного пара. На чертеже изображена принципиальная конструкция предложенного выпарного аппарата. Выпарной аппарат с нисходящей пленкой жидкости содержит вертикальную цилиндрическую греющую камеру 1 с теплообменными трубами 2, растворную камеру 3 с распределителем жидкости 4, сепаратор, состоящий из двух пересекающихся цилиндров 5 и 6, вертикальный жалюзийный сепарирующий элемент 7, патрубок отвода вторичного пара 8, дренирующее устройство 9, патрубок 10 для подвода исходного раствора, патрубок 11 для отвода упаренного раствора, патрубок 12 для подвода греющего пара, патрубок 13 для отвода конденсата греющего пара. Трубы 2 закреплены в верхней 14 и нижней 15 трубных досках. Выпарной аппарат работает следующим образом. Вторичный пар вместе с упаренным раствором (двухфазная смесь) выходит из нижних концов теплообменных труб 2 греющей камеры 1 в вертикальный цилиндр 5 сепаратора, где происходит первичное разделение основной массы раствора от пара. Влажный поток вторичного пара поворачивается на 90о и входит через цилиндр 6 сепаратора в элемент 7, после которого отводится через расположенный соосно с элементом 7 и цилиндром 6 патрубок 8. В жалюзийном сепарирующем элементе происходит эффективная очистка пара от капельного уноса. Уловленные капли раствора стекают по вертикальным пластинам жалюзи в нижнюю часть элемента 7 и через дренирующее устройство 9 отводятся в растворный отсек цилиндра 5, затем вместе с основной массой упаренного раствора выводятся из аппарата через патрубок 11. Опытным путем было установлено, что для эффективной работы жалюзийного сепарирующего элемента в конструкции сепаратора необходимо обеспечить ряд условий, позволяющих избежать недопустимо высокой влажности пара перед вертикальным каплеуловителем за счет увлечения паром истекающих из трубок греющей камеры струй жидкости. Паровая нагрузка в первом, вертикальном цилиндре не должна превышать значения, определяемого критерием K = 0,4 где W и р - соответственно скорость и плотность пара, причем Wопределяется по площади поперечного сечения цилиндра. Диаметр второго цилиндра d должен соответствовать соотношению d/D = 0,7-1,0, где D - диаметр первого цилиндра. Минимальное расстояние расположения вертикального каплеуловителя от стенки первого цилиндра должно быть равно 0,4d. Преимущества предлагаемого выпарного аппарата в сравнении с прототипом, заключаются в следующем. Уменьшены на 200-300 мм вод.ст. потери давления в потоке пара при работе под вакуумом, что приводит к увеличению полезной разности температур и соответственно к снижению поверхности нагрева в среднем на один аппарат на 30% . Это снижение обусловлено отсутствием в предлагаемом аппарате дросселирующих распределительных устройств до и после жалюзийного сепарирующего элемента, а также исключением многочисленных поворотов потока пара на пути его движения к выходному патрубку. Благодаря равномерному полю скоростей перед сепарирующим элементом обеспечивается более высокая степень очистки вторичного пара от капельного уноса.

Формула изобретения

1. ВЫПАРНОЙ АППАРАТ, содержащий вертикальную греющую камеру с теплообменными трубами, закрепленными в верхней и нижней трубных досках, сепаратор с жалюзийными сепарирующими элементами и патрубками подвода исходного раствора и отвода вторичного пара, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности путем снижения потерь давления в потоке вторичного пара при одновременном повышении степени очистки вторичного пара, сепаратор выполнен в виде двух сообщенных между собой взаимопересекающихся цилиндров, первый из которых присоединен к нижней трубной доске, а жалюзийный сепарирующий элемент установлен во втором цилиндре вертикально, при этом патрубок отвода вторичного пара размещен на свободном торце второго цилиндра. 2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что величина внутреннего диаметра второго цилиндра составляет 0,7 - 1,0 от внутреннего диаметра первого цилиндра. 3. Аппарат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что расстояние от стенки первого цилиндра до сепарирующего элемента равно не менее 0,4 диаметра второго цилиндра. 4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что патрубок отвода вторичного пара размещен соосно второму цилиндру.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 03.03.1995

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов упаривания, может быть использовано в химической и смежных с ней отраслях промышленности для осуществления упаривания с подводом тепла через теплообменные поверхности и позволяет интенсифицировать процесс упаривания путем повышения удельного теплосъема за счет создания высокоскоростного пристеночного знакопеременного движения раствора и устранения зарастаний теплообменной поверхности

Изобретение относится к пленочным теплообменным аппаратам и позволяет повысить эффективность и расширить функциональные возможности аппарата

Изобретение относится к опреснительным установкам для опреснения морской и соленых вод и может быть использовано для переработки сточных вод промышленных предприятий, а также для получения подпиточной воды котлов тепловых и электрических станций

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и может быть использовано для десорбции газов из жидкостей

Изобретение относится к пищевой, консервной и другим областям промышленности, где используются процессы выпаривания

Изобретение относится к роторным пленочным испарителям и может быть использовано в химической, пищевой и фармацевтической отраслях промышленности для переработки термолабильных продуктов

Изобретение относится к роторным пленочным аппаратам, предназначенным для получения сухих продуктов из растворов, и позволяет интенсифицировать процесс сушки за счет подрезания слоя продукта и набрасывания его на очищенную поверхность теплообмена

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