Аппарат пленочного типа

 

Изобретение относится к трубчатым пленочным аппаратам, предназначенным для процессов, протекающих в системе газ (пар) - жидкость, таких как абсорбция, дистилляция, ректификация, а также для обработки суспензий. Аппарат может быть применен в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Целью изобретения является интенсификация процесса тепломассообмена за счет улучшения равномерности распределения жидкости при работе на суспензиях, а также на системах, склонных к образованию осадка. Предложен аппарат пленочного типа, содержащий корпус, одну или несколько рабочих труб, закрепленных на трубной решетке, штуцер для ввода жидкости и распределитель жидкости, включающий усеченный конус и цилиндрический участок, находящийся под конусом и расположенный с зазором относительно нижнего конца штуцера ввода жидкости, при этом диаметры нижнего основания конуса и цилиндрического участка равны, соотношение высоты конической части и диаметра цилиндрического участка составляет 1 : (5 - 8), а соотношение высоты цилиндрического участка и высоты конической части не более 1 : (1,5 - 3). 3 з.п.ф-лы, 2 табл. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТоЕН)АЛЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /!К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4 /41551/26 (22) 2Я.09.89, 4Г) 1;э 08.""1, E ол. ¹ 30 (7 ),нор жский завод "Кремнийполимер" г(.) А.С.)оршков, О.П.Никифорова, Е,П,Белов, "-.Н.пеоедев, А.

{56) 1(,.А.Гогг вач вский, Г росители и форУнки скрубб ров хи -1l ческой промышленности, l.1„19i4, с 88, 128

А горско =6.1,;отел ьство СССР ¹ 1318268, кл. В 01 0 53/18 1985. (54) АППАРАТ ПЛЕ НОЧ I NOVO ТИПА

157) Изобретение ulnýñèòñÿ к трубчатым пленочным аппаратам, предназначенным для и —îöåññîâ,,протекающих в системе газ (пар) — жидкость, таких как абсорбция, дистилляция. ректификация, а также для обработки суспензий. Аппарат может быть

Изобретение относится к трубчатым пленочнымл аппаратам, предназначенным для процессов, протекающих в системе газ(пар) — жидкость, таких, как абсорбция, дистилляция, ректификация, а также для обработки суспензий. может быть применен в хи лической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Для обеспечения высокой эффективности работы пленочных аппаратов требуется равномерно распределить жидкость (суспензию) по отдельным рабочи л элементам.

Целью изобретения является интенсификация процесса тепломассообмена за. Ы,, 1669474 А1 (sI)s В 01 0 3/28, 53/18 применен в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности, Целью изобретения является интенсификация процесса тепломассообмена за счет улучшения равномерности распределения жидкости при работе на суспензиях, а также на системах, склонных к образованию осадка, Предложен аппарат пленочного типа, содержащий корпус, одну или несколько рабочих труб, заKðånëенных на трубной решетке, штуцер для ввода жидкости и распределитель жидкости, включающий усеченный конус и цилиндрический участок, находящийся под конусом и расположенный с зазором относительно нижнего конца штуцера ввода жидкости, при этом диаметры нижнего основания конуса и цилиндрического участка равны, соотношение высоты конической части и диаметра цилиндрического участка составляет 1:(5-8), а соотношение высоты цилиндрического участка и высоты конической части не более

1:(15-3) 3 з.п, ф-лы, 2 табл. 2 ил. счет улучшения равномерности распределения жидкости при работе на суспензиях, а также на системах, склонных к образованию осадка.

На фиг.1 представлен предлагаемый аппарат при распределении потока жидкости по нескольким рабочим элементам, общий вид; на фиг.2 — предлагаемый аппарат при установке распределителя на одной трубе для равномерного распределения жидкости по периметру рабочей поверхности, общий вид, В предлагаемом аппарате пленочного типа рабочие трубы 1 верхними концами

1669474

15 укреплены на трубной решетке 2. Над трубной решеткой 2 установлен делитель потока

3 ° выполненный в виде тарелки с радиальными перегородками, с установленным в центре нее распределителем жидкости 4, содержащим усеченный сверху конус 5 и цилиндрический участок 6. Диаметры нижнего основания конуса 5 и цилиндрического участка 6 равны, соотношение высоты конической части к диаметру цилиндрического участка составляет 1;(5-8), а соотношение высот цилиндрического участка и конической части не более 1:(1,5-3). В каждом секторе тарелки 3 установлены сливные патрубки 7 для подачи жидкости на трубную решетку 2. Над распределителем 4 расположен штуцер 8 для подвода жидкости, при этом между штуцером 8 и распределителем жидкости 4 имеется зазор 9, Как показано на фиг,2, распределитель жидкости 4 может быть установлен на одной рабочей трубе 1, в случае однотрубных пленочных аппаратов, при этом цилиндрический участок 6 распределителя жидкости 4 совмещен с верхней частью рабочей трубы 1. Рабочие трубы 1 в обоих описанных случаях могут иметь продольные выступы 10 для равномерного распределения жидкости по рабочей поверхности, Диаметры нижнего основания конуса и цилиндрического участка равны, соотношение высоты конической части и диаметра цилиндрического участка составляет 1:(5-8). а соотношение высоты цилиндрического участка и высоты конической части — не более 1:(1,5 — 3).

Распределитель жидкости снабжен делителем потока, установленным над трубной решеткой, Распределитель жидкости может быть установлен на одной трубке для равномерного рас",ðåäåëåíèÿ жидкости по периметру поверхности.

Аппарат пленочного типа работает следующим образом.

Исходная жидкость (суспензия) через штуцер 8 подается на усеченный конус 5 распределителя жидкости 4. Взаимное расположение распределителя жидкости 4 и штуцеров 3 для подвода жидкости с зазором

9 исключает разбрызгивание жидкости на поверхности распределителя 4 и ведет к ее равномерному распределению.

Попадая на распределитель 4, жидкость растекается по плоской поверхности усеченного конуса 5, натекает на коническую часть и в виде тонкой пленки попадает на цилиндрический участок 6.

При больших расходах наблюдается срыв потока жидкости при стекании ее с конической поверхности, Поэтому диапазоны соот20

55 ношений высоты конической части к диаметру цилиндрического участка 6 определяются из условия неразрывности потока на выходе с усеченного конуса 5.

При малых расходах жидкости не удается избежать перехода течения жидкости в волновой режим на выходе с усеченного конуса 5, что снижает степень равномерности распределения. Поэтому подусеченным конусом 5 расположен цилиндрический участок 6 для стабилизации режима течения.

При переливе жидкости через нижнюю кромку усеченного конуса 5 на входе в цилиндрический участок б волны на свободной поверхности жидкости гасятся и по цилиндрическому участку 6 жидкость течет в виде гладкой пленки, Однако, во избежание вторичного волнообразования длина цилиндрического участка C должна быть ограничена, поэтому диапазоны соотношений высоты цилиндрического участка б и усеченного конуса 5 определяются из условия стабилизации потока жидкости на поверхности распределителя 4.

Стекая с цилиндрического участка б распределителя 4, жидкость (суспензия) поступает на тарелку 3 и из секторов тарелки 3 через сливные патрубки 7 поступает на трубную решетку 2 и в виде тонкой пленки стекает по внутренней поверхности рабочих труб 1, При установке распределителя 4 на одной рабочей трубе 1 жидкость с него непосредственно стекает на рабочую трубу 1, на поверхности которой расположены продольные выступы 10 для равномерного распределения жидкости по всей поверхности, Диапазоны соотношений высоты конической части 5 определяют условия. при которых набл юдается улучшение равномерности распределения жидкости (суспензии) по отдельным рабочим элементам, а также по периметру рабочей трубы 1, что подтверждается примерами. указанная конструкция улучшает равномерность распределения жидкости по отдвльным рабочим элементам или периметру трубы в однотрубном аппарате, что исключает местные перегревы жидкости, улучша-. ет качество получаемого продукта и повышает интенсивность тепломассообменных процессов.

Пример 1. Применительно к процессу получения триэтоксисилана в многотрубных пленочных аппаратах реакционная масса синтеза триэтоксилана с расходом 60 кг/ч по переливному патрубку подавалась на распределитель, который устанавливался в центре трубной решетки трехтрубного пленочного аппарата. Для экспериментов использовался распределитель цилинд16691)4

15 ро-конической формы (по изобретению), а также распределитель в форме полусферы (аналог). При этом менялось соотношение высоты конической части распределителя к диаметру цилиндрического участка, а также соотношение высот цилиндрического участка и конической части, Реакционная масса, стекая с распределителя по трубам, нагревалась до 100 С, за фиксированное время собиралась в цилиндры и измерялось ее количество. Равномерность распределения определялась по известной методике, и вычислялась по формуле «т где Х вЂ” равномерность распределения;

Саин — расход орошающей жидкости с одйой трубы (кг/ч);

6общ

G«>= — — — среднее значение этого и расхода (при идеальном распределении (кг/ч), n — количество рабочих элементов, п = 3;

Г, ц — общий расход жидкости на орош е н ие,к г/ч).

Равномерность распределения определялась для каждой трубы, а затем находилось среднее значение.

В табл.1 приведены данные по равномерности распределения триэтоксисилана на поверхности цилиндро-конической формы, а также сферической поверхности, Пример 2. При синтезе триэтоксисилана в случае установки распределителя на одной рабочей трубе реакционная масса по переливному патрубку подавалась на распределитель с определенным расходом, растекалась по его поверхности, затем поступала на наружную поверхность рабочей трубы, распределялась по ее периметру.

Аналогично предыдущему примеру для экспериментов использовался распределитель цилиндро-конической формы (по изобретению), а также распределитель в форме полусферы (аналог), Далее реакционная масса, нагреваясь, стекала с рабочей трубы, распределяясь на ее поверхности. Обогрев аппарата осуществлялся обогревателем с вводом греющего пара и отводом конденсата, который располагался внутри рабочей трубы. Параметры

50 технологического процесса (расход реакционной массы синтеза триэтоксисилана, температура жидкости на выходе из аппарата) поддерживались аналогично примеру 1.

При определении равномерности распределения жидкости нижний конец рабочей трубы по периметру был поделен на 5 секгоров.

Реакционная масса из ка:кдого сектора за фиксированное время собиралась в цилиндры и измерялось ее количество.

Далее расчет равномерности ра;пределения осуществлялся по описанной методике.

В табл,2 приведены результаты по равномерности распределения жидкости, в качестве которой использовался триэтоксисилан на поверхности рабочей трубы.

Формула изобретения

1. Аппарат пленочного типа для процессов в системах газ (пар) — жидкость, содержащий корпус, одну или несколько рабочих труб, закрепленных на трубной решетке, штуцер для ввода жидкости и распределитель жидкости, включающий усеченный сверху конус, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса тепломассообмена за счет улучшения равномерности распределения жидкости при работе на суспензиях, а также на системах, склонных к образованию осадка, распределитель снабжен цилиндрическим участком, находящимся под усененным конусом и расположен с зазором относительно нижнего конца штуцера ввода жидкости, при этом диаметры нижнего основания конуса и цилиндрического участка равны, отношение высоты конической части к диаметру цилиндрического участка составляет 1:(5-8), а отношение высоты цилиндрического участка к высоте конической части не более 1:(1,5-3).

2, Аппарат по п.1, отличающийся тем, что распределитель жидкости снабжен делителем потока, установленным над трубной решеткой.

3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что распределитель жидкости установлен на одной трубе, 4. Аппарат по пп.1-3, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что рабочие трубы снабжены продольными выступами.

1669474

Таблица 1

Примечание; L — высота конической части распределителя:

0 — диаметр цилиндрического участка, 1 — высота цилиндрического участка;

Х вЂ” равномерность распределения.

Таблица 2

Составитель А. Сондор

Редактор М, Самерханова Техред М.Моргентал

Корректор Н. Король

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

Заказ 2692 Тираж 434 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Аппарат пленочного типа Аппарат пленочного типа Аппарат пленочного типа Аппарат пленочного типа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к колонным массообменным аппаратам для контакта газов с жидкостями и может быть использовано в химической и родственных отраслях промышленности при очистке газов от примесей

Изобретение относится к конструкциям трубчатых абсорберов для низкотемпературной очистки и осушки природного и попутного газов на промыслах преимущественно в труднодоступных районах, например в условиях Крайнего Севера, а также для установок разделения углеводородных газов низкотемпературной абсорбцией и позволяет интенсифицировать тепломассообмен за счет турбулизации потока хладоносителя и предварительного охлаждения абсорбента

Изобретение относится к устройствам для равномерного распределения и перераспределения жидкости в насадочных тепломассообменных аппаратах, в частности к устройству для распределения (перераспределения ) поглотительного (каменноугольного или солярового) масла в скрубберах для улавливания бензольных углеводородов, и позволяет повысить эффективность процесса тепломассообмена

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов в системе газ - жидкость, может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности и позволяет повысить эффективность процесса путем управления перераспределения жидкости по высоте аппарата

Изобретение относится к конструкциям тепломассообменных колонн, применяемых для ректификационных и абсорбционно-десорбционных процессов с применением аппаратов большой единичной мощности и позволяет интенсифицировать процесс за счет равномерного орошения поперечного сечения насадки

Изобретение относится к конструкциям тепломассообменных насадочных колонн для проведения ректификационных и абсорбционно-десорбционных процессов и позволяет интенсифицировать тепломассообмен при повышенной пропускной способности по парожидкостным нагрузкам за счет увеличения высоты контактной части и свободного сечения и сократить сроки монтажа

Изобретение относится к конструкциям биологических реакторов,используемых для очистки воздуха от пахнущих и токсичных соединений в химической.деревообрабаты| вающей,металлообрабатывающей отраслях промышленности также на животноводческих комплексах,и позволяет повысить удельную производительность биореактора и эффективность очистки при одновременном увеличении продолжительности работы Биологический реактор содержит корпус с патрубками для подачи очищаемого и отвода очищенного воздуха, приспособление для перемещения реактора вокруг и вдоль оси

Изобретение относится к массообменной технике, и может найти применение в химической, нефтехимической, метуллургической и других отраслях промышленности для осуществления процессов пылеулавливания и абсорбции и позволяет повысить эффективность очистки газа путем повышения сепарационной способности аппарата, снижения уноса жидкости и выравнивания давления в осевой зоне аппарата

Изобретение относится к конструкциям распределителей жидкости в тепломассообменых насадочных колоннах и позволяет обеспечить равномерное распределение жидкости по сечению аппарата

Изобретение относится к конструкциям пленочного массообменного аппарата, предназначенного для осушки и дегазации масел, преимущественно трансформаторных, и может найти применение в химической и электротехнической отраслях промышленности

Изобретение относится к аппаратурному оформлению массообменных процессов в системе газ (пар)-жидкость и может найти применение в химической, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аппаратурного оформления процессов тепломассообмена в системе газ (пар) - жидкость и может найти применение в химической, нефтехимической и ряде других смежных отраслей промышленности

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов тепломассообмена, протекающих в системе газ (пар) - жидкость, и может быть использовано для проведения абсорбции, десорбции, охлаждения и очистки газов в химической, нефтехимической и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к конструкциям теплои массообменных аппаратов для противоточного взаимодействия газа (пара) с жидкостью, может быть использовано в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности для процессов абсорбции, ректификации, контактного теплообмена, а также химических реакций и позволяет увеличить производительность аппарата по газовой фазе и повысить эффективность массообмена за счет равномерного распределения жидкой фазы в рабочем объеме

Изобретение относится к аппаратам для проведения тепломассообменных процессов, может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности и позволяет повысить производительность и надежность работы устройства за счет улучшения условий тепломассообмена и распределения жидкости

Изобретение относится к аппаратурному оформлению тепломассообменных процессов в системе пар(газ) - жидкость и может быть применено в химической, микробиологической и ряде других смежных отраслей промышленности

Изобретение относится к устройствам для осуществления процессов абсорбции, ректификации и хемосорбции в системе газ (пар) - жидкость, а также для мокрого пылеулавливания

Изобретение относится к способам разделения многокомпонентных смесей близкокипящих и гомогеннорастворимых жидкостей, т.е
Наверх