Массообменный аппарат

 

Изобретение относится к массообменным аппаратам для разделения многофазных систем в процессах абсорбции, ректификации и дистилляции и может быть использовано в системах управления шаровыми кранами газопроводов. Массообменный аппарат содержит корпус с горизонтальной крышкой, к которой прикреплены контактные коаксиальные цилиндры с завихрителями, установленные между ними промежуточные цилиндры и расположенные под ними барботажную ванну, установленный по оси аппарата цилиндрический пористый элемент, дополнительную ванну. Барботажная ванна выполнена в виде замкнутого перфорированного коаксиального обьема, погруженного в дополнительную ванну, на выходе из массообменного аппарата установлена пористая шайба, а количество коаксиальных цилиндров выбирается равным (п-1), где п - число контактных полостей, кратное 2. 1 ил. Ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (ll) (я)ю В 01 0 53/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4814389/26 (22) 05.02.90 (46) 07.03.92. Бюл. М 9 (71) Украинский научно-исследовательский институт природных газов (72) В.И.Пакки, И.В.Строгний и Н.А.Кутин (53) 66.048.37(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 608534, кл. B 01 0 53/18, 1978. (54) МАССООБМЕ ННЫЙ АППАРАТ (57) Изобретение относится к массообменным аппаратам для разделения многофазных систем в процессах абсорбции, ректификации и дистилляции и может быть использовано в системах управления шаровыми кранами газопроводов. МассообИзобретение относится к массообменным аппаратам, предназначенным для разделения многофазных систем в процессах абсорбции, ректификации и дистилляции, и может быть использовано в системах управления шаровыми кранами газопроводов.

Известен Фильтр-влагоотделитель, включающий корпус с входным и выходным каналами, соединенный с ним резервуар для сбора конденсата, закручивающее устройство с уплотнениями, установленное по ходу потока между входным каналом и резервуаром, фильтрующий элемент, установленный сосуд с корпусом.

Также известен фильтр, содержащий корпус сднищем и крышкой, патрубки входа и выхода воздуха и слива конденсата, перфорированный цилиндр с закрепленным фильтрующим элементом, При этом установленный в крышке фильтроэлемент выменный аппарат содержит корпус с горизонтальной крышкой, к которой прикреплены контактные коаксиальные цилиндры с завихрителями, установленные между ними промежуточные цилиндры и расположенные под ними барботажную ванну, установленный по оси аппарата цилиндри-. ческий пористый элемент, дополнительную ванну. Барботажная ванна выполнена в виде замкнутого перфорированного коаксиального объема, погруженного в дополнительную ванну, на выходе из массообменного аппарата установлена пористая шайба, а количество коаксиальных цилиндров выбирается равным (n-1); где

n — число контактных полостей, кратное 2.

1 ил. полнен из набора горизонтальных полых конических пластин, каждая из которых включает совмещенные основаниями тарелки с фильтрующим материалом из базальтового картона с гидрофобной пластиной, расположенной между ними.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является массообменный аппарат, содержащий корпус с горизонтальной крышкой, к которой прикреплены контактные коаксиальные цилиндры с завихрителями, установленные между ними промежуточные цилиндры и расположенную под ними барботажную ванну, установленный по оси аппарата цилиндрический пористый элемент и установленную под барботажной ванной дополнительную ванну.

Недостатком известного аппарата является то, что при работе аппарата в импульс1717196

15

25

40

55 ном режиме имеет место унос жидкости.

Это делает невозможным его использование в работе шаровых кранов газопроводов, надежность которых нарушается из-за наличия влаги в газе, обуславливающей коррозию, Кроме того, в условиях отрицательных температур возникает гидратообразование и обледенение. Для этого требуются дополнительные материальные затраты и обслуживающий персонал.

Цель изобретения — использование аппарата в импульсном режиме и повышение надежности работы шаровых кранов.

Для достижения этой цели в известном массообменном аппарате, содержащем корпус с горизонтальной крышкой, к которой прикреплены контактные коаксиальные цилиндры с завихрителями, установленные между ними в контактных полостях промежуточные цилиндры и расположенную под ними барботажную ванну, цилиндрический пористый элемент, размещенный по оси аппарата, дополнительную ванну, барботажная ванна выполнена в виде замкнутоro коаксиального объема и погружена в дополнительную ванну, при этом аппарат снабжен пористой шайбой, установленной в верхней части кольцевого канала между цилиндром-питателем и пористым цилиндрическим элементом, а количество коаксиальных цилиндров выбирается равным п-1, где n — число контактных полостей, кратное 2.

На чертеже показан массообменный аппарат.

Массообменный аппарат содержит корпус 3 с горизонтальной крышкой 20, контактные коаксиальные цилиндры 5, 6, 23 с завихрителями 10 — 12 и 25 и установленные между ними в контактных полостях 7, 8, 24, кроме 9, промежуточные цилиндры 13 — 17, из которых 13 и 14 выполнены сплошными, а 15 — 17 — перфорированными и расположенную под ними барботажную ванну 2, цилиндрический пористый элемент 18, размещенный по оси аппарата, дополнительную ванну 1, Барботажная ванна 2 выполнена в виде замкнутого коаксиального объема и погружена в дополнительную ванну 1.

В верхней части кольцевого канала, образованного цилиндрами 22 и корпусом 3, между цилиндром-питателем 19 и пористым цилиндрическим элементом 18 установлена пористая шайба 26, Количество коаксиальных цилиндров выбирается равным п-1, где п — число контактных полостей, кратное 2. Слив жидкости осуществляется через штуцер 27 слива, Слив жидкости из дополнительной ванны контактной ступени на нижележащую ступень осуществляется через промежуточную перфорированную перегородку 21. Аппарат снабжен наружным цилиндром 22.

Газ поступает в барботажную ванну 2.

Через перфорацию в верхней ее части жидкость уносится вместе с газом и через завихритель 12 поступает в контактную полость

7, где газ проходит параллельными потоками по двум каналам. В этой полости, как в средней контактной полости 24, имеет место массообменный процесс с возвратом жидкости на вход второго канала. В канал первой и второй полости 7 поступает жидкость не только из средней контактной полости 8, но и вместе с газом из барботажной ванны 2 и дополнительной ванны 1, Из второго канала полости 7 жидкость снова отводится в дополнительную ванну 1 по кольцевому каналу, образованному между цилиндрами 22 и корпусом 3, а газ через завихритель 10 поступает в среднюю контактную полость 8. В этой контактной полости возврата жидкости нет. Промежуточный цилиндр 16 предназначен для отражения жидкости, интенсивного дробления ее на мельчайшие капельки повторного распыления закрученным потоком во втором канале этой полости, что улучшает массообмен. B средней контактной полости поток нисходящий, Центробежными силами частицы жидкости отбрасываются к стенке коаксиального цилиндра 5, в виде пленки жидкость движется по ней вниз и через отсекатель поступает в первый канал контактной полости 7, где снова подхватывается закрученным восходящим потоком, а газ, барботируя через жидкость дополнительной ванны 1, уносит с собой часть жидкости через завихритель 11 и входит в контактную полость 24, в которой происходит интенсивный массообмен, аналогичный массообмену в полости 7, с возвратом жидкости на вход второго канала. Однако в канал первой и второй контактной полости 24 поступает жидкость не только из контактной полости 8, но и вместе с газом из дополнительной ванны 1. Таким образом, в контактных полостях 24 и 7 часть жидкости с учетом возврата ее проходит двойной путь, а каждая капелька жидкости из ванн 1 и 2 может многократно вноситься в контактные кольцевые полости в мелкодисперсном состоянии и участвовать в массобменном процессе. Тем самым обеспечивается эффективный массообмен в каждом контактном элементе контактного блока. Из дополнительной ванны 1 отработанная жидкость через край ванны сливается на промежуточную перфорированную перегородку

1717196

Составитель И. Стогний

Редактор Н. Шитев Техред М,Моргентал Корректор T. Малец

Заказ 831 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

21, а затем на нижележащую контактную ступень. Газ, поступив через завихритель 25 во внутреннюю контактную полость 9, через пористый цилиндрический элемент 18 и пористую шайбу 26 выходит на вышележащую ступень.

Жидкость с вышележащей контактной ступени (горизонтальная перегородка 20) по цилиндру-питателю 19 стекает во внутреннюю полость пористого элемента 18, собирается в нем, заполняя примерно 1/4 часть его объема (no высоте). Под действием капиллярных сил жидкость смачивает пористый материал и под действием столба жидкости поступает в канал внутренней контактной полости 9, где по штуцеру 27 слива стекает в дополнительную ванну 1.

Аппарат предотвращает унос жидкости.

Интенсификация массообмена и дополнительная очистка газа создают надежность работы шаровых кранов, а также возможность их эксплуатачии при отрицательных температурах.

Формула изобретения

Массообменный аппарат, содержащий корпус с горизонтальной крышкой, к которой прикреплены контактные коаксиальные

5 цилиндры с завихрителями, установленные между ними в контактных полостях промежуточные цилиндры и расположенную под ними барботажную ванну, цилиндрический пористый элемент, размещенный по оси ап10 парата, дополнительную ванну, о т л и ч а ю.шийся тем, что, с целью использования аппарата в импульсном режиме и повышения надежности работы шаровых кранов, барботажная ванна выполнена в виде зам15 кнутого коаксиального обьема и погружена в дополнительную ванну, при этом аппарат снабжен пористой шайбой, установленной в верхней части кольцевого канала между цилиндром-питателем и

20 пористым цилиндрическим элементом, а количество коаксиальных цилиндров выбирается равным п-1, где n — число контактных полостей, кратное 2,

Массообменный аппарат Массообменный аппарат Массообменный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для проведения массобменных процессов абсорбции, десорбции, теплообменных процессов , а также мокрого пылеулавливания, может быть использовано в химической, нефтехимической, энергетической, металлургической и других смежных отраслях промышленности и позволяет повысить степень очистки газов от вредных ингредиентов и мелкодисперсной пыли за счет ликвидации проскока газа

Изобретение относится к оборудованию для осуществления тепломассообменных процессов

Изобретение относится к аппаратам дя!Я проведения процессов теплои массообме^- на, в частности для процессов абсорбции газо§ жидкими абсорбентами, а такх^ для процессов пылеулавливания, может быть использовано в машиностроительной, химической, металлургической, энергетической и других отраслях и позволяет повысить качество очистки газа и снижениерасхода жидкости, путем дополнительной диспергации жидкости

Изобретение относится к массообменным процессам, преимущественно к аппа- .ратному оформлению процессов вакуумнойперегонки нефтепродуктов, и позволяет интенсифицировать процесс за счет увеличения поверхности контакта фаз и снижения брызгоуноса

Изобретение относится к тепломассообменным аппаратам, в частности к контактным аппаратам с активной насадкой, используемым в абсорбционной технике, теплоэнергетике, химической , нефтехимической и других отраслях, а также может быть применено для очистки отходящих газов и позволяет расширить область применения и повысить эффективность процесса

Изобретение относится к конструкциям тепломассообменных аппаратов насадочного типа и предназначено для разделения смеси газ (пар) - жидкость при проведении процесса ректификации и абсорбции и позволяет повысить эффективность работы колонны за счет равномерного распределения жидкости и пара на насадке и в переходе между секциями и спирального движения газа в секциях

Изобретение относится к химическому машиностроению, в частности к оборудованию для проведения массообменных процессов в системе газ-жидкость, может быть использовано в химической промышленности для осуществления абсорбционных и десорбционных процессов, удаления растворенных газов из растворов и наиболее эффективно - при отдувке ртути из растворов и сточных вод до требуемых санитарных норм и позволяет повысить эффективность работы колонны за счет исключения образования застойных зон по периферии дисков

Изобретение относится к аппаратуре, применяемой в тепломассообменных процессах систем газ (пар) - жидкость, в частности к распределительным устройствам жидкости в насэдочных аппаратах и градирнях и может быть использовано в химической и смежной с ней отраслях промышленности и позволяет расширить диапазон устойчивой работы при одновременном снижении гидравлических потерь и обеспечении равномерного распределения жидкости

Изобретение относится к области массообмена и устройствам для его осуществления , может быть использовано для проведения абсорбции и ректификации в газо-нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности и позволяет снизить потери давления газа для получения низкотемпературной среды, подаваемой на эжектирование

Изобретение относится к технологии доменных печей, в частности, к способу и устройству для очистки смеси паров и воздуха, загрязненной серосодержащими газами и образовавшейся при получении гранулята шлака от доменной печи

Изобретение относится к химической промышленности и предназначено для осуществления химического взаимодействия жидкости и газа, проведения процессов абсорбции и газоочистки

Изобретение относится к устройствам для проведения процессов тепломассообмена в системе газ(пар)-жидкость, таких как абсорбция - десорбция, нагрев - охлаждение, увлажнение - осушение и очистка газов при использовании в химической, пищевой и смежных с ними отраслях промышленности
Наверх