Массообменный колонный аппарат

 

Изобретение относится к конструкции массообменного колонного аппарата и может найти применение в спиртовой, гидролизно-спиртовой и химической промышленности Целью изобретения является повышение эффективности работы 7 массообменного аппарата за счет усиления интенсивности межфазного взаимодействия и расширения диапазона устойчивой работы . Массообменный аппарат содержит корпус 1, расположенные в нем S-образные контактные элементы 2, верхняя стенка 7 первого (по ходу движения жидкости) S-образного контактного элемента выполнена сплошной вогнутой с наклоном в сторону движения жидкости а вертикальные части поворотных стенок дополнительно снабжены прямоугольными вырезами (щелями) 12, кроме того карман для приема жидкости снабжен деаэратором выполненным в виде вогнутой к плоскости контактного устройства перфорированной пластины, расположенной параллельно сливной перегородке 4 и прикрепленной к корпусу аппарата с возможностью вращения с вертикальной плоскости и образованием зазора с корпусом аппарата, причем форма деаэратора определяется заявленным выражением 6 ил СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

<я)5 В 01 D 3/18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 вй ( (КУ), (21) 4802629/26 (22) 14.02.90 (46) 15.09.92. Бюл. № 34 (71) Киевский технологический институт пищевой промышленности (72) Ю,А.Заяц, Р,А,Рыбаков, P.Þ.Màéñòåð, В.М.Таран и В,А.Анистратенко (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 194056, кл. В 01 D 3/18, 1966.

Патент ЧССР ¹ 103305.

В 01 В, 1984, Авторское свидетельство СССР

М 1074557, кл, В 01 0 3/30. 1983. (54) МАССООБМЕННЫЙ КОЛОННЫЙ АППАРАТ (57) Изобретение относится к конструкции массообменного колонного аппарата и может найти применение в спиртовой, гидролизно-спиртовой и химической промышленности, Целью изобретения является повышение эффективности работы

Изобретение относится к спиртовой. гидролизно-спиртовой и химической промышленности к отделениям ректификации.

Известно контактное устройство содержащее S-образные контактные элементы, верхняя плоскость которых, снабжена устройствами для выхода газовой фазы, сливную перегородку и карман для приема жидкости. К недостаткам данного контактного устройства относится высокая степень продольного перемешивания вследствие отсутствия направленного движения жидкости по поверхности контактного устройства

»5U 1761172 А1 массообменного аппарата за счет усиления интенсивности межфазного взаимодействия и расширения диапазона устойчивой работы. Массообменный аппарат содержит корпус 1, расположенные в нем S-образные контактные элементы 2, верхняя стенка 7 первого (по ходу движения жидкости) S-образного контактного элемента выполнена сплошной вогнутой с наклоном в сторону движения жидкости. а вертикальные части поворотных стенок дополнительно снабжен ы и рямоу гол ьн ы ми вы реза ми (щелями) 12, кроме того карман для приема жидкости снабжен деаэратором. выполненным в виде вогнутой к плоскости контактного устройства перфорированной пластины, расположенной параллельно сливной перегородке 4 и прикрепленной к корпусу аппарата с возможностью вращения с вертикальной плоскости и образованием зазора с корпусом аппарата, причем форма деаэратора определяется заявленным выражением. 6 ил.

Также известно КУ, содержащее S-образные контактные элементы, включающие поворотные передние стенки с гребнеобразными вырезами. предназначенными для выхода газа. сливную перегородку и карман для приема жидкости. Однако при эксплуатации этого КУ не достигается активного перемешивания фаз, а также наблюдается нарушение гидродинамической структуры потоков из-за отсутствия горизонтальных потоков газовой фазы, способствующих стабилизации работы КУ.

Известно контактное устройство, включающее $-образные контактные элементы с

b

f(x) = / сц(а(х)/2)dx. о

20 передними поворотными стенками, имеющими Г-образную форму и состоящими из вертикальной части с направленными прорезями для выхода газа и горизонтальной части с окном для прохода газа, располо>кенным со стороны оси вращения поворотной стенки и верхними стенками, снабженными направленными прорезями для выхода газа, сливную перегородку и карман для приема жидкости.

По технической сущности и достигаемому положительному эффекту данное КУ являетая наиболее близким к заявляемому устройству, поэтому оно выбрано в качестве прототипа.

Данное КУ имеет ряд недостатков, При работе указанного КУ наблюдается нарушение работы, особенно в режиме прямоточного взаимодействия фаз.

В режиме перекрестного взаимодействия фаз происходит провал жидкости через контактный элемент, расположенный возле кармана для приема жидкости, а в режиме прямоточного взаимодействия фаз происходит уплотнение газожидкостного слоя в зоне сливной перегородки, что приводит к рециркуляции жидкости, частичному уносу ее на вышележащее устройство и снижает производительность сливного устройства.

Целью данного изобретения является повышение эффективности работы массообменного аппарата за счет усиления интенсивности межфазного взаимодействия и расширения диапазона устойчивой работы

КУ.

Указанная цель достигается путем устранения провала жидкости в первом (по ходу жидкости) элементе контакта фаз за счет устранения на его горизонтальной части прорезей и выполнении ее вогнутой, деаэрирования жидкости в зоне сливного устройства за счет установки перфорированной пластины над сливным стаканом, турбулизации газожидкостного потока за счет гидродинамического секционирования, Массообменный колонный аппарат, состоит из цилиндрического корпуса, в котором расположены один над другим контактные устройства, каждое из которых содержит S-образные контактн ые элементы с передними поворотными стенками, имеющими Г-образную форму. и состоящими из вертикальной части с направленными прорезями для выхода газа и горизонтальной части с окном для прохода газа, расположенным со стороны вращения поворотной стенки, и верхними стенками, снабженными направленными прорезями для выхода газа, сливную перегородку и карман для приема жидкости.

Согласно изобретению верхняя стенка первого (по ходу движения жидкости) S-образного контактного элемента выполнена сплошной с наклоном в сторону движения жидкости, а вертикальные части поворотных стенок дополнительно снабжены прямоугольными вырезами (щелями), кроме того карман для приема жидкости снабжен деаэратором жидкости, выполненным в виде вогнутой к плоскости контактного устройства перфорированной пластины, расположенной параллельно сливной перегородке и прикрепленной к корпусу аппарата с возможностью вращения в вертикальной плоскости и образованием зазора с корпусом аппарата, причем форма деаэратора определяется выражением

Рассматривая предлагаемое устройство поэлементно можно сделать вывод, что верхняя стенка первого S-образного элемента сделанная вогнутой и с наклоном в сторону движения жидкости и без перфорации — неизвестное техническое решение.

Вертикальные поворотные стенки S-образных элементов дополнительно снабженные прямоугольными вырезами — также неизвестное техническое решение. Применение деаэрирующих устройств в массообменных колонных аппаратах -- известное техническое решение, однако в данной постановке задачи и в данном исполнении ранее не предлагалось, так же как и не учитывалась зависимость профиля кривизны деаэрирующей пластины от режимных и конструктивных параметров колонны. Объединение предлагаемых нами признаков в сочетании с ранее известными позволяет получить новый положительный эффект, заключающийся в повышении эффективности работы массообменного колонного аппарата за счет усиления интенсивности межфазного взаимодействия и расширения диапазона устойчивой работы КУ.

Рассмотрим суть составляющих положительного эффекта элементов устройства.

Эффективность массообмена в колонном аппарате зависит от целого ряда факторов. особое место среди которых занимает фактор эффективного взаимодействия фаз на контактном устройстве. Неравномерность значения этого фактора по длине КУ обусловлена конструктивными особенностями тарелок. Так различают три стадии организации эффективного режима взаимодействия фаз на КУ:

1761172 создание направленного газожидкостного потока с высокой степенью аэрирования жидкости; обновление межфазной поверхности контакта фаз за счет турбулизации газожидкостного потока; разделение газожидкостного потока на фазы и деаэрация жидкости в зоне сливного устройства, Таким образом по гидродинамическим характеристикам процесса КУ рассматривается нами как состоящее из трех зон, В первой зоне, расположенной вблизи переливного стакана. жидкость. попадая на тарелку, практически не аэрирована и движется в горизонтальном направлении только за счет перепада столба жидкости в сливном стакане вышележащей тарелки уровнем жидкости на самой тарелке.

Этот перепад незначителен и жидкость, поступающую на первый ряд чешуй в горизонтальной части первого контактного элемента тарелки прототипа можно, в первом приближении, рассматривать как неподвижную.

В средней части тарелки в установившемся режиме прототип работает практически как чешуйчатое КУ, газожидкостная смесь уже разогнана. Энергия пара, выходящего через чешуи, расходуется только на ускорение парожидкостного потока. Энергия, передаваемая жидкости паром. во всех зонах тарелки одинаковая, но потребное ее количество разное, Так, если в первой зоне поток необходимо аэрировать, разогнать и переместить в пространстве, то во второй зоне не требуется энергии на разгон жидкости. она попадает в эту зону, обладая некоторым моментом движения, Таким образом легко объяснить тот провал жидкости, который наблюдается у прототипа в 1 зоне возле переливного стакана. Он вызван тем, что в этой зоне недостает некоторой величины составляющей энергии, затрачиваемой на разгон жидкости. Для исключения провала предлагается чешуи на первом элементе исключить и верхнюю горизонтальную пластичу изготовить сплошной и вогнутой, причем касательная в точке сопряжения этой криsoA с плоскостью тарелки должна совпадать с плоскостью тарелки. Такая кривая даст возможность приобрести жидкости некоторый момент движения за счет поднятия ее на величину подъема порога этой кривой над полем тарелки. Это сократит величину избыточной энергии пара, необходимой на разгон жидкости. Криволинейность профиля и характер сопряжения с полем тарелки обусловлен необходимостью иметь только

55 продольное перемещение жидкостного потока, без вертикальной его составляющей.

Особенностью гидродинамической картины в средней зоне КУ является то, что в этой зоне массообменные характеристики

КУ снижаются. Это происходит из-за плохой турбулизации газожидкостного потока вследствие его высокой скорости. К тому же разогнанный до высокой скорости газожидкостной поток уплотняется в зоне сливного стакана. это ведет к тому, что не происходит эффективной деаэрации его. К тому же это ведет и к снижению работоспособности сливного стакана вследствие того, что деаэрация происходит непосредственно в нем и выделившийся газ (пар) стремится подниматься вверх, встречая на своем пути жидкость. стекающую вниз.

На усиление турбулизации газожидкостного потока, а также на его подтормаживание в средней. зоне направлено изготовление в предлагаемой конструкции щелевидных прорезей в передней стенке поворотной перегородки. В образованную щель выходит газовая фаза в вертикальном направлении, подтормаживающая поток.

Так на фиг. 4 представлены зависимости гидродинамических характеристик от скорости для чешуйчатой и чешуйчатой с прорезями тарелок (кривая 1 — чешуйчатые КУ с компенсацией прямотока: D = 1.0 м, 0,00834 м /M с: кривая 2 — чешуйчатые КУ:

D = 1.0 м, = 0,00834 м /м с: кривая 3— чешуйчатые КУ с компенсацией прямотока:

О = 1,0 м. = 0,00556 м /м с: кривая 4 чешуйчатые КУ: D = 1 0 м. L = 0,00556 м /мс), Кроме того, следует отметить, что обширные научные исследования подтвердили целесообразность применения гидродинамического секционирования КУ. в частности путем обеспечения частного компенсирования прямоточного движения фаз режимом перекрестного их взаимодействия. На фиг, 5 представлены данные о влиянии на сопротивление газожидкостного потока коэффициента компенсации К, представляющего собой отношение сечений прямоточной и перекрестной зон для выхода газовой фазы (кривая 1; К = 0,39; кривая

2: К = 0,46; кривая 3; К = 0,55: кривая 4: К =

1,0), Работы, проводимые в области разработки и эксплуатации КУ с прямоточным взаимодействием фаз, свидетельствуюто том, что "узким" местом. лимитирующим широкое применение этого типа КУ в промышленности, является неудовлетворительная работа таких КУ в зоне сливного устройства, в частности резкое уплотнение

1761172 газожидкостного потока с последующей рециркуляцией его обратно на рабочую часть

КУ, а также сильное аэрирование жидкости, приводящее к резкому повышению ее объема, часто намного превышающим сечение 5 сливного устройства.

B заявляемом КУ эти проблемы решаются путем установки перфорированных пластин деаэраторов. расположенных над сливным устройством. Форма деаэратора 10 определяется из условия, чтобы после столкновения газожидкостного потока с ним, газ через перфорации уходил вверх, а жидкость получила бы вертикальное направление движения в сливной стакан, Поскольку на- 15 правление движения жидкости после контакта с деаэратором полностью определяется углом, под которым поток

"атакует" деаэратор (угол падения равен углу отражения), то форма деаэратора должна 20 учитывать условия гидродинамического взаимодействия фаз (фиг. 6).

Пусть деаэратор имеет произвольную форму, описываемую функцией f(x), Тогда, если газожидкостный поток движется под 25 углом а к плоскости КУ, можно определить направление, под которым будет перемещаться этот поток после контакта с деаэратором, Для этого в точке контакта проводим касательную к кривой f(x). Причем угол на- 30 клона касательной р определяется из условия: щ ср = Г (х) pl = 0,5(lf — а;); i = 1, и; 0 c/l а„„, (2)

Л

Тогда из (1) и (2) можно определить форму деазратора в виде ь, f(x)= Jf(x)dx, 0 х b о

50 или ь

Л ь

f(x) = f т9(0,5(— гк (х ))jdx =- (т9(а(х)/2)dx (3) 55 о о

При этом, поскольку в зависимости от условий работы КУ изменяется зависимость а(х), в предлагаемой конструкции это учитывает35

Из фиг, 6 несложно получить зависимость между а и р при условии, что жидкость после контакта с деаэратором приобретает вертикальную скорость в сечении сливного устройства, характеризуемого от- 40 резком от 0 до b: ся путем перемещения деаэратора в вертикальной плоскости, что соответствует, по сути, изменению зависимости f(x), так как аргумент х связан с плоскостью сливного стакана.

На фиг, 1 представлено контактное устройство в общем виде; на фиг. 2 и 3 рабочие положения поворотной стенки S-образных контактных элементов. Массообменный колонный аппарат состоит из корпуса аппарата 1, S-образных контактных элементов 2, сливного стакана 3, переливной планки 4, приемного кармана 5, разгонной планки 6.

Контактный элемент 2 состоит из верхней горизонтальной плоскости 7, которая снабжена устройствами 8 в виде направленных прорезей (чешуй) необходимых для выхода газа, Через шарнир 9 горизонтальная плоскость соединена с передней стенкой

10, вертикальная часть которой имеет устройства 11 в виде чешуи и 12 в виде прорези.

Горизонтальная часть имеет окно 13 для прохода газа и сплошной участок 14 для перекрытия отверстий направленных прорезей (чешуй) 8, нижний криволинейный участок 15 и вертикальная перегородка 16 для предотвращения провала жидкости, деаэрирующая перфорированная перегородка 17 с поворотным креплением 18.

Устройство работает следующим образом.

При отсутствии газового потока передние поворотные стенки 10 расположены так, что их вертикальные части совместно с перегородками 16 и нижними криволинейными частями 15 S-образных элементов образуют ячейки, которые заполняются жидкостью, Сплошные участки 14 горизонтальных частей передних поворотных стенок в это время закрывают отверстия направленных прорезей 8, расположенных на верхних плоскостях S-образных элементов.

При низких значениях скорости газового потока передняя поворотная стенка остается в исходном положении и газ, проходя через щель между перегородкой 16 и вертикальной частью поворотной Г-образной передней стенки 10, проходит через направленные чешуи 11 и барботирует через слой жидкости над нижней криволинейной частью 15 S-образных элементов.

При повышении скорости газа он более интенсивно выходит из направленных чешуй, ударяясь о нижние криволинейные части S-образных элементов, турбулизируя жидкую фазу и интенсивно перемешивая ее внутри ячеек, При дальнейшем повышении скорости газового потока жидкость вытесняется из

1761172

10 ячеек, а вертикальная и горизонтальная части передней поворотной стенки 10 поворачиваются до положения, определяемого нагрузкой по газовой и жидкой фазам.

При расположении передней стенки 10 5 под небольшим углом к плоскости контактного устройства, сплошные участки 14 горизонтальных частей поворотных передних стенок повернуты на тот же угол, что и вертикальные их части, и отверстия направлен- 10 ных прорезей (чешуй) 8 на верхних горизонтальных плоскостях 7 S-образных элементов открыты и через них проходит газ, который взаимодействует с жидкостью.

Направленные прорези (чешуи) 8 и 11 рас- 15 полагаются в разных плоскостях, образуя при этом несколько зон контакт фаз, что вызывает увеличение межфазной поверхности. Кроме того, газ, выходящий из направленных чешуй 11 и щелевых прорезей 12, 20 еще больше турбулизирует жидкость в ячейке и, уходя вверх, подтормаживает газожидкостный поток, направленный горизонтально под действием газового потока, выходящего из направленных чешуй 8. Это 25 неизбежно приводит к выравниванию скорости потока в поперечном направлении, а также увеличивает время контакта фаз, что повышает эффективность массообмена.

В установившемся режиме при опреде- 30 ленном газожидкостном соотношении вертикальная перегородка 10 занимая горизонтальное положение и S-образное КУ практически становится чешуйчатой с прорезями 12 в средней части, 35

Разогнанный парожидкостный поток ударяется о перфорированную перегородку

17 переформировывающую его движение в вертикальное направление, при этом оказывая деаэрирующее воздействие. 40

Жидкость проходит массообменное контактное устройство и далее с кармана 3 поступает на нижележащее контактное устройство и движется по нему в противоположном направлении, а газовая (паровая) 45 фаза поднимается на вышележащее контактное устройство.

Использование предлагаемого устройства позволит повысить эффективность работы массообменного колонного аппарата 50 за счет усиления интенсивности межфазного взаимодействия и расширения диапазона устойчивой работы КУ, Формула изобретения

Массообменный колонный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, расположенные в нем одно над другим контактные устройства, каждое из которых содержит S-образные контактные элементы с передними поворотными стенками, имеющими Г-образную форму и состоящими из вертикальной части с направленными прорезями для выхода газа и горизонтальной части с окном для прохода газа, расположенным со стороны вращения поворотной стенки и верхними стенками, снабженными направленными прорезями для выхода газа, сливную перегородку и карман для приема жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы массообменного колонного аппарата за счет усиления интенсивности межфазного взаимодействия и расширения диапазона устойчивой работы, верхняя стенка первого по ходу движения жидкости S-образного контактного элемента выполнена сплошной вогнутой с наклоном в сторону движения жидкости, а вертикальные части поворотных стенок дополнительно снабжены прямоугольными вырезами (щелями), при этом карман для приема жидкости снабжен деаэратором жидкости, выполненным в виде вогнутой к плоскости контактного устройства перфорированной пластины, расположенной параллельно сливной перегородке и прикрепленной к корпусу аппарата с возможностью вращения в вертикальной плоскости и образования зазора с корпусом аппарата, причем форма деаэратора определяется выражением: ь

f(x) = (сц(а(х)/2)dx, о где f(x) — функция, определяющая форму деаэратора;

Ь вЂ” ширина сливного стакана (вдоль диаметра колонны); а (x) — угол. под которым перемещается газожидкостный поток на КУ.

1761172

1761172,,Р,Па

Оао

500

vco чаа аоо îî оо

5 f,5 сд) мА

tj;ir ll оо гоа

Я По

;т.б в «о 2

4 n>/ñ

1761172

l! сз

Составитель С,Жарова

Техред М.Моргентал

Редактор

Корректор M,Màêñèìèøèíåö

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

Заказ 3205 Тираж Подписное

BHÈÈÏÈ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат Массообменный колонный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к пищевой промышленности и может найти применение в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения процессов теплои массообмена, например для экстракции углеводородных компонентов, и может быть использовано в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к предотвращению взрывов и пожаров на ректификационных и абсорбционных установках

Изобретение относится к процессам тепломассопереноса и мокрого пылеулавливания и позволяет интенсифицировать данные процессы

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической промышленности, конкретно к способам получения компонентов бензинов

Изобретение относится к устройствам для осуществления контакта пара (газа) и жидкости в процессах ректификации или абсорбции и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, реализующих эти процессы разделения смесей

Изобретение относится к колонне с насадкой, используемой для процессов массопередачи, например дистилляции, абсорбции-десорбции и жидкостной экстракции

Изобретение относится к массообменному оборудованию и может быть использовано в химической и смежных с ней отраслях промышленности при изготовлении колонных аппаратов для проведения тепло- и массообменных процессов (ректификация, дистилляция, абсорбция, десорбция) с коррозионно-активными средами

Изобретение относится к устройствам, специально приспособленным для проведения химического взаимодействия жидкости с газообразной средой, а более конкретно - к конструкции верхней секции барботажных реакторов каскадного окисления циклогексана кислородом воздуха (одна из основных стадий производства капролактама)

Изобретение относится к области аппаратурногоо оформления процесса получения этилового спирта методом ректификации и может найти применение в пищевой промышленности при производстве этанола высокой чистоты

Изобретение относится к колонным массообменным аппаратам и касается тарелки колонны с поперечным течением и способа ее применения

Изобретение предназначено для проведения процессов тепломассообмена между газом (паром) и жидкостью и относится к области газового и нефтехимического машиностроения, к аппаратурному оформлению процессов тепломассообмена, например, в колонных аппаратах, может быть использовано для проведения контакта газа (пара) с жидкостью в процессах ректификации, абсорбции и десорбции. Контактная тарелка включает приемные и переливные карманы, основание тарелки с выполненными из его полотна и расположенными над ним неподвижными клапанами с ножками и каналами для прохода газа. Неподвижные клапаны с ножками и тангенциальными каналами для прохода газа выполнены путем прорезей в основании тарелки в виде дуг, ломаных или прямых отрезков, расположенных под углом друг к другу на расстоянии, определяющем ширину ножек и равноудаленных от центра клапана, при этом клапаны повернуты относительно основания тарелки, образуя тангенциальные каналы для прохода газа. Технический результат: увеличение срока службы контактной тарелки, повышение ее эффективности, увеличение нагрузок по жидкости и газу, повышение жесткости конструкции при снижении металлоемкости и снижение уноса капельной жидкости с газовым потоком. 7 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх