Массообменная тарелка

 

Использование: для массообменных процессов в системе газ (пар) - жидкость, а именно в барботажных тарельчатых колоннах . Сущность изобретения: массообменная тарелка включает переливную планку 5, основание Т с чередующимися перфорированными 9 и неперфорированными 8 участками , расположенными параллельно движению жидкости от приемного кармана к сливному, и шириной сплошных участков, равной 0,6-0,9 высоты переливной планки 5. На границе перфорированных 9 и неперфорированных 8 участков установлены перфорированные направляющие перегородки 6. высотой 1,5-2,8 высоты переливной планки 5 и живым сечением прорезей 35-50%, причем прорези 7 в направляющей перегородке , ограничивающей неперфорировзнный участок 8. с одной стороны, выполнены со смещением по отношению к прорезям в направляющей перегородке 7, ограничивающей тот же неперфорированный участок 8 с другой стороны, и это смещение состав яет половину шага между прорезями в каждой перегородке. 3 ил. ел С

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИС ГИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю В 01 D 3/22

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

В ЕДОМ СТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ. СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О

СА)

Ф ! ) (21} 4910348/26 (22) 07.12.90 (46) 15.04.93. Бюл. № 14 (71) Московский институт химического машиностроения и Северодонецкое производственное объединение "Азот" (72) Г.Я. Рудов, Е,Я. Ольшанов, А.И. Новиков, В,В. Мишин, Б.М, Блох, P.Ø. Деревянко, В.Ф.

Шатохин, А.Л. Вакуленко, С.А. Косумов и Б.Л.

Кабак (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 11330011442288, кл. В 01 DЗ/22,,1985, (54) МАССООБМЕННАЯ ТАРЕЛКА (57) Использование: для массообменных процессов в системе газ (пар) — жидкость, а именно в барботажных тарельчатых колоннах. Сущность изобретения; массообменная тарелка включает переливную планку 5, основание 1 с чередующимися перфориро„„. )0„„1808342 A I ванными 9 и неперфорированными 8 участками, расположенными параллельно движению жидкости от приемного кармана к сливному, и шириной сплошных участков, равной 0,6 — 0,9 высоты переливной планки

5, На границе перфорированных 9 и неперфорированных 8 участков установлены перфорирован н ые направляющие перегородки

6, высотой 1,5 — 2,8 высоты переливной планки 5 и живым сечением прорезей 35 — 50, причем прорези 7 в направляющей перегородке, ограничивающей неперфорированный участок 8 с одной стороны, выполнены со смещением по отношению к прорезям в направляющей перегородке 7, ограничивающей тот же неперфорированный участок 8 с другой стороны, и зто смещение составляет половину шага между прорезями в каждой перегородке, 3 ил.

1808342 дорожки. При одних и тех же условиях бар-, ботажэ, обусловливающих проникновение импульсов на неперфорированные участки, характер взаимодействия импульсов зависит исключительно от расположения прорезей.

Из технической и патентной литературы известны технические решения, например, виброколонны, использующие формирование импульсов для интенсификации и повышения эффективности массообменного процесса, Отличительной особенностью этих устройств является наличие специальных приспособлений для наложени:, пульсаций на газо (паро-) — жидкостную смесь, Это усложняет конструкцию, делает ее менее надежной и, кроме того, требует дополнительного источника энергии для формирования пульсаций, 50

Изобретение относится к аппаратурному оформлению массообменных процессов в системе газ (пар) — жидкость, а именно к барботажным тарельчатым колоннам.

Цель изобретения — повышение эффективности массообменной тарелки за счет уменьшения вероятности попадания жидкости с перфорированных (рабочих) участков на неперфорированные (транспортные) участки. 10

Заявленная массообменная тарелка отличается тем, что прорези в направляющей перегородке, ограничивающей неперфорированный (транспортный) участок с одной стороны, выполнены со смещением по отношению к прорезям . в направляющей перегородке, ограничивающей неперфорированный (транспортный) участок с другой стороны, и это смещение составляет половину шага между прорезями в каждой перегородке. 20

Как отмечено в критике прототипа, жид- . кость с перфорированного (рабочего) участка массообмен ной тарелки может проникать на неперфорированный (транспортный) участок в те моменты, когда мгновенные импульсные значения перепада давления принимают отрицательные значения. Проникновение жидкости на транспортный участок через прорези также носит случайный импульсный характер, причем З0 проникающий импульс от прорези распространяется по неперфорированному участку, достигая других прорезей, которые являются местами входа своих проникающих импульсов, распространяющихся так- З5 же по всему неперфорированному участку.

Взаимодействуя, импульсы могут усиливать или ослаблять друг друга, что является одним иэ существенных факторов, определяющих характер работы транспортной 40

В заявленном объекте прорези в направляющих перегородках не требуют дополнительных энергетических затрат, а своим расположением согласно заявленному отличительному признаку рациональным образом организуют взаимодействие импульсов давления, возникающих при барботаже, вследствие чего снижается вероятность попадания прореагировавшей жидкости из рабочей зоны на транспортную дорожку, так что подпитывающая способность транспортной дорожки оказывается выше, а вместе с этим более высокой оказывается и эффективность всего устройства, На фиг. 1 приведена аксонометрическая проекция массообменной тарелки; на фиг. 2 — взаимное расположение прорезей в направляющих перегородках одной транспортной дорожки (прорези в перегородках расположены напротив друг друга, прототип); на фиг. 3 — взаимное расположение прорезей в направляющих перегородках одной транспортной дорожки (прорези в перегородках расположены со смещением на половину шага "а", заявленный объект).

Массообменная тарелка состоит из основания 1 с контактными элементами 2, установленного в обечайку 3. Основание снабжено приемной планкой 4, переливной планкой 5 высотой h и направляющими перегородками 6 высотой Н=(1,5 2,8)h с вертикальными прорезями 7, равномерно распределенными с шагом "а" по длине перегородок в нижних их частях. Перегородки

6 установлены на границах сплошных и перфорированных участков и делят основание

1 на транспортные дорожки 8, ширина которых S=(0,6-0,9)h и которые представляют собой неперфорированные (сплошные) участки основания 1, и рабочие зоны 9, в которых на основании тарелки 1 выполнена перфорация контактными элементами 2.

В основу работы массообменной тарелки положен принцип подпитки рабочих (неперфорированных) зон 9 жидкостью, движущейся по транспортным дорожкам 8.

Направленный поток жидкости с транспортных дорожек в рабочие зоны формируется за счет разности давлений, возникающей во время работы массообменной тарелки, Этот же технический принцип повышения эффективности устройства использован и в прототипе, Из сущности используемого принципа следует: чем ближе концентрация подпитывающей жидкости к начальной, тем выше эффективность подпитки, а вместе с ней и эффективность устройства. При этом, если бы в используемой конструкции осуществляется переток жидкости только в направле18013342

30

45

55 нии от транспортной дорожки в рабочую зону, то принцип подпитки давал бы максимальный положительный эффект. В действительности возникающая у прорезей локальная разность статических давлений между столбами жидкости на транспортной дорожке и в рабочей зоне не является постоянной, а носит пульсационный характер вследствие пульсационного характера барботажа. В отдельные моменты времени величина пульсаций может превышать отмеченную среднюю разность давлений, так что вблизи какой-либо прорези мгновенное значение давления может стать выше, чем на транспортной дорожке, Описанная мгновенная ситуация имеет два следствия.

Первое: прореагированная жидкость с рабочей зоны может проникнуть на транспортную дорожку и изменить концентрацию транспортируемой подпитывающей жидкости, вследствие чего эффективность подпитки на последующих прорезях несколько падает. Второе: если жидкость с рабочей зоны проникает на транспортную дорожку, то вместо с ней на дорожку поступает и энергия импульса давления, который распространяется. по всей транспортной дорожке. Аналогичным образом работают и остальные прорези направляющих перегородок 6. Проникающие на транспортную дорожку импульсы от различных прорезей взаимодействуют друг с другом и создают единую картину пульсаций локального давления, харатеризующуюся своей амплитудой и зависящую при заданной интенсивности барботажа исключительно от конфигурации расположения прорезей в направляющих перегородках, Следовательно, взаимное расположение прорезей 7 может существенным образом влиять на характер работы массообменной тарелки. С другой стороны, сложный характер распространения и взаимодействия импульсов, формируемых в процессе барботажа, не позволяет выполнить надежную аналитическую оценку этого влияния, на основании которой можно было бы указать наилучшее расположение прорезей

7 в направляющих перегородках 6, поэтому требуется экспериментальная проверка, Для проведения целенаправленного эксперимента проанализируем конфигурацию расположения прорезей, принятую в прототипе (фиг. 2). Прорези в обеих перегородках расположены равномерно на расстоянии "а" друг от друга. Следовательно конфигурация прорезей, принятая . в прототипе, обладает трансляционной симметрией с периодом

"а", Прорези одной направляющей перегородки транспортной дорожки расположены напротив соответствующих прорезей второй направляющей перегородки той же транспортной дорожки, Следовательно кон- фигурация прорезей, принятая в прототипе, обладает зеркальной симметрией с плоскостью симметрии, расположенной вертикально по оси транспортной дорожки.

Изменением одной из направляющих перегородок может быть достигнуто простым смещением одной из направляющих перегородок вдоль ее расположения на некоторое расстояние "х", При таком смещении трансляционная симметрия конфигурации прорезей сохраняется, но исчезает зеркальная симметрия относительно оси транспортной дорожки, Однако при смещении одной из направляющих перегородок на величину, кратную расстоянию между прорезями, получаемая конфигурация прорезей совпадает с исходной, Следовательно конфигурация прорезей в зависимости от смещения одной из направляющих перегородок вдоль ее расположения представляет собой периодическую функцию с периодом "а". Таким образом и влияние конфигурации прорезей на эффективность работы массообменной тарелки при описанном изменении конфигурации является периодической функцией с периодом "а" и, следовательно, на периоде "а" должен наблюдаться по крайней мере один максимум эффективности работы массообменной тарелки и по крайней мере один минимум. При этом для экспериментального отыскания конфигурации прорезей, реализующей максимальную эффективность массообменной тарелки, достаточно исследовать эффективность устройства при сдвиге одной из направляющих перегородок на интервале, не превышающем расстояния между прорезями "а".

Заметим далее, что конфигурация прорезей, принятая в прототипе, помимо отмеченных симметрий, обладает зеркальными плоскостями симметрии, проходящими через середины противолежащих прорезей, а также плоскостя. ми зеркал ьн ых симметрий, проходя щи ми через противолежащие середины расстояний между прорезями, т.е. отмеченная группа симметрий конфигурации прорезей, принятой в прототипе, представляет собой серию параллельных плоскостей отстоящих друг от друга на расстояние а/2, Этот вид симметрии обладает свойством, согласно которому при произвольном смещении + х одной из направляющих nepet ородок вдоль своего расположения в общем случае сам вид симметрии исчезает, но порождаются двЬ зеркально симметричные конфигурации, работа которых на основа1808342 нии закона четкости количественно не различима, Из сказанного следует, что экспериментальная эффективность (максимум или минимум) может наблюдаться лишь в случае, если конфигурация прорезей обладает 5 отмеченным видом симметрии, в частности, конфигурация прорезей, принятая в прототипе, определяет экстремальную эффективность массообменной тарелки, Выше было сказано, что для конфигура- 10 ции прорезей, принятой в прототипе, произвольный сдвиг х одной из направляющих перегородок в общем случае устраняет зеркальные плоскости симметрии, отстоящие друг от друга на расстояние а/2. Однако, 15 при сдвиге равном а/2, отмеченный вид . симметрии сохраняется (фиг, 3), а вместе с ним на основании закона четкости сохраняется и свойство экстремальности работы устройства. Таким образом, при сдвиге одной 20 из направляющих перегородок на величину а/2 получается новая конфигурация прорезей, обладающая экстремальным свойством, и не совпадающая с конфигурацией прорезей, принятой в прототипе, в чем и состоит 25 ее принципиальное отличие. Заметим, что найденная конфигурация прорезей, обладающая экстремальным свойством и отличаю- щаяся от обладающей тем же свойством конфигурации, принятой в прототипе, на пе- 30 риоде "а" является единственной, что существенно сокращает экспериментальный анализ найденного выше периода. Для выяснения оптимальной конфигурации прорезей, соответствующей максимуму 35 эффективности массообменной тарелки; достаточно определить эффективность для двух конфигураций, обладающих свойством экстремальности; конфигурация прототипа . (сдвиг направляющей перегородки X=0, фиг. 40

2) и конфигурация, получаемая сдвигом направляющей перегородки на величину

X=a/2 (фиг, 3); а так же для двух промежуточчных конфигураций (Х=а/4 и Х=За/4).

Лабораторные испытания массообменной тарелки (см. акт лабораторных испытаний) подтвердили, что конфигурация прорезей в направляющих перегородках существенно влияет на общую эффективность работы массообменной тарелки. При этом конфигурации прорезей, принятой в прототипе (фиг, 2), соответствует минимальная эффективность устройства, а конфигурации прорезей заявленного объекта (фиг, 3) — максимальная эффективность, Испытания показали также, что для всех испытанных перегородок при одних и тех же нагрузках по газу и жидкости и одинаковой же подаче в систему распределяемого вещества эффективность по Мерфри заявляемого устройства на 11 — 15 выше, чем эффективность и рототипа.

Формула изобретения

Массообменная тарелка, содержащая основание с чередующимися перфорированными и сплошными участками, расположенными параллельно движению жидкости от приемного к сливному, переливную планку, перфорированные направляющие перегородки, установленные на границе сложных и перфорированных участков, при этом перегородки выполнены с-высотой, равной 1,5 — 2,8 высоты переливной планки, ширина сплошных участков равна 0,6-0,4 высоты переливной планки, а осевое сечение прорезей в перегородках составляет

35-50%, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности за счет уменьшения вероятности попадания жидкости с перфорированных на сплошные участки, прорези в направляющей перегородке, ограничивающей сплошной участок с одной стороны, выполнены со смещением по отношению к прорезям в направляющей перегородке, ограничивающей тот же сплошной участок с другой стороны, и это смещение составляет половину шага между прорезями в каждой перегородке.

1808342

pg ° 2

Составитель Г.Рудов

Техред M,Ìîðãåíòàë

KoppeKTop A.Мотыль

Редактор

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

Заказ 1231 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Массообменная тарелка Массообменная тарелка Массообменная тарелка Массообменная тарелка Массообменная тарелка 

 

Похожие патенты:

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

Изобретение относится к конструкциям массообменных колонн насадочного типа для систем газ (пар)-жидкость, предназначенных для процессов аосорбции, ректификации , промывки газов, и может найти применение в химической, нефтехимической , газовой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к конструкции массообменной тарелки, которая может найти применение в химической, нефтехимической , нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к конструкциям контактных тарелок для тепломассообменных аппаратов, используемых в нефтехимической нефтегазоперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслях промышленности , где применяются процессы абсорбции, ректификации и колонные аппараты, и позволяет расширить диапазон эффективной работы за счет перераспределения взаимодействующих фаз и технологичность конструкции

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процесса получения этилового спирта, методом ректификации и может найти применение пищевой и ряде других смежных отраслей, промышленности

Изобретение относится к конструкциям массообменных колонн для взаимодействия систем газ (пар) - жидкость, предназначенных для процессов абсорбции, ректификации и преимущественно вакуумной ректификации, и может найти применение в химической, нефтехимической, газовой, пищевой и смежных с ними отраслях промышленности

Изобретение относится к конструкциям массообменных колонн насадочного типа для систем газ (пар) - жидкость, предназначенных для процессов абсорбции, ректификации и особенно вакуумной ректификации в условиях малых объемных нагрузок по жидкости и очень больших объемных нагрузок по газу (пару) и может найти применение в химической, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности
Наверх