Аппарат для проведения физических и химических процессов

 

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических, сорбционных и других процессов в аппаратах радиального типа и позволяет повысить надежность при эксплуатации и экономичность за счет сокращения трудозатрат при изготовлении и сборке, а также улучшить теплопередачу при эксплуатации. Аппарат содержит корпус, патрубки для входа и выхода среды, разделительные полки, внутренние и наружные перфорированные обечайки, между которыми засыпан зернистый слой с установленными внутри него спиральными перегородками и теплообменными поверхностями, объединенными вертикальными и кольцевыми коллекторами, вертикальные коллекторы образованы углублениями в спаренных спиральных перегородках , на одной из двух спиральных перегородок закрепленные дистанционные ограничители, а на их внутренней поверхности имеются выступы, высота которых равна ширине внутренней полости, образованной спаренными листами. 3 з.п.ф-лы, 7 ил. (Л

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

)s В 01 J 8/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

61) 1775166

21) 4615557/26 (22) 06.12.88 (46) 15.04.93. Бюл.N 14 (72) Д.Л.Астановский, Л,З.Астановский, В.В,Андрианов, Ю,И,Киприянов и B.6,Ромашевский (56) Авторское свидетельство СССР

М 1775166, кл, В 01 J 8/04, 1988, (54) АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ (57) Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических, сорбционных и других процессов в аппаратах радиального типа и позволяет повысить надежность при эксплуатации и экономичность за счет сокращения трудозатрат при

Изобретение относится к конструкции устройства для проведвния каталитических, сорбционных и других процессов в аппаратах радиального типа и может быть использовано в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение надежности аппарата при эксплуатации и экономичности за счет сокращения трудозатрат при изготовлении и сборке, а также улучшение теплопередачи при эксплуатации, На фиг,1 изображен аппарат для проведения физических и химических процессов, общий вид; на фиг,2 — горизонтальное сечение его; на фиг,3 — горизонтальное сечение спиральной перегородки и вертикальных коллекторов; на фиг.4 — узел установки на

„„ Ы, „1808365 А2 изготовлении и сборке, а также улучшить теплопередачу при эксплуатации. Аппарат содержит корпус, патрубки для входа и выхода среды, разделительные полки, внутренние и наружные перфорированные обечайки, между которыми засыпан зернистый слой с установленными внутри него спиральными перегородками и теплообменными поверхностями, объединенными вертикальными и кольцевыми коллекторами, вертикальные коллекторы образованы углублениями в спаренных спиральных перегородках, на одной из двух спиральных перегородок закрепленные дистанционные ограничители, а на их внутренней поверхности имеются выступы, высота которых равна ширине внутренней полости, образованной спаренными листами. 3 з.п.ф-лы, 7 ил. спиральные перегородки дистанционного ограничителя; на фиг.5 — узел спиральной перегородки; на фиг.б — сечение А-А на фиг.5; на фиг.7 — вертикальное сечение разделительной полки между двумя перфорирова н н ы ми обечайками, снабженной гребнями.

Аппарат содержит корпус 1, в которой размещены разделительные полки 2, внутренние 3 и наружная 4 перфорированные обечайки; Между наружной и внутренней перфорированными обечайками свободно установлены спиральные перегородки 5.

Верхние и нижние торцы спиральных перегородок 5 установлены в спиральные пазы, образованные гребнями, укрепленные на разделительных перегородках. Между спиральными перегородками засыпается зер1808365 нистый слой 6. При необходимости отвода (или подвода) тепла от зернистого слоя в патрубок 7 подаюттеплоноситель. Патрубок

7 связан с кольцевым коллектором 8, который, в свою очередь, связан с вертикальными коллекторами 9, из которых теплоноситель распределяется по каналам

10 спиральных перегородок, каналы 10 соединены с вертикальными коллекторами 11, Вертикальные коллекторы 9 и 11 объединены кольцевыми коллектором 12, сообщающимся с патрубком 13 вывода теплоносителя. Между спиральными перегородками 5 установлены дистанционные ограничители 14, а на внутренней поверхности спаренных листов спиральных перегородок, образующих каналы 10 для прохода теплоносителя, закреплены выступы 15, высота которых равна ширине внутренней полости. На разделительных полках 2 закреплены гребни 16; образующие спиральные пазы.

Аппарат работает следующим образом.

При проведении технологического процесса обрабатываемая среда, например газ, поступает в верхнюю часть аппарата в пространство между корпусом 1 и наружной перфорированной обечайкой 4, проходит в радиальном направлении через отверстия наружной перфорированной обечайки, в пространстве между спиральными перегородками 5 через зернистый слой 6 и через внутреннюю перфорированную обечайку 3 выводится в нижнюю часть аппарата, При необходимости отвода или подвода тепла от зернистого слоя в патрубок 7 подается теплоноситель, который поступает в кольцевой коллектор 8 и далее — в вертикальный коллектор Я, из которого распределяется по каналам iG спиральных перегородок 5, Далее теплоноситель собирается в вертикальные коллекторы 11; кольцевой коллектор 12 и через патрубок 13 выводится из аппарата.

При этом вертикальные коллекторы 9 входа теплоносителя и 11 — выхода теплоносителя на концах спиральных перегородок образованы" углублениями, направленными в противоположные стороны в спаренных листах образующих каналы для прохода теплоносителя. Это позволяет исключить сварные швы крепления спаренных листов к вертикальным коллекторам и обеспечивает плавность перехода внутренней полости спиральных перегородок в вертикальные коллекторы входа и выхода теплоносителя, благодаря чему создаются условия повышенной надежности, Дистанционные ограничителя 14 закрепляются на одной из двух соседних спиральных перегородок B горизонтальном и вертикальном направлениях.

Установка дистанционных ограничителей позволяет обеспечить заданное расстояние между спиральными перегородками при их монтаже и засыпке зернистого слоя, Спи-. ральные перегородки образованы спаренными листами, имеющими выступы 15 на внутренней поверхности, причем высота выступов равна ширине внутренней полости для прохода теплоносителя, Кроме того, расположенные под разным углом ряды выступов на обоих спаренных листах обеспечивает турбулизацию теплоносителя при переходе его по каналу по стрелке Б, что увеличивает коэффициент теплоотдачи от

"5 теплоносителя к стенке или наоборот, а также ряды выступов увеличивает жесткость спиралей и обеспечивает компенсацию деформации теплообменных поверхностей от разности температур в вертикальном направлении, что повышает надежность конструкции.

C целью исключения прохода среды под или над свободно установленными между разделительными полками спиральными перегородками, к разделительным полкам плотно прикрепляются, например привариваются, спиральные гребни 16. Причем длина пути среды, проходящей через зернистый слой в радикальном направлении

30 между торцами спиральных перегородок и разделительными полками, должна быть не менее длины пути среды через зернистый слой по спирали., то есть отношение суммы расстояния между внутренней и наружной перфорированными обечайками и удвоенной высоты гребней разделительных полок, умноженной на количество гребней, уста. новленных в осевом сечении аппарата между двумя перфорированными обечайками к

40 длине спиральной перегородки в горизон тальном сечении должны быть больше или равно 1. Высота спиральных гребней верхней разделительной полки должна быть увеличена на возможную усадку зернистого

45 слоя в процессе эксплуатации.

Таким образом, предложенная конст- . рукция аппарата надежнее известных за счет того, что вертикальные коллекторы образованы углублениями в спаренных листах

50 спиральных перегородок. Это позволяет исключить сварные швы крепления спаренных листов к вертикальным коллекторам и обеспечивает плавность перехода внутренней полости спиральных перегородок в вертикальные коллекторы входа и выхода теплоносителя, Надежность конструкции повышается также за счет размещения на внутренней поверхности спаренных листов, образующих спиральные перегородки, выступов, высота которых равна ширине внут1808365

5 ренней полости для прохода теплоносителя, Эти выступы увеличивают жесткость спиралей и обеспечивают компенсацию деформации теплообменных поверхностей от разности температур в вертикальном на- 5 правлении, Кроме того, предложенная конструкция экономичней известной, так как облегчается ее изготовление и сборка, Исключаются сварные работы при изготовлении верти- 10 кальных коллекторов, Блок из вертикальных коллекторах и спиральных перегородок изготавливают вне аппарата и затем вставляют в корпус. Экономичность аппарата повышается также за счет размещения на внутренней поверхности спаренных листов, образующих спиральные перегородки, выступов. Расположенные под углом, эти выступы обеспечивают турбулизацию теплоносителя, что увеличивает коэффици- 20 ент теплопередачи от теплоносителя к стенке или наоборот, .Формула изобретения

1, Аппарат для проведения физических и химических процессов по 25 авт.св.%1775166, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности при эксплуатации и экономичности эа счет сокращения трудозатрат при изготовлении и сборке, а также улучшении теплопередачи при эксплуатации, вертикальные коллекторы на концах спиральных перегородок образованы углублениями, направленными в противоположные стороны в спаренных листов, образующих каналы для прохода теплоносителя, и ри этом листы за вертикальными коллекторами соединены между собой.

2. Аппарат по п.1, отл и ч а ю щи и с я тем. что он снабжен укрепленными на одной из двух соседних спиральных перегородок дистанционными ограничителями.

3.Аппаратпо п.1,отличающийся тем, что спаренные листы образующие внутреннюю полость спиральных перегородок для прохода теплоносителя, на внутренней поверхности имеют выступы. высота которых равна ширине внутренней полости.

4. Аппарат по п,1, отличающийся тем, что спиральные перегородки установлены в спиральные пазы, образованные гребнями нижней и верхней разделительных полок.

1808365

1808365 ф Pun 5

Составитель А.Телесницкий

Редактор В.Трубченко Техред M.Mîðãeíòàë Корректор Н,Король

Заказ 1233 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

Аппарат для проведения физических и химических процессов Аппарат для проведения физических и химических процессов Аппарат для проведения физических и химических процессов Аппарат для проведения физических и химических процессов Аппарат для проведения физических и химических процессов 

 

Похожие патенты:

Реактор // 1799292
Изобретение относится к химическому машиностроению и может быть использовано для каталитических процессов, осуществляемых в реакторах с неподвижными слоями катализатора

Изобретение относится к конструкции реакторов с неподвижным кольцевым слоем катализатора и с радиальным течением реагентов в слое

Изобретение относится к конструкции аппаратов для проведения физических и химических процессов, таких как каталитические , сорбционные и позволяет обеспечить оптимизацию процессов, проходящих в аппарате , путем обеспечения равномерной или заданной скорости среды через зернистый слой и сократить энергозатраты за счет снижения гидравлического сопротивления слоя

Изобретение относится к способу получения метанов и реактору для его получения , в которых катализатора разделяется на несколько последовательных слоев, причем каждый слой имеет днище и коническую диафрагму на расстоянии от свободной поверхности следующего слоя катализатора с образованием полости, к внешней периферии которой подводят охлаждающий газ, так чтобы достичь в указанной полости оптимального смешивания с частично прореагировавшим газом, который прошел в осевом направлении через верхний слой катализатора, В реактор введена труба под верхним слоем катализатора по его центру, разграничивающая внутри массу катализатора нижних слоев от верхнего слоя, а нижний слой или слои с максимальныти падением давления преобразованы в слой (слои) в основном с радиальным потоком посредством ввода двух цилиндрических стенок, соосных указанной трубе, в основном перфорированных и образующих воздушные полости с внутренней стенкой оболочки и с внешней стенкой трубы соответственно 2 с.п

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических процессов в стационарном слое катализатора и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности для проведения процесса каталитического риформирования бензинов

Изобретение относится к контактным аппаратам радиального типа для проведения химических и нефтехимических процессов и может быть использовано в производстве стирола, а также изопрена, бутадиена и др

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к конструкциям каталитических газофазных реакторов с неподвижным слоем катализатора и может быть использовано в химической, фармацевтической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических процессов в стационарном слое катализатора и может быть использовано в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности

Изобретение относится к конструкциям реакторов для проведения каталитических процессов, в частности для гидроочистки нефтяных фракций в газово-жидкостном состоянии, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к конструкциям реакторов для проведения каталитических процессов, в частности для гидроочистки нефтяных фракций в газожидкостном состоянии, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
Изобретение относится к области производства газов, богатых водородом и/или моноокисью углерода, путем парового риформинга углеводородов, более конкретно к никелевому катализатору на носителе для получения газа, богатого водородом и/или моноокисью углерода, и способу для получения указанного газа
Наверх