Пластинчатый выпарной аппарат



Пластинчатый выпарной аппарат
Пластинчатый выпарной аппарат
Пластинчатый выпарной аппарат
Пластинчатый выпарной аппарат
B01D1/28 - Разделение (разделение твердых частиц мокрыми способами B03B,B03D; с помощью пневматических отсадочных машин или концентрационных столов B03B, другими сухими способами B07; магнитное или электростатическое отделение твердых материалов от твердых материалов или от текучей среды, разделение с помощью электрического поля, образованного высоким напряжением B03C; центрифуги, циклоны B04; прессы как таковые для выжимания жидкостей из веществ B30B 9/02; обработка воды C02F, например умягчение ионообменом C02F 1/42; расположение или установка фильтров в устройствах для кондиционирования, увлажнения воздуха, вентиляции F24F 13/28)

Владельцы патента RU 2750601:

Мартынов Дмитрий Юрьевич (RU)
Новиченко Антон Игоревич (RU)
Стрижников Олег Александрович (RU)

Изобретение относится к пластинчатому выпарному аппарату. Пластинчатый выпарной аппарат содержит внешний армированный и теплоизолированный с внешней стороны корпус, последовательно расположенные вертикальные стенки, образующие чередующиеся изолированные отделения с пониженным и повышенным давлением, трубную арматуру, расположенную в верхней части отделений с пониженным давлением, трубную арматуру, расположенную в нижней части отделений с пониженным давлением, трубную арматуру для подвода пара в отделения с повышенным давлением, трубную арматуру, предназначенную для отвода концентрата или смеси из нижней части отделений с повышенным давлением. При этом аппарат содержит размещенные сверху вниз, внутри отделений с повышенным давлением, горизонтально расположенные желоба с вертикальными отверстиями в центральной части, полости для распределения пара внутри отделений с повышенным давлением, компрессор, предназначенный для выравнивания давления, соединенный с пластинчатым выпарным аппаратом с помощью трубной арматуры, компрессор, соединенный с помощью трубной арматуры с верхней частью отделений с пониженным давлением пластинчатого выпарного аппарата, соединенный с помощью трубной арматуры с отделениями с повышенным давлением пластинчатого выпарного аппарата. Технический результат заключается в повышении энергетической эффективности при выпаривании жидкости из суспензии или жидкой смеси, а также снижение материалоемкости выпарного аппарата. 3 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение, в виде пластинчатого выпарного аппарата, предназначено для разделения жидких сред или суспензий путем выпаривания их низкокипящих фракций с дальнейшим охлаждением и конденсацией данных низкокипящих фракций, внутри аппарата. Пластинчатый выпарной аппарат может быть использован при выпаривании воды из молока и биологических суспензий, при выпаривании низкокипящих фракций из нефти и иных органических соединений, при преимущественном разделении жидких сред, обладающих различной температурой кипения, при разделении жидкостей и механических взвесей.

Уровень техники

Известен теплообменник представленный в Патенте Российской Федерации №2189553 С2, состоящий из нескольких плоскостей, образующих полости герметично разделенные между собой. При этом полости соединяются между собой перемычками, например сваркой, высота перемычек между плоскостями в разных плоскостях теплообменника может быть различной и зависит от пропускной способности полости, причем давление теплоносителя воспринимается одновременно всеми перемычками. Изобретение позволяет обеспечить теплообмен любых теплоносителей при больших давлениях и высоких температурах, но не учитывает теплотехнические особенности теплообменных аппаратов, предназначенных для выпаривания и выделения низкокипящей жидкой среды.

Известен аппарат для разделения газовых сред представленный в цикле работы газоразделительной теплообменной установки по патенту Российской Федерации №2570281, наиболее близкий к заявляемому изобретению. Конструкция, аппарата для разделения газовых сред, включает, корпус, установленную поверх корпуса, теплоизоляцию, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, вертикальные плоские стенки, которые разделяют аппарат на изолированные отделения, трубы для подачи в отдельные изолированные отделения газовой среды, трубочек для подачи в изолированные отделения хладагента, труб для отвода из отдельных изолированных отделений компонентов газовой среды, трубочек для отвода из изолированных отделений хладагента. Внутри соседних вертикальных плоских стенок, образующих изолированные отделения, закреплены, изогнутые, или плоские, параллельные горизонтальной линии, боковые линейные направляющие, и боковые армирующие вертикальные вставки, которые создают малые емкости для сбора, под действием сил гравитации, сконденсированной или десублимированной газовой среды, и сформированные из изогнутых или плоских, параллельных горизонтальной линии, боковых линейных направляющих, вертикальных стенок аппарата и армирующих вертикальных вставок, малые емкости для сбора жидкого хладагента под действием сил гравитации. Данные вставки позволяют увеличить прочность аппарата и распределять жидкий хладагент по поверхности вертикальных стенок, что позволяет увеличить площадь поверхности при теплообмене через вертикальную стенку с конденсирующейся газообразной средой в соседнем отделении. При этом при небольшой технической оптимизации и совершенствовании, аппарат для разделения газовых сред может быть использован в качестве пластинчатого выпарного аппарата.

Раскрытие изобретения

Технические решения, позволяющие устранить недостатки вышеперечисленных изобретений, повысить энергетическую эффективность при выпаривании жидкости из суспензии, или жидкой смеси, и понизить материалоемкость выпарного аппарата, представлены в настоящем изобретении.

Задача, решаемая в рамках настоящего изобретения, включает создание энергосберегающего пластинчатого выпарного аппарата с малой материалоемкостью внутренних вертикальных стенок, прогреваемого за счет тепла выделяемого при конденсации пара выводимого из аппарата, и работающего в компрессионном цикле с небольшим повышением давления между вертикальными отделениями, предназначенными для выпаривания жидкости, и отделениями, предназначенными для конденсации отводимого пара.

Техническим результатом изобретения является пластинчатый выпарной аппарат, разделенный на отделения с пониженным давлением и отделения с повышенным давлением, соединенный с системой выравнивания давления внутри аппарата, системой отвода конденсата, системой отвода концентрата или смеси и системой компрессионного сжатия пара и его транспортировки из отделения с пониженным давлением в отделение с повышенным давлением.

При этом пластинчатый выпарной аппарат содержит внешние, теплоизолированные снаружи, прямоугольные толстые стенки, способные выдерживать значительные внешние или внутренние давления, по граням соединенные между собой с образованием изолированного от внешней среды внутреннего объема. Также пластинчатый выпарной аппарат содержит последовательно расположенные вертикальные стенки, образующие чередующиеся изолированные отделения с пониженным и повышенным давлением. Во внутреннюю часть отделений с пониженным давлением вводится выпариваемая жидкая среда, внутри отделений с повышенным давлением на вертикальных стенках устанавливаются боковые линейные направляющие, в виде горизонтально расположенных желобов с вертикальными отверстиями в центральной части. Горизонтальные желоба размещаются сверху вниз и позволяют увеличить прочность аппарата и обеспечить отвод охлажденных жидких конденсатов и газообразных сред, текущих вниз по поверхности вертикальных стенок, и препятствующих теплообмену, в направлении в центральной части отделений с повышенным давлением. Собранный в желобах конденсат далее проходит сквозь вертикальные отверстия, и выводится в нижнюю часть аппарата, откуда удаляется через трубы с помощью насосов. Пар, отводимый из отделений с низким давлением, проходит сквозь компрессор, нагретый до стационарной температуры, соответствующей температуре насыщения сжатого пара. В компрессоре пар сжимается, немного повышая свою плотность и давление, и поступает в отделения с повышенным давлением, где конденсируется, предавая через стенку выделяемое при конденсации тепло выпариваемой жидкой среде. Подобная конфигурация пластинчатого выпарного аппарата с небольшими перепадами давлений между отделениями значительно уменьшает затраты электричества, связанные с выпариванием жидкости, позволяет использовать вертикальные стенки небольшой толщины и веса во внутренней части аппарата, и обеспечивает условия для быстрого теплообмена и передачи теплоты сквозь вертикальные стенки, между изолированными отделениями аппарата.

Краткое описание чертежей

На Фиг. 1 изображена блок схема работы систем, связанных с пластинчатым выпарным аппаратом.

На Фиг. 2 изображен пластинчатый выпарной аппарат в вертикальном разрезе А-А.

На Фиг. 3 изображен пластинчатый выпарной аппарат в вертикальном разрезе Б-Б.

Осуществление изобретения

На блок схеме работы систем, связанных с пластинчатым выпарным аппаратом согласно Фиг. 1, представлены следующие технические узлы и системы. Пластинчатый выпарной аппарат 1. Компрессор, предназначенный для выравнивания давления 2, соединенный с пластинчатым выпарным аппаратом 1, с помощью трубной арматуры и регулирующего электромагнитного клапана 3, который регулирует движение сред из верхней части отделений данного аппарата с повышенным давлением, а также с помощью трубной арматуры и регулирующего электромагнитного клапана 4, который регулирует движение сред из отделений данного выпарного аппарата с пониженным давлением. Насос для отвода концентрата или смеси 5, соединенный с использованием трубной арматуры и регулирующего электромагнитного клапана 6, с нижней частью отделений пониженного давления пластинчатого выпарного аппарата 1. Компрессор с заданной температурой 7, в котором температура внутренних рабочих элементов близка к температуре сжатого пара, соединенный с помощью трубной арматуры и регулирующего электромагнитного клапана 8, с верхней частью отделений с пониженным давлением пластинчатого выпарного аппарата 1, также соединенный с помощью трубной арматуры и регулирующего электромагнитного клапана 9, с отделениями с повышенным давлением данного пластинчатого выпарного аппарата. Предохранительный клапан 10, который обеспечивает выравнивание давлений между отделениями с пониженным давлением и отделениями с повышенным давлением при их при критическом перепаде. Насос для отвода конденсата 11, с помощью трубной арматуры и регулирующего электромагнитного клапана 12, соединенный с отделениями с повышенным давлением пластинчатого выпарного аппарата 1. При этом пластинчатый выпарной аппарат 1 также включает следующие элементы. Внешний армированный и теплоизолированный с внешней стороны корпус 13, последовательно расположенные вертикальные стенки 14, образующие чередующиеся изолированные отделения с пониженным и повышенным давлением, размещенные сверху вниз, внутри отделений с повышенным давлением, горизонтально расположенные желоба с вертикальными отверстиями в центральной части 15, трубную арматуру 16, расположенную в верхней части отделений с пониженным давлением, соединенную с трубной арматурой и регулирующими электромагнитными клапанами 4 и 8, трубную арматуру 17, расположенную в нижней части отделений с пониженным давлением, соединенную с трубной арматурой и регулирующим электромагнитным клапаном 6, полости для распределения пара внутри отделений с повышенным давлением 18, трубную арматуру для подвода пара в отделения с повышенным давлением 19, соединенную с трубной арматурой и регулирующим электромагнитным клапаном 9, и предохранительным клапаном 10, трубную арматуру, предназначенную для отвода концентрата или смеси из нижней части отделений с повышенным давлением 20, соединенную с трубной арматурой и регулирующим электромагнитным клапаном 12.

Работа пластинчатого выпарного аппарата происходит следующим образом. При закрытых регулирующих электромагнитных клапанах, расположенных на трубной арматуре 6, 8, 9 и 12, с помощью компрессора предназначенного для выравнивания давления 2, через трубную арматуру 16 и 19 отводится или подводится газовая сред,а обеспечивая необходимое, одинаковое низкое или высокое давление во всех внутренних отделениях пластинчатого выпарного аппарата 1. Например, в качестве компрессора предназначенного для выравнивания давления 2, может быть использован вакуумный компрессор, понижающий давление во внутреннем объеме корпуса 13. Далее закрываются регулирующие электромагнитные клапана на трубной арматуре 3 и 4, и реализуется процесс выпаривания жидкости из суспензии, или жидкой смеси. Открывается электромагнитный клапан, расположенный на трубной арматуре 6, и по трубной арматуре 17 в отделения с пониженным давлениям подается суспензия или жидкая смесь, с сохранением небольшого незанятого суспензией или жидкой смесью зазора возле трубной арматуры 16, в верхней части отделений с пониженным давлением. Затем закрывается регулирующий электромагнитный клапан, расположенный на трубной арматуре 6, и открываются регулирующие электромагнитные клапана расположенные на трубной арматуре 8 и 9, включается компрессор с заданной температурой внутренних рабочих элементов 7, откачивая через трубную арматуру 16, пар и подавая его после сжатия в более плотном и нагретом состоянии по трубной арматуре 19 в полости, предназначенные для распределения пара внутри отделений с повышенным давлением 18. В результате работы компрессора 7, создается стационарный перепад давлений, плотностей и температур между отделениями и реализуется процесс выделения пара в отделениях с пониженным давлением, и его конденсации в отделениях с повышенным давлением. Жидкий конденсат, образующийся и текущий по стенкам отделений с повышенным давлением, отводится от стенок с помощью горизонтально расположенных желобов с вертикальными отверстиями в центральной части 15, и затем проходит через вертикальные отверстия, не обозначенные на Фиг. 2, 3, расположенные внутри центральной части данных желобов, и стекает в нижнюю часть отсеков с повышенным давлением. После достижения заданного уровня жидкого конденсата в нижней части отсека с повышенным давлением, открывается регулирующий электромагнитный клапан, расположенный на трубной арматуре 12, и через трубную арматуру 20, с помощью насоса для отвода конденсата 11, конденсат выводится из пластинчатого выпарного аппарата 1. На завершающем этапе обезвоженный жидкий концентрат или сухая смесь выводятся из отделений с пониженным давлением, пластинчатого выпарного аппарата 1, через трубную арматуру 17, при открытии регулирующего электромагнитного клапана расположенного на трубной арматуре 6.

При этом избыточное тепло, выделяемое при реализации данного цикла и сжатии пара компрессором с заданной температурой 7, может быть утилизировано в окружающую среду или полезно использовано при нагреве обрабатываемой жидкой суспензии или смеси.

Пластинчатый выпарной аппарат, содержащий внешний армированный и теплоизолированный с внешней стороны корпус, последовательно расположенные вертикальные стенки, образующие чередующиеся изолированные отделения с пониженным и повышенным давлением, трубную арматуру, расположенную в верхней части отделений с пониженным давлением, трубную арматуру, расположенную в нижней части отделений с пониженным давлением, трубную арматуру для подвода пара в отделения с повышенным давлением, трубную арматуру, предназначенную для отвода концентрата или смеси из нижней части отделений с повышенным давлением, и отличающийся тем, что содержит размещенные сверху вниз, внутри отделений с повышенным давлением, горизонтально расположенные желоба с вертикальными отверстиями в центральной части, полости для распределения пара внутри отделений с повышенным давлением, компрессор, предназначенный для выравнивания давления, соединенный с пластинчатым выпарным аппаратом с помощью трубной арматуры, компрессор, соединенный с помощью трубной арматуры с верхней частью отделений с пониженным давлением пластинчатого выпарного аппарата, соединенный с помощью трубной арматуры с отделениями с повышенным давлением пластинчатого выпарного аппарата.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе для рекуперации паров. Система по рекуперации паров, содержащая: конструкцию башенного типа для рекуперации паров, выполненную с возможностью приема сырой нефти, причем указанная конструкция башенного типа для рекуперации паров имеет отверстие для впуска сырой нефти, отверстие для выпуска сырой нефти, отверстие для выпуска газа, отверстие для впуска пара и отверстие для выпуска пара; компрессор, связанный по текучей среде с отверстием для выпуска газа и с отверстием для впуска пара указанной конструкции башенного типа для рекуперации паров; трубчатый теплообменник в кожухе, расположенный в указанной конструкции башенного типа для рекуперации паров, при этом указанный теплообменник содержит наружный кожух и совокупность труб, проходящих через указанный кожух, причем указанный кожух указанного теплообменника выполнен с возможностью передачи тепла от текучей среды, проходящей через указанный теплообменник, к сырой нефти, проходящей через указанную совокупность труб, причем указанный теплообменник связан по текучей среде с указанным отверстием для впуска пара и указанным отверстием для выпуска пара; при этом штуцер для указанного впуска сырой нефти расположен выше указанного теплообменника; причем штуцер для указанного выпуска сырой нефти расположен выше указанного теплообменника; при этом указанное отверстие для выпуска газа расположено ниже указанного теплообменника; причем указанное отверстие для впуска пара расположено выше указанного теплообменника; и при этом указанное отверстие для выпуска пара расположено ниже указанного теплообменника; канал, выполненный с возможностью работы при давлениях в диапазоне от 0 МПа (фт/кв.
Изобретение относится к области гидрометаллургии циркония и гафния и может быть использовано для получения чистых соединений циркония и гафния экстракционным способом. Способ экстракционного разделения циркония и гафния включает суммарную экстракцию циркония и гафния из исходного азотнокислого раствора раствором экстрагента – трибутилфосфата в углеводородном разбавителе, промывку от примесей суммарного экстракта циркония и гафния раствором с той же концентрацией азотной кислоты, что и в исходном растворе, разделение циркония и гафния при понижении кислотности, первичное доизвлечение циркония из суммарного реэкстракта циркония и гафния с объединением промытого от примесей суммарного экстракта и экстракта после первичного доизвлечения циркония в протоке, слабокислую реэкстракцию циркония с последующей регенерацией раствора экстрагента, при этом рафинат гафния после первичного доизвлечения циркония в количестве до 50% возвращают в начало цикла для поддержания требуемого содержания гафния в исходном азотнокислом растворе, а оставшуюся часть рафината гафния после первичного доизвлечения циркония корректируют по содержанию азотной кислоты и направляют на вторичное доизвлечение циркония, экстракт после вторичного доизвлечения циркония направляют на операцию суммарной экстракции, а рафинат гафния после вторичного доизвлечения циркония подкисляют азотной кислотой, затем проводят экстракцию гафния регенерированным подкисленным раствором экстрагента, далее осуществляют реэкстракцию гафния азотнокислым раствором, содержащим гафний.

Группа изобретений относится к области питьевого водоснабжения и может быть использована для получения питьевой воды из морской путем ее глубокой переработки. Способ включает очистку морской воды от нерастворимых примесей, разделение потока морской воды выпариванием на конденсат и концентрированный рассол, компрессию выпара, кристаллизацию с получением кристаллов с их выделением фильтрацией.

Изобретение относится к нефтяной и газодобывающей промышленности и может быть использовано при разработке газоконденсатных месторождений и для утилизации нефтяных попутных газов. Заявлены способы закачки газа в пласт.

Изобретение относится к области промышленного производства азотной кислоты. Установка двойного давления для синтеза азотной кислоты включает: реактор (4), в котором образуется отходящий газовый поток (15), содержащий оксиды азота; абсорбционную колонну (6), в которой оксиды азота вступают в реакцию с водой с получением сырой азотной кислоты; компрессор (5), повышающий давление отходящего газового потока (15) реактора до давления абсорбции.

Изобретение относится к области нефтяной промышленности. Способ отделения от нефти моторных топлив включает подачу нефти под давлением 11-60 атмосфер при температуре 340-450°C в испаритель через форсунку, при этом автоматически устанавливают температуру и давление нефти перед подачей в испаритель, измеряя температуру в испарителе.

Изобретение относится к области оборудования для химической и газовой промышленности, а также к системам жизнеобеспечения людей в замкнутых помещениях, изолированных объектах, бункерах, барокамерах, в космических и подводных аппаратах. Изобретение касается устройства для выделения газообразного кислорода из смеси углекислого газа и кислорода, которое содержит выполненный из немагнитного материала корпус, снабженный входным и выходными газовыми патрубками, при этом во внутренней полости корпуса установлена газопроницаемая пористая перегородка.

Изобретение относится к адсорбенту для способов отделения и очистки, предназначенному для удаления метанола и оксигенатов из газовых и жидкостных технологических потоков. Адсорбент представляет собой моно-, би- или трикатионные, содержащие щелочные или щелочноземельные металлы формы низкокремнезёмистого фожазита (LSX).

Изобретение относится к устройству и способам для охлаждения и очистки нагретых отходящих газов в процессах сжигания топлива, термического обезвреживания промышленных, бытовых и медицинских отходов, и может быть применено в нефтехимической, металлургической, энергетической, сельскохозяйственной, пищевой и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к пивоваренной промышленности. Установка для непрерывного экстрагирования пивного затора содержит кожухотрубный экстрактор с расположенным внутри кожуха параллельно его оси цилиндрическим элементом, на поверхности которого закреплены две конвективно-проницаемые перегородки, а внутри элемента имеются соответствующие перегородкам два канала, параллельные оси элемента, каждый из которых имеет одно или несколько соединений с поверхностью элемента под соответствующей ему перегородкой.

Раскрыты способ и установка для компактного перерабатывающего узла для улучшения извлечения C2 (или C3) и более тяжелых углеводородных компонентов из углеводородного газового потока. Способ включает обработку газового потока на одном или более этапов теплообмена и по меньшей мере одном этапе разделения для получения по меньшей мере первого потока, который охлажден под давлением до полной конденсации, и по меньшей мере второго потока, который охлажден под давлением. Первый поток поставляют в точку верхней подачи в дистилляционной колонне. Второй поток поставляют в промежуточную точку подачи в дистилляционной колонне. В дистилляционной колонне потоки фракционируют при более низком давлении. Менее летучие компоненты извлекаются в поток кубовой жидкости. Летучая фракция выходит в виде потока пара верхнего погона, который направляют в абсорбционное устройство для вхождения в контакт с конденсированным потоком. Менее летучие компоненты конденсируются с образованием частично ректифицированного потока пара. Частично ректифицированный поток пара собирают в верхней зоне абсорбционного устройства и направляют в устройство тепло- и массопереноса. Менее летучие компоненты потока конденсируются, образуя дополнительно ректифицированный поток пара и конденсированный поток. Конденсированный поток направляют в абсорбционное устройство. Ректифицированный поток пара направляют в теплообменное устройство и нагревают. Выходящий поток пара разделяют на первую часть и вторую часть. Первую часть сжимают. Сжатый поток направляют в теплообменное устройство и охлаждают до конденсации. Конденсированный поток расширяют. Быстро расширенный поток нагревают в устройстве тепло- и массопереноса. Нагретый быстро расширенный поток объединяют со второй частью для образования летучей фракции остаточного газа. Конденсированный первый поток направляют в теплообменное устройство и дополнительно охлаждают под давлением. Дополнительно охлажденный первый поток расширяют. Поток дистиллированной жидкости собирают из нижней зоны абсорбционного устройства и объединяют с расширенным дополнительно охлажденным первым потоком. Комбинированный сырьевой поток направляют в точку верхней подачи на дистилляционной колонне. Объединенный сырьевой поток и расширенный второй поток фракционируют в дистилляционной колонне при более низком давлении. Технический результат: повышение эффективности извлечения, уменьшение габаритов установки, уменьшение выбросов в атмосферу. 2 н. и 32 з.п. ф-лы, 6 табл., 1 пр., 14 ил.
Наверх