Опорно-распределительная тарелка

Изобретение относится к опорно-распределительным устройствам для аппаратов с псевдоожиженным слоем твердых частиц, используемых для разделения систем жидкость-твердое или газ-твердое, а именно к конструкции колпачков для тарельчатых колонн, и может найти применение в установках очистки питьевой воды и сточных вод, в химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Опорно-распределительная тарелка для аппаратов с псевдоожиженным слоем твердого материала содержит основание в виде диска, снабженное отверстием для выгрузки контактирующей загрузки, и размещенные на поверхности диска дренажные колпачки, установленные с учетом явления «естественного откоса» на патрубках ввода таким образом, что ввод воды выполняется выше нижнего отверстия колпачка на высоту, большую чем может подняться слой твердого зернистого материала после его осаждения, и снабженные устройствами для крепления колпачков. В нижней части прижатых к диску колпачков выполнены прорези, а сами колпачки установлены на диске таким образом, что их прорези направлены в одну сторону по окружности диска. Прорези могут представлять собой щели или одно или несколько отверстий, расположенных с одной стороны колпачка, составляющие в совокупности от 1/30 до 1/2 окружности колпачка. С противоположной стороны от прорезей выполнены щели или отверстия с проходным сечением не более 15% от основных отверстий. Технический результат: повышение эффективности работы аппаратов на 15-25%, сокращение их высоты на 10-15%. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к опорно-распределительным устройствам для аппаратов с псевдоожиженным слоем твердых части, используемых для разделения систем жидкость-твердое или газ-твердое, а именно к конструкции колпачков для тарельчатых колонн, и может найти применение в. установках очистки питьевой воды и сточных вод, в химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях промышленности.

Как правило, опорно-распределительные устройства (тарелки) используются для распределения потока жидкости после прекращения ее подачи и для поддержания слоя твердых частиц. Наибольшее распространение получили колпачковые тарелки, представляющие собой диск с расположенными по его сечению вертикальными патрубками определенной высоты, на которые устанавливаются колпачки так, что снизу между колпачком и диском образуется щель, через которую под слой жидкости вводится газовая среда (ОСТ 26-01-86). В процессах в системе жидкость-твердое размеры колпачка (высота патрубка, внутренний перелив и высота самого колпачка определяются свойствами загрузки при оседании.

Так, известны колпачковые тарелки, используемые для осуществления массообменных процессов для систем «жидкость-пар (А.Г. Касаткин. «Основные процессы технической технологии». М.: Химия, 1971, с. 452).

Эти массообменные многоколпачковые тарелки выполнены с паровыми патрубками, колпачками с зубчатыми краями или арочными прорезями и сливными патрубками.

Известен также контактный элемент колпачковой тарелки, включающий паровой патрубок, колпачок, выполненный в виде цилиндрического стакана с прорезями (US 4146950, 1979).

Известны также колпачковые тарелки (RU 2214852, 2003; RU 2500452, 2013), состоящие из оснований в форме диска, барботажных колпачков, переливных труб и гидрозатвора.

Упомянутые контактные элементы колпачковой тарелки указанных конструкций недостаточно эффективны для обеспечения надежного протекания массообменного процесса при разделении смеси на жидкую и паровую фазу.

Более эффективный теплообмен достигается в реакторах с псевдоожиженным слоем. Реактор с псевдоожиженным слоем представляет собой вертикальную цилиндрическую колонну с расположенной внизу специальной распределительной системой для ввода очищаемой воды и реагентов.

Подача реагента осуществляется в толщу псевдоожижение слоя загрузки над дренажными колпачками. При этом вся поверхность тарелки омывается водой. Благодаря интенсивному перемешиванию псевдоожиженного слоя вводимые разными путями реагенты распределяются по сечению аппарата.

В рабочем состоянии вода, подаваемая через патрубок трубопровода-подачи воды в аппарат, свободно проходит через тарелку по патрубку ввода воды поднимаясь до конца патрубка и проделав зигзагообразный путь под дренажным колпачком, вводится снизу псевдоожиженного слоя, через отверстия над поверхностью тарелки. При остановке реактора слой загрузки оседает и заполняет все свободное пространство, но из-за явления «естественного откоса», он не может подняться внутри колпачка выше определенного уровня.

Недостатком тарелки является то, что при ее использовании в псевдоожиженном слое наблюдается интенсивное перемешивание в вертикальном направлении, однако по сечению аппарата перемешивание незначительно. Поэтому равномерное распределение реагентов по сечению наблюдается только в верхних слоях загрузки на значительной удалении от тарелки, что снижает эффективность работы реактора.

Задачей, решаемой настоящим техническим решением, является повышение эффективности работы реактора.

Для решения данной задачи предлагается совершенствование конструкции колпачков и их размещения на основании тарелки.

Технический результат достигается тем, что предлагаемая опорно-распределительная тарелка для аппаратов с псевдоожиженным слоем твердого материала, содержащая основание в виде диска, снабженное отверстием для выгрузки контактирующей загрузки, и размещенные на поверхности диска дренажные колпачки, основанные на явлении «естественного откоса», которые установлены на патрубках ввода, таким образом, что ввод воды выполняется выше нижнего отверстия колпачка на высоту, большую, чем может подняться твердый зернистый материал, например, песок, после его осаждения, и снабженные устройствами для крепления колпачка, отрегулированными таким образом, что в ходе работы нижняя часть колпачков прижата к диску, причем в нижней части колпачков выполнены прорези, а сами колпачки, установлены на диске таким образом, что их прорези направлены в одну сторону по окружности диска.

Прорези могут представлять собой щели разного типа в виде одного или нескольких отверстий, расположенных с одной стороны колпачка, составляющие в совокупности от 1/30 до 1/2 окружности колпачка.

Такое расположение способствует образованию потоков жидкости, вытекающей из-под колпачка, которые сдвигают и перемешивают нижние слои псевдоожиженного материала в горизонтальном сечении над тарелкой и, соответственно, к быстрому распределению реагента по сечению, что позволяет повысить эффективность очистки, и снизить высоту рабочей зоны аппарата и сократить его вес.

При размере прорези менее 1/30 и более 1/2 окружности образуются потоки или недостаточной величины, или недостаточной скорости, в результате чего их влияние на прилегающие к колпачкам слои псевдоожиженного материала становится незначительным.

При размере прорези более 1/2 окружности, не образуются потоки, направленные в одну сторону по окружности диска.

Для предотвращения накопления слоя загрузки внутри колпачка с противоположной стороны от прорезей выполнены щели или отверстия с проходным сечением не более 15% от основных отверстий.

Общий вид дренажного колпачка приведен на фиг. 1, направление потоков - на фиг. 2; схема расположения колпачков на основании тарелки приведена на фиг. 3. На фиг. 4 показано состояние колпачков при остановке реактора, на фиг. 5 - вариант колпачка при наличии дополнительного отверстия для промывки внутренней полости колпачка. При этом используются следующие обозначения: 1 - основание тарелки; 2 - патрубок для ввода жидкости; 3 - колпачок; 4 - прорезь; 5 - потоки жидкости; 6 - патрубок выгрузки слоя материала загрузки; 7 - псевдоожиженный слой загрузки; 8 - осевший сплошной слой; 9 - уровень заполнения колпачка при остановке; 10 - отверстие для промывки внутренней полости колпачка.

Тарелка, фиг. 1, состоит из основания 1, через которые проходят пат- рубки для ввода жидкости 2, на которые установлены колпачки 3, закрепленные так, что их нижний край касается основания 1, причем часть нижнего края вырезана, образуя с одной стороны колпачка прорезь 4 в виде отверстий или щели. На основании 1 имеется рабочее отверстие для выгрузки мелко- зернистого материала 6 и по поверхности равномерно распределены колпачки 3 таким образом, чтобы выходящие из прорезей 4 потоки жидкости 5 были направлены в одну сторону по окружности основания 1.

Тарелка работает следующим образом. В рабочем состоянии вода, по- даваемая через патрубок для ввода жидкости 2 свободно проходит через тарелку внутрь колпачка 3, закрепленного на основании 1, и, проделав зигзагообразный путь под дренажным колпачком образует поток 5, исходящий из прорези 4 под низ слоя, приводя его в состояние псевдоожижения 7 и обеспечивая его движение и перемешивание в горизонтальном направлении. При остановке реактора псевдоожиженный слой оседает в виде сплошного слоя 8 и заполняет нижнюю часть свободного пространства внутри колпачка, но из-за явления «естественного откоса», он не может подняться выше определенного уровня 9, как показано на фиг. 4.

Для предотвращения накопления слоя загрузки внутри колпачка может быть предусмотрена промывка его внутренней полости для чего на стороне противоположной выходному отверстию в колпачке 3 может быть выполнены отверстия 10, как показано на фиг. 2 и 5, с общей площадью не более 15% от основных отверстий. При общей площади отверстий большей 15% от основных отверстий, выходящие из них струи блокируют образование движения, направленного в одну сторону по окружности диска. При меньшей, частицы загрузки могут блокировать отверстия.

Проведенные эксперименты показали, что использование заявляемой тарелки обеспечивает повышение эффективности аппарата на 15-25% или создает возможность сокращения его высоты на 10-15%.

1. Опорно-распределительная тарелка для аппаратов с псевдоожиженным слоем твердого материала, содержащая основание в виде диска, снабженное отверстием для выгрузки контактирующей загрузки, и размещенные на поверхности диска дренажные колпачки, установленные с учетом явления «естественного откоса» на патрубках ввода таким образом, что ввод воды выполняется выше нижнего отверстия колпачка на высоту, большую чем может подняться слой твердого зернистого материала после его осаждения, и снабженные устройствами для крепления колпачков, отличающаяся тем, что в нижней части прижатых к диску колпачков выполнены прорези, а сами колпачки установлены на диске таким образом, что их прорези направлены в одну сторону по окружности диска.

2. Опорно-распределительная тарелка по п. 1, отличающаяся тем, что прорези могут представлять собой щели или одно или несколько отверстий, расположенных с одной стороны колпачка, составляющие в совокупности от 1/30 до 1/2 окружности колпачка.

3. Опорно-распределительная тарелка по п. 1, отличающаяся тем, что с противоположной стороны от прорезей выполнены щели или отверстия с проходным сечением не более 15% от основных отверстий.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к вихревой камере для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц. Камера выполнена в виде двух соосных круговых усеченных конусов, образующих своими поверхностями кольцевой конический канал, стенки которого сходятся к верху к вертикальной оси камеры, а угол наклона канала равен углу между образующей конуса и его осью (осью камеры).

Изобретение относится к теплообменному устройству с твердым теплоносителем в псевдоожиженном состоянии, позволяющему контролированный теплообмен твердого теплоносителя, использующегося в эндотермическом или экзотермическом процессе, имеющем по меньшей мере одну реакционную зону, причем указанное устройство состоит из пучка теплообменных трубок, погруженных в псевдоожиженный слой твердой фазы, и указанный псевдоожиженный слой находится в камере, сообщающейся с реакционной зоной через по меньшей мере одну линию ввода твердой фазы, и причем указанный пучок теплообменных трубок состоит из совокупности продольных трубок, сгруппированных по 4: одна трубка (8)/(9) байонетного типа, содержащая центральную трубку и трубку, коаксиальную центральной трубке и окружающую ее, и 3 трубки, параллельные байонетной трубке (8)/(9) и расположенные симметрично относительно указанной байонетной трубки (8)/(9), образуя в виде сверху симметричную структуру в форме трилистника, называемую модулем пучка теплообменных трубок, причем различные модули, образованные байонетной трубкой (8)/(9) и тремя трубками (10), параллельными байонетной трубке (8)/(9), расположены с треугольным шагом, чтобы как можно полнее занимать сечение указанного теплообменного устройства, причем плотность модулей, образованных из байонетных трубок (8)/(9) и 3 трубок, параллельных байонетной трубке (8)/(9), составляет от 10 до 40 на 1 м2 поверхности теплообменного устройства, причем диаметр центральной трубки составляет от 30 до 150 мм, а диаметр трубок, коаксиальных трубке, и 3 трубок, параллельных байонетной трубке (8)/(9), составляет от 40 до 200 мм.

Группа изобретений относится к способам эффективной продувки полимерных частиц в газофазном реакторе с псевдоожиженным слоем. Способ включает полимеризацию олефиновых мономеров и необязательно сомономеров в первом сосуде реактора с образованием потока неочищенного продукта, содержащего полимеризованные твердые частицы, непрореагировавший мономер и необязательно сомономер, причем полимеризованные твердые частицы содержат олефиновый полимер, ЛОС и каталитическую систему, приведение полимеризованных твердых частиц в контакт с каталитическим ядом, выбранным из монооксида углерода, диоксида углерода, кислорода, воды, спиртов, аминов или их смесей, образуя таким образом пассивированный поток, при этом дезактивируют каталитическую систему, поддержание пассивированного потока в перемешенном состоянии во втором реакторе и приведение пассивированного потока во втором реакторе в контакт с циркулирующим газом, содержащим непрореагировавший мономер, присутствующий в количестве от 50,0 до 99,5% масc.

Изобретение относится к каталитическому реактору с применением катализатора в движущемся слое кольцевой формы, ограниченном на своей внешней периферии стенками, образующими цилиндрическую корзину (5), и на своей внутренней периферии центральным коллектором (3), при этом катализатор медленно перемещается за счет силы тяжести в пространстве, заключенном между корзиной (5) и центральным коллектором (3), и циркулирует вниз по циркуляционным стойкам (2), установленным на по существу полусферическом дне упомянутого реактора, при этом упомянутые корзины могут перемещаться вдоль по существу вертикальной оси на расстояние в несколько сантиметров, которое может достигать 10 см, при этом корзина (5) оснащена по существу вертикальными лотками (7), установленными в нижней части корзины (5), в продолжении стенки упомянутого лотка (7).

Предложен способ регенерации катализатора в процессах дегидрирования парафиновых углеводородов С3-С5 с кипящим слоем алюмохромового катализатора, циркулирующего в системе реактор - регенератор, включающий подачу смеси отработанного в реакторе катализатора и транспортного газа на верх кипящего слоя регенератора, контактирование катализатора с подаваемым под кипящий слой кислородсодержащим газом при использовании секционирующих решеток с противоточным движением через них катализатора и газа, подогрев катализатора в зоне подогрева катализатора (10) в верхней части кипящего слоя путем сжигания кокса на отработанном катализаторе и подаваемого топливного газа, последующее окисление катализатора с десорбцией продуктов окисления подаваемым кислородсодержащим газом в зоне окисления катализатора (11) в нижней части кипящего слоя регенератора и дальнейший вывод регенерированного катализатора на восстановительно-десорбционную подготовку перед подачей его в реактор, где подогрев катализатора проводят в режиме рециркуляции части циркулирующего катализатора при использовании вертикальной перегородки, разделяющей кипящий слой зоны подогрева катализатора (10) на напорную (18) и подъемную (17) секции, и подачи смеси отработанного катализатора и транспортного газа в низ подъемной секции (17).

Изобретение относится к устройству и способу получения пара-ксилола (РХ) и совместного получения низших олефинов. Представлен реактор с турбулентным кипящим слоем для получения пара-ксилола и совместного получения низших олефинов из метанола и/или диметилового эфира и бензола, причем указанный реактор с турбулентным кипящим слоем включает распределитель первого сырья для реактора и множество распределителей второго сырья для реактора, и распределитель первого сырья для реактора и множество распределителей второго сырья для реактора расположены последовательно снизу вверх в реакционной зоне реактора с турбулентным кипящим слоем; при этом количество распределителей второго сырья для реактора составляет от 2 до 10, при этом реактор с турбулентным кипящим слоем включает первый сепаратор твёрдой и газовой фаз реактора, при этом первый сепаратор твёрдой и газовой фаз реактора расположен в зоне разбавленной фазы или за пределами корпуса реактора, при этом первый сепаратор твердой и газовой фаз реактора обеспечен отверстием для подачи регенерированного катализатора, при этом отверстие для выгрузки катализатора из первого сепаратора твердой и газовой фаз реактора расположено в нижней части реакционной зоны, и отверстие для выхода газа из первого сепаратора твердой и газовой фаз реактора расположено в зоне разбавленной фазы.

Группа изобретений относится к получению мультиматериальных порошков, которые применяют в различных областях (металлургия, пластмассовая промышленность) в технологиях аддитивного синтеза и обработки поверхности напылением. Мультиматериальный порошок содержит частицы носителя, имеющие медианный размер частиц d50 от 1 мкм до 100 мкм, а также функционализирующие частицы, медианный размер частиц d50 которых в 10-1000 раз меньше, чем у частиц носителя.

Группа изобретений относится к реакторным блокам для химического производства, в частности к вариантам способа масштабирования каталитического реактора с псевдоожиженным катализатором. Способ включает один или несколько этапов, выбранных из установки, эксплуатации, наблюдения за рабочим процессом или получения данных и относящихся к базовому каталитическому реактору с псевдоожиженным катализатором, содержащему базовый райзер, базовую нижнюю часть реактора и базовую переходную часть, соединяющую базовый райзер и базовую нижнюю часть реактора, и один или несколько этапов, выбранных из установки или эксплуатации масштабированного каталитического реактора, выполненного на основе базового каталитического реактора с псевдоожиженным катализатором, при этом масштабированный каталитический реактор с псевдоожиженным катализатором содержит масштабированный райзер, масштабированную нижнюю часть реактора и масштабированную переходную часть, соединяющую масштабированный райзер и масштабированную нижнюю часть реактора.

Группа изобретений относится к газовому распределителю в кипящем слое, реактору, содержащему такой распределитель, и способу получения пара-ксилола и совместного получения низших олефинов. Распределитель содержит первый распределитель, расположенный в нижней части кипящего слоя, и второй распределитель, расположенный по меньшей мере в одной области газового потока на пути его движения из первого распределителя, при этом второй распределитель содержит впускную трубу, микропористую трубу и впускную кольцевую трубу, причем боковая и задняя поверхности микропористой трубы имеют однородную микропористую структуру и один конец микропористой трубы соединен с впускной кольцевой трубой, а второй ее конец закрыт.

Предоставлена система камеры сгорания топливного газа с кипящим слоем для процесса каталитической дегидрогенизации, содержащая корпус, имеющий нижнюю часть и верхнюю часть; множество диффузоров для впрыска воздуха, расположенных в нижней части этого корпуса; множество диффузоров для впрыска топливного газа, расположенных на распределителях топливного газа, расположенных в указанном корпусе на расстоянии от множества диффузоров для впрыска воздуха и над ними, причем диффузоры для впрыска топливного газа размещены таким образом, чтобы максимизировать равномерное распределение массы топливного газа, выпрыскиваемого через диффузоры топливного газа в указанном корпусе; причем каждый топливный распределитель содержит трубу, имеющую множество диффузоров для впрыска топливного газа, один или более опциональных узлов решетки, расположенных в указанном корпусе на расстоянии от множества диффузоров для впрыска воздуха и над ними, и расположенных на расстоянии от распределителей топливного газа и под ними для максимизации равномерного распределения массы воздуха; и один или более узлов решетки, расположенных в указанном корпусе на расстоянии над распределителями газового топлива.

Изобретение относится к области контактных колонн газ/жидкость для установок обработки газа, улавливания CO2, дегидратации или дистилляции. Распределительная пластина 2 для истечений в противотоке в массо- и/или теплообменной колонне между газом и жидкостью содержит, по меньшей мере, одну трубу 4, выступающую из верхней части указанной пластины 2, для прохода через нее газа и, по меньшей мере, одно средство для прохода жидкости 5 через пластину 2, при этом газ поднимается через трубу для прохода газа 4, а жидкость проходит вниз через упомянутые средства для прохода жидкости 5, труба 4 для прохода газа содержит, по меньшей мере, колпак 7, надстроенный по отношению к трубе 4 так, чтобы позволять газу вытекать через пространство, образованное между колпаком 7 и трубой 4, и так, чтобы препятствовать жидкости, поступающей сверху верхней части указанной пластины, проникать в трубу 4, причем внутренняя часть, по меньшей мере, одной из труб для прохода газа 4 снабжена материалом, диспергирующим по отношению к газу и обеспечивающим диспергирование газа во время его прохода в трубе 4, создавая, таким образом, лучшую гомогенизацию газа на выходе из трубы 4.
Наверх