Способ изготовления насадки для тепломассообменных аппаратов


B01D53/20 - 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)

 

649449

В сл) !ае превышения верхней границы временного интервала (30 c) и увеличения концентрации кислот (до 10 — 15%-ной азотной и 10 — 15 /в-ной соляной) происходит

5 «заплавление» отдельных нитей насадки и

«сплавление» элементов насадки между собой, что существенно снижает поверхность контакта фаз и, как следствие, увеличивает значение ВЕП.

Продолжение табл. 1

Обработанная насадка в течение, с

20 20(10) 1 2 Д

3,3 (3,4)

3,4 (3,4)

3,6 (3,6)

3,6(3,6)

3,5(3,6) 600

1950

0,24

0,41

0,60:

0,72

0,78

При времени обработки менее 10 с вся поверхность насадки не успевает провзаимодействовать со смесью кислот, что не при15 водит к увеличению эффективности (снижению ВЕП).

Пример изменения ВЕП при различных нагрузках для граничных условий выбранного интервала концентрации кислот и времени и зависимость ВЕП от нагрузки для спирально-призматической насадки из капрона с размером элемента 3 Х 3 >(0,2 лл! дана в табл. 2.

Таблица 2

ВЕП, сv

Обработанная

5 — 6 /з-ной

Н!40з, 7 — 9 /О-ной

HCI в течение

10 с

Обработанная

5 — 6 -ной

HNQ3, 7 — 9 %-ной

НС! в течение

5 с Обработанная

5 — 6 з-ной

НД!оь

7 — 9 -ной

НСI в течение

20 с

Обработанная

5 — 6 о-ной

Н!х(Оз, 7 — 9 /0-ной, HCI в течение

30 с

Обработанная

10 "-ной

Нхоз, 15 -ной

НС! в течение

15 с

Удельная нагрузка ка/гн - ч

Необработаннаяя насадка

6,0

3,4

4,0

4,0

3,5

1200

8,1

3,6

4,2

1600

4,0

3,6

6,1

8,0

3,6

4,0

4,0

3,6

6,1

1800

8,0

3,6

2000

3,6

4,2

4,1

6,2

8,1

Формула изобретения

Использование предлагаемого способа изготовления капроновой насадки обеспечивает снижение ВЕП на 10% и повышение эффективности процесса ректификации с использованием спирально-призматической 30 капроновой насадки в процессах разделения изотопов, изомеров и других близкокипящих компонентов. Например, на ректификационной колонне, дающей степень разделения К=1000, использование обработан35 ной таким образом насадки без каких-либо других дополнительных изменений процесса увеличивает значение степени разделения К до величины К=2000. 40

Составитель А. Сондор

Техред С. Антипенко

Корректор С. Файн

Редактор Т. Кузьмина

Заказ 41, 166 Нзд. М 180 Тираж 876 Подг всвое

I-II I0 Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Тип. Харьк. фил. пред. «Патент»

Примечание. — предельная нагрузка.

После обработки насадки, выполненной из полимерного материала, смесью 5 — 6%ной азотной и 7,9% -ной соляной кислот в течение 10 — 20 с при комнатной температуре, насадка приобретает матовую, более шероховатую поверхность, т. е. происходит разрыхление поверхности насадки, что приводит к улучшению смачиваемости, увеличению поверхности контакта фаз и, как следствие, к снижению высоты единицы переноса (ВЕП) и повышению эффективности процесса ректификации.

Способ изготовления насадки для тепломассообменных аппаратов из полимерного материала, преимущественно капрона, о тл и ч а ющи и ся тем, что, с целью улучшения смачиваемости и увеличения поверхности контакта фаз, насадку обрабатывают смесью 5 — 6 "/о-ной азотной и 7 — 9/о-ной соляной кислот в течение 10 — 20 с при комнатной температуре.

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе:

1. «Химическая промышленность»

1970, М 8, с. 610,

Способ изготовления насадки для тепломассообменных аппаратов Способ изготовления насадки для тепломассообменных аппаратов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу получения раствора и, в частности к способу получения раствора целлюлозы в N-оксиде третичного амина

Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике

Изобретение относится к способу извлечения твердых остатков, находящихся в суспензии или в растворе текучей среды, которая включает в себя быстроиспаряющиеся компоненты, в частности воду

Изобретение относится к высокодисперсному сыпучему анионному поверхностно-активному веществу для моющих и/или очистительных средств, которое имеет микропористую структуру без пылеобразующих долей, причем его насыпная плотность составляет минимум 150 г/л, а содержание в нем остаточной воды - максимум 20 мас

Изобретение относится к оборудованию для выпаривания жидкости и может быть использовано в сахарной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству оборудования для химической, пищевой, медицинской и биотехнологий, в частности вакуум-выпарных установок
Наверх