Роторный аппарат

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБЬЕТЕ Н ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

80605) (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 04,01.76 (21) 2306784/23-26 с присоединением заявки .% (23) Приоритет (5! )М. Кл.

В 01 D 3/30

Государственный камнтет

СССР

IIo делам нзабрвтеннХ н ютнрмтнХ

Опубликовано 23 02 81 Бюллетень J% 7 (53) УД К 66.048 (088.8) Дата опубликования описания

f .- а-.

В. М. Бреднев, 3. М. Зянгареев, Л. К. Акатов и В, Г., Юхнович ,i у

Казанский химико-технологический институт им. С.:М. Кирова (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) РОТОРНЫЙ АППАРАТ

Изобретение относится к тепломассообменной аппаратуре, применяемой в производстве полупродуктов для пластмасс и синтетических волокон, продуктов микробиологической и витаминной промышленности, жирозаменителей и синтетических моющих средств, продуктов

5 фармацевтической н пищевой промышленности, для проведения целого ряда технологических процессов выпаривания, дистилляцин, ректификации, осушки, реакции жидкость-жидкость, I0 а особенно для обработки термонестойких продуктов.

Известны роторные пленочные испарители, включающие вертикальный корпус, снабженный снаружи рубашками для теплоносителя, внутри

15 которого расположен ротор, служащий для создания движущейся пленки жидкости (1).

Известен также тонкопленочный испаритель центробежного типа, содержащий цилиндрический корпус, внутри которого установлен ротор корэинчатого типа, закрепленный на полом вертикальном валу. В корзину ротора вло-жен набор конусов с двойными стенками, образующими паровое пространство.. Обод конусов имеет каналы, соединяющие одноименные полости. Имеются трубки для подачи жидкости на внутреннюю поверхность конусов и отвода концентрата из кольцевого сборника, установленного в верхней части ротора (2).

Однако известные роторные пленочные испарители имеют малую поверхность теплообмена и удельную производительность, так как теплопередающей поверхностью у них является только снабженный снаружи рубашками цилиндрический корпус аппарата, увеличение размеров которых приводит к незначительному росту производительности и при этом

1 съем продукта с единицы объема аппарата падает.

Известен также роторный аппарат дл» проведения противоточных процессов контактирования жидкости с газом (паром), содержащий вертикальныи цилиндрический корпус, вал, расположенный по оси корпуса, неподвижные и подвижные перевернутые усеченные конусы, неподвижные из которых закреплены на корпусе своими большими основаниями и делят

его на контактные ступени, а подвижные

80605 расположены между неподвижными и закреплены своими меньшими основаниями на валу, коаксиальные цилиндрические перегородки, закрепленные в шахматном порядке на подвижных усеченных конусах и под неподвижными усеченными конусами, передаточные устройства, кольцевые желоба, размещенные на меньших основаниях неподвижных конусов снаружи вала, и штуцеры ввода и вывода фаз (3) .

Однако в известном аппарате теплопередающей поверхностью являются лишь внутренние поверхности вращающихся конусов и продукт, поступающий на испарение, движется в направлении большего диаметра конуса, что резко снижает окружную плотность орошения поверхности тепломассообмена. При низких плотностях орошения могут появиться оголенные участки, в которых возможно расположение или полимеризация обрабатываемого продукта. Кроме того, с увеличением диаметра аппарата резко возрастает масса ротора и возникает ряд технических трудностей в изготовлении и балансировке, увеличивается расход энергии на сообщение окружной скорости ротору и отвода образовавшегося конденсата.

Цель изобретения интенсификация процессов тепломассообмена за счет увеличения поверхности теплообмена и контакта фаз.

Поставленная цель достигается тем, что аппарат снабжен наклонными лопатками, установленными на внутренней поверхности коаксиальных цилиндрических перегородок неподвижных конусов, и цилиндрическими кольцами, размещенными на неподвижных конусах снаружи коаксиальных цилиндрических перегородок и выполненными с отбортованными во внутрь верхними кромками, причем неподвижные конусы выполнены полыми, а переточные устройства выполнены в виде колец, закрепленных на меньших основаниях подвижньг; конусов и входящих внутрь желобов, и закрепленных на периферии цилиндрических колец лотков, соединяющих соседние контакт, ные ступени между собой, при этом в меньших основаниях подвижных конусов выполнены щели.

15

25

35

45

Дополнительно аппарат снабжен отбойными перегородками и спиральной лентой, закрепленными на наружной поверхности подвижных конусов, а коаксиальные цилиндрические перегородки подвижных конусов снабжены отбортовкой, направленной к периферии корпуса, На фиг. 1 изображен аппарат, продольный разрез; на фиг. 2 — развертка цилиндрической 55 перегородки с лопатками; на фиг, 3 — развертки цилиндрической перегородки с лопатками, вид снизу; на фиг. 4 — сечение А-А на фиг. 1;

1 4 на фиг. 5 — вид Б на фиг. 1; на фиг. 6 сечение В-В на фиг. 1.

Роторный аппарат содержит вертикальный цилиндрический корпус 1, внутри которого установлены конуса 2 с двойными стенками, к наружной поверхности которых прикреплены коаксиальные цилиндрические перегородки 3, снабженные наклонными лопатками 4, в центральной части конуса снабжены кольцевыми желобами 5, а на периферии к конусам 2 прикреплены отбортованные в верхней части во внутрь цилиндрические кольца 6 с окнами 7.

К кольцу 6 с наружной стороны прикреплены лотки 8, а с внутренней стороны — пластины 9.

Между каждым на двух смежных конусов 2 установлены вершинами вниз, укрепленные на валу 10 через распорные втулки 11, конические диски 12, к внутренней поверхности которых прикреплены коаксиальные цилиндрические и отбортованные к наруже перегородки 13, а к наружной поверхности каждого конического диска последовательно от центра прикреплены цилиндрическое кольцо 14, опущенное в кольцевой желоб 5, пластины 15 и спиральная лента 16, причем перед пластинами 15 в конических дисках 12 имеются прорези 17.

Конуса 2 с двойными стенками прикреплены к корпусу 1 при помощи патрубков 18, служащих также и для подачи и отвода теплоносителя или хладоагента, и разжимных винтов 19, ввернутых в бобышки 20, прикрепленных к кольцам 6. Винты 19 эаконтрены гайками 21.

Аппарат работает следующим образом, Жидкость подается на внутреннюю поверхность верхнего конуса 2 и, вращаясь в виде. пленки, стекает по ней в кольцевой желоб 5, откуда забирается цилиндрическим кольцом

14. При этом часть жидкости задерживается пластинами 15 и под действием центробежных сил проходит через прорези 17 конического диска 12 ротора, диспергируется первой от центра перегородки 13 и в виде отдельных струй и капель ударяется об обогреваемые конусом 2 перегородки 3 с лопатками 4. При этом жидкость рециркулирует в полости указанных перегородок, смачивая поверхность конуса 2 и перегородки 3 с лопатками 4 с наружной стороны. Процесс многократно повторяется по мере движения жидкости к периферии.

Другая часть жидкости движется по наружной поверхности конического диска 12 ротора и равномерно по всей высоте разбрызгивается спиральной лентой 16 на обогреваемую поверхность конуса 2.

Распределение жидкости, поднимаемой цилиндрическими кольцами 14 на орошение

806051 внутренних и внешних поверхностей конусов

2, регулируется длиной пластин 15 и прорезей 17.

Избыток жидкости за счет, сообщенной ей кинетической энергии спиральной лентой

16 задерживается пластинами 9 и перетекает через окна 7 в кольце 6 по лоткам. 8 на внутреннюю поверхность нижерасположенного конуса 2.

Образовавшиеся пары проходят через лабиринтные каналы, образованные перегородками

3 и 13, прорези в перегородках 3 и по пространству, образованному между коническими дисками 12 и конусами 2, выходят в пространство между конусами 2 и корпусом 1 и выводятся из аппарата. При этом за счет наличия центробежного поля, прямотока и увеличения прорезей в перегородках 3 по мере увеличения диаметра их, сопротивление движению пара или газа незначительно.

Использование обеих поверхностей конусов с двойными стенками, а также и поверхностей коаксиальных цилиндрических перегородок с лопатками, прикрепленных к наружным поверхностям конусов, в качестве геометрической теплопередающей поверхности позволяет увеличить поверхность теплообмена в 1,5--2 раза, по сравнению с известным устройством иснарител я.

Наличие в конструкции аппарата тонкодиспергирующих элементов в виде коаксиальных цилиндрических перегородок и спиральных лент создает благоприятную гидродинамическую обстановку для испарения или тепломассообмена за счет развитой поверхности испарения или тепломассопередачи. Эти же элементы обеспечивают надежную смачиваемость и быстрое обновление теплообменных поверхностей.

Увеличение геометрической и активной поверхностей тепломассообмена и надежности смачивания позволяют увеличить удельную производительность аппарата, уменьшить термическое воздействие на обрабатываемый продукт.

Кроме того, уменьшение массы ротора за счет установки в известцом испарителе неподвижных конусов с двойными стенками дает возможность уменьшить затраты энергии на вращение ротора и увеличить экономичность аппарата.

Формула изобретения

1. Роторный аппарат для проведения противоточных. процессов контактирования жи1т5

6 кости с газом (паром), содержащий верти- кальный цилиндрический корпус, вал, расположенный по оси корпуса, неподвижные и подвижные перевернутые усеченные конусы, неподвижные из которых закреплены на корпусе своими большими основаниями и делят его на контактные ступени, а подвижные расположены между неподвижными и закреплены своими меньшими основаниями на валу„ коаксиальные цилиццрические перегородки, закрепленные в шахматном порядке на подвижных усеченных конусах и под неподвижными усеченными конусами, переточные устройства, кольцевые желоба, размещенные на меньших основаниях неподвижных конусов снаружи вала, и штуцеры ввода и вывода фаз, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процессов тепломассообмена за счет увеличения поверхности теплообмена и контакта фаэ, он снабжен наклонными лопатками, установленными на внутренней поверхности коаксиальных цилиндрических перегородок неподвижных конусов, и цилиндрическими кольцами, размещенными на неподвижных конусах снаружи коаксиальных цилиндрических перегородок и выполненными с отбортованными во внутрь верхними кромками, причем неподвижные конусы выполнены полыми, а переточные устройства выполнены в виде колец, закрепленных на меньших основаниях подвижных .конусов и входящих внутрь желобов, и закрепленных на периферии цилиндрических колец лотков, соединяющих соседние контактные ступени между собой, при этом в меньших основаниях подвижных конусов выполнены щели.

2. Роторный аппарат по и. i, о т л ич а ю шийся тем, что он снабжен отбойными перегородками и спиральной лентой, закрепленными на наружной поверхности подвижных конусов.

3. Роторный аппарат по п. 1, о т л ич а ю шийся тем, что коаксиальные цилиндрические перегородки подвижных конусов снабжены отбортовкой, направленной к периферии корпуса.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Заявка Великобритании Н 1358319, кл. В 1 F, 03.07.74.

2. Авторское свидетельство СССР 11 205810, кл. В 01 О 3/30, 05.03.66.

3. Авторское свидетельство СССР Х 286958, кл. В 01 О 3/30, 30,10.67.

806051!

Ф 1У 11 фигЗ дид б

t0 фиг.Ю

Составитель А. Тарасов

Техред M. Рейвес

Редактор В. Еремеева

Корректор C. и1омак

Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 102/5 . Тираж 717

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Роторный аппарат Роторный аппарат Роторный аппарат Роторный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области тепломассообменных устройств, применяемых в колонных аппаратах для процессов абсорбции, десорбции, ректификации и других, и может быть использовано в газовой, нефтяной, газоперерабатывающей, нефтехимической промышленности

Изобретение относится к контактным и сепарационным устройствам и может быть использовано для выделения жидкости из потока газа, контакта жидкости с газом, например, в сеператорах и колоннах газовой, химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к конструкциям роторных тепломассообменных аппаратов и может быть использовано в пищевой, химико- фармацевтической, химической и смежных отраслях промышленности при удалении из смесей значительных количеств легколетучего компонента в процессах концентрирования термолабильных веществ

Изобретение относится к устройствам для тепло-массообмена в системах пар (газ)-жидкость и может найти применение в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу селективного и/или неселективного испарения и/или разложения, в частности, углеводородных соединений в жидкой форме

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов тепломассообмена в системах пар (газ)- жидкость и может быть использовано в процессах ректификации, абсорбции в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для осуществления контакта пара (газа) и жидкости в процессах ректификации или абсорбции и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, реализующих эти процессы разделения смесей

Изобретение относится к роторным аппаратам для проведения абсорбционных и ректификационных процессов, в частности для ректификации в условиях вакуума термически нестойких продуктов

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов в системах газ (пар) - жидкость при проведении абсорбции, ректификации, дистилляции, концентрирования неорганических кислотных смесей в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к конструкциям роторно-пленочных аппаратов для проведения тепломассообменных процессов между жидкостью и газами и может быть использовано в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Наверх