Массотеплообменный аппарат

 

Союз Советскмк

Соцкалистическмл

Реслублнк

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 21.12.79 (21) 2856528/23-26 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М. Кл.з

В 01 D 3/28

Гоеуаарстееиимй комитет по делам изооретеиий и открытий (53) УДК 66.015..23 (088.8) Опубликовано 30.08.81. Бюллетень № 32

Дата опубликования описания 05.09.81

В. А. Вальдман, Г. М. Мелешкина, А. 3. Приходько и Т. А. Смычагина

Краснодарский политехнический институт ./ (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) МАССОТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ

Изобретение относится к химическому и пищевому аппаратостроению, а более конкретно к массотеплообменным аппаратам для контактирования газопарожидкостных систем с подводом и отводом тепла в зону контакта через стенку в процессах неадиабатической ректификации и абсорбции.

Известен массотеплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, снабженный по высоте вертикальными трубами, выполненными с меньшими диаметрами и соединенными коническими перекочниками с трубами больших диаметров 11).

Недостатком известного аппарата являются малоинтенсивные межфазный перенос и теплопередача при небольших нагрузках по газу (пару) .

Наиболее близким к предлагаемому аппарату является массотеплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, секционированный по высоте дисками с отверстиями, и вертикальные трубы для циркуляции теплоносителя, установленные коаксиально в отверстиях дисков с кольцевыми зазорами для прохода газа (пара) и жидкости (21.

-Недостатком этого аппарата является снижение интенсивности межфазного массопереноса и теплопередачи при малой. скорости газа (пара), когда подпор газовым (паровым) потоком недостаточен для задержки жидкости на дисках, при этом жидкость полностью протекает через кольцевые зазоры на нижерасположенные контактные ступени. При истечении потока жидкости из кольцевых зазоров происходит его деформация и дробление с образованием пленок, струй и одиночных капель. Теплопередача осуществляется, в основном, между пленками, стекающими вниз по наружным стенкам труб, и теплоносителем, циркулирующим внутри них; струи и капли оказываются оторванными от основ15 ного течения потока и их участие в теплопередаче носит случайный характер. Восходящий поток газа (пара) соприкасается с пленками жидкости более длительное время, поэтому межфазный массоперенос в пленках является определяющим; струи и капли в межтрубном пространстве, по существу, не участвуют в массопередаче между газом (паром) и жидкостью, что снижает общую

858855 эффективность массотеплообменного аппарата.

Цель изобретения — повышение эффективности межфазного массопереноса и теплопередачи за счет увеличения поверхности и времени контакта фаз.

Указанная цель достигается тем, что аппарат, содержащий цилиндрический корпус, секционированный по высоте дисками, выполненными с отверстиями и вертикальные трубы, коаксиально установленные в отверстиях дисков на расстоянии относительно их кромок, снабжен соосно расположенными перегородками и воронкообразными элементами, при этом воронкообразные элементы расположены снаружи труб, снабжены пружинными хомутиками и резьбовыми стяжками, а перегородки расположены между трубами и воронкообразными элементами.

Целесообразно трубы в зоне между перегородками выполнять с большим сечением.

На фиг. 1 изображен аппарат, продольный разрез; на фиг. 2 — разрез А — А на фиг. 1; на фиг. 3 — разрез Б — Б на фиг. 2.

Массотеплообменный аппарат содержит цилиндрический корпус 1, секционированный по высоте дисками 2, выполненными с отверстиями, и вертикальные трубы 3, которые установлены коаксиально в отверстиях (перфорации), образуя кольцевые зазоры 4. Трубы имеют переменный профиль, наружный диаметр утолщенных участков 5 меньше, чем диаметр отверстий дисков. На утолщенных участках труб закреплены попарно, с интервалом перегородки 6 с отверстиями 7; общее сечение отверстий в верхних перегородках несколько больше, чем в нижних. Щелевые перегородки охватываются снаружи разъемными воронкообразными элементами 8 при помощи пружинных хомутиков 9 с резьбовыми стяжками 10.

Массотеплообменный аппарат работает следующим образом.

Газ (пар) подают вниз аппарата, а жидкость сверху. Поскольку аппарат не имеет переливных устройств, (газ) пар) и жидкость проходят противотоками на соседние контактные ступени через одни и те же кольцевые зазоры 4. При малой скорости газа (пара) жидкость не задерживается на дисках 2, а полностью протекает через кольцевые зазоры, при этом диспергируется с образованием пленок, струй и одиночных капель. Пленки стекают по наружным поверхностям вертикальных труб 3 и конусным переходом утолщенных участков 5 на верхние щелевые перегородки 6. Струи и одиночные капли при истечении вниз улавливаются, в основном, первым ярусом воронкообразных элементов 8 и перетекают в одном и том же потоке с пленками через отверстия 7 верхних перегородок в кольцевые полости между трубами и элементами; затем жидкость проваливается через щели нижних перегородок,течет вдоль переходов труб с обратным конусом и сливается в полости элементов нижерасположенного яруса. Поток газа (пара) поднимается вверх в межтрубном пространстве, многократно огибает трубы с элементами, взаимо О действуя с жидкостью вблизи стенок труб; для отвода (подвода) тепла внутри труб цирклирует теплоноситель (хладагент); теплопередача осуществляется через стенки труб.

Повышение эффективности процесса теплопередачи происходит за счет улучшения гидродинамических условий контакта между жидкостью и поверхностями теплосъема; струи и одиночные капли улавливаются воронкообразными элементами и стекают в

20 одном и том же потоке с пленками по оребренным поверхностям, сформированным из вертикальных труб переменного профиля и горизонтальных кольцевых перегородок на утолщенных участках, следовательно, на каждой контактной ступени происходит теплопередача между всей стекающей вниз жидкостью и высокоразвитыми поверхностями теплосъема. Переменный профиль труб улучшает гидравлические условия теплоотдачи со стороны теплоносителя (хлад30 агента) за счет возникающих турбулентных пульсаций в пограничном слое, прилегающем к внутренним стенкам труб, при этом увеличивается общий коэффициент теплопередачи.

В аппарате расширяется зона межфаз ного массопереноса вдоль развитой поверхности теплосъема благодаря многократной задержки жидкости в кольцевых полостях, возникающей при уменьшенном общем сечении щелей в нижних перегородках; за4О держка жидкости улучшает гидравлические условия взаимодействия фаз и способствует повышению эффективности массопереноса.

Таким образом, в предлагаемом массотеплообменном аппарате создаются более благоприятные условия для улучшения теп4 лопередачи между жидкостью и теплоносителем, что одновременно повышает и эффективность массопереноса между газом (паром) и жидкостью.

Предлагаемый массотеплообменный аппарат имеет технико-экономические преимущества перед известным.

Проведены технологические испытания лабораторной модели абсорбера4200 мм и высотой 1,8 м, в котором были размещены контактные ступени, выполненные конструктивно в соответствии с предложением авторов; исследовали процесс абсорбции аммиака водой.

858855

Сравнивая результаты испытаний предлагаемого массотеплообменного аппарата с имеющимися данными по изучению эффективности работы прототипа, установлено, что средний коэффициент теплопередачи между жидкостью в двухфазной системе и хладагентом (водой) возрастает в 1,4 раза, а повышение эффективности массопереноса между газом ижидкостью составляет ЗОБО.

На основе предварительных расчетов ожидаемая экономическая эффективность от внедрения промышленного абсорбера составит 35 тыс. руб. в год.

Формула изобретения

1. Массотеплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, секционированный по высоте дисками, выполненными с отверстиями и вертикальные трубы, коаксиально установленные в отверстиях дисков на расстоянии относительно их кромок, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности межфазного массопереноса и теплопередачи за счет увеличения поверхности и времени контакт = фаз, он снабжен соосно расположенными еэе» городками и воронкообразными элементами, при этом воронкообразные элементы расположены снаружи труб, снабжены пружинными хомутиками и резьбовыми стяжками, а перегородки выполнены с отверстиями и расположены между трубами и воронкообразными элементами.

2. Массотеплообменный аппарат по п, 1, отличающийся тем, что трубы в зоне между перегородками выполнены с большим сечением.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 482181, кл. В О! D 53/20, 1973.

2. «Химическая промышленность», 1966, № 3, с. 178 — 181.

858855

Составитель С. Баранова

Редактор А. Власенко Техред А. Бойкас Корректор М. Демчик

Заказ 7398/14 Тираж 706 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Массотеплообменный аппарат Массотеплообменный аппарат Массотеплообменный аппарат Массотеплообменный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам разделения многокомпонентных смесей близкокипящих и гомогеннорастворимых жидкостей, т.е

Изобретение относится к способам разделения многокомпонентных смесей, т

Изобретение относится к массообменным трубчатым пленочным аппаратам

Изобретение относится к химическому и нефтехимическому машиностроению, в частности, к конструкциям насадок, предназначенных для распределения жидкой и газовой фаз, и может быть использовано в пленочных аппаратах при осуществлении различных тепломассообменных процессов (абсорбции, конденсации, нагревании, охлаждении и т.д.), а также в процессах ректификации, особенно при выделении очистке мономеров, предназначенных для переработки в химические волокна или в пластмассы в химической, нефтехимической и других смежных областях промышленности

Изобретение относится к каталитическим средствам для каталитической обработки отработавшего газа

Изобретение относится к аппаратурному оформлению тепломассообменных процессов, таких, как ректификация, абсорбция, конденсация пара, охлаждение парогазовых смесей и др., и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и родственных отраслях промышленности

Изобретение относится к процессам контакта текучих сред для их последующего разделения при абсорбции и ректификации между газом и жидкостью, при экстракции или разделении эмульсий, при сепарации и коалисценции мелкодисперсных капель жидкости в газовом потоке и может найти применение в газовой, нефтехимической, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов, в частности ректификации, адсорбции, конденсации пара, охлаждения парогазовых смесей, очистки газов и т.п., и может быть использовано в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к контактным устройствам для массообменных аппаратов, в частности для насадочных колонн для систем газ - жидкость
Наверх