Адсорбер

 

(„897758

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 14.10.81 (21) 3345197/23-26 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) M Кл з

В 01 D 53/04

Геаудврстеееный кеметет

СССР (53) УДК 66.074..7 (088.8) Опубликовано 23.02.83. Бюллетень № 7

Дата опубликования описания 28.02.83 пв аееем нзееретений и еткрмтий (72) Автор изобретения

А. Л. Шелыгин

/ у;.-.:,-»

-. л,"т

Специальное конструкторское бюроекцтетйЧеской . изоляции (71) Заявитель (54) АДСОРБЕР

Изобретение относится к технике адсорбционной очистки газовых и жидких смесей и может применяться в установках для рекуперации органических растворителей.

Известен адсорбер, включающий цилиндрический корпус с размещенным в нем на опорной плите слоем адсорбеита и внутренним перфорированным цилиндром, штуцер подвода разового потока в нижней части корпуса, штуцера подвода и, отвода десорбирующего агента.

В известном адсорбере поток с сорбируемым компонентом пропускают в радиальном направлении через слой адсорбеита, в котором целевой компонент адсорбируется, а несорбируемые компоненты выводятся в атмосферу, десорбцию целевого компонента производят водяным паром или инертной газовой средой путем пропускания десорбирующего агента в радиальном направлении (как правило, противоположном по отношению к движению потока с сорбируемым .компонентом) и вывода из адсорбера продуктов десорбции1 содержащих целевой компонент t!).

Недостатками известного адсорбера являются низкая динамическая активность ад2 сорбента, недостаточно полное использование объема слоя.

Целью изобретения является повышение эффективности работы устройства путем увеличения динамической активности адсорбента.

Эта цель достигается тем, что в адсорбере, включающем цилиндрический корпус с размещенным в нем на опорной плите коль-цевым слоем адсорбента и внутреннйм перфорированным цилиндром, штуцер подво ц да газового потока в нижней части корпуса, штуцера подвода и отвода десорбирующего агента, штуцер подвода газового потока размещен тангенциально во внутреннем перфорированном цилиндре над опорнои плитои.

Целесообразно, с целью повышения эффективности регенерации адсорбента, штуцер подвода десорбирующего агента разместить таигенциально в верхней части внутреннего перфорированного цилиндра.

2о Указанное расположение слоя адсорбента в корпусе и штуцеров подвода потоков в предлагаемом адсорбере позволяет осуществлять перемещение потоков в стадиях адсорбции и регенерации в закрученном

997758 правлению, указанному стрелкой, направляют в нижнюю зону тангенциально внутренней поверхности слоя 2 адсорбента.

Давление исходного потока устанавливают в зависимости от назначения адсорбера.

Например, для очистки воздуха от паров растворителя — 200 — 300 кг/м, для осуществления компримированного воздуха— от 6 — 8 атм до 150 — 180 атм. При перемещении в закрученном состоянии вдоль оси слоя поток под действием центробежной силы проникает в глубь слоя к его наружной поверхности, в результате чего сорбируемые компоненты адсорбируются и остаются в слое, а несорбируемые выводятся из адсорбера через горизонтальный участок слоя и штуцер 9. При этом фронт адсорбции одновременно перемещается как вглубь слоя (радиально), так и по высоте слоя (от сектора 4 опорной плиты 5 к крышке 6) . Перемещаясь в закрученном состоянии в объеме, ограниченном кольцевым слоем адсорбента, поток находится под воздействием трех сил, направленных

55 состоянии в объеме, ограниченном кольцевым слоем адсорбента, что увеличивает работающую зону слоя, а также позволяет увеличить поверхность контакта между потоком и гранулой адсорбента.

На чертеже приведена схема адсорбента, Адсорбер содержит вертикальный цилиндрический корпус 1 с кольцевым слоем 2 гранулированного адсорбента например активированного угля марки АР 3. Слой

2 адсорбента наружней цилиндрической поверхностью совмещен с внутренней поверхностью корпуса 1, а внутренняя поверхность слоя ограничена внутренним перфорированным цилиндром 3. Слой 2 адсорбента установлен на перфорированный кольцевой сектор 4 опорной плиты 5.

Размеры отверстий в секторе 4 меньше размеров гранул адсорбента. Опорная плита 5 крепится неподвижно в корпусе 1.

Цилиндр 3 закрыт крышкой 6, на которой размещен горизонтальный участок слоя адсорбента. Внутри цилиндра 3 тангенциально к внутренней поверхности слоя 2 размешен штуцер 7 подвода газового потока и штуцер 8 подвода потока десорбирующего агента причем для обеспечения встречной направленности потока с сорбируемым 25 компонентом (стадия адсорбции) и потока десорбирующего агента (стадия регенерации) штуцер 7 подвода газового потока установлен над опорной плитой 5, а штуцер 8 подвода потока десорбирующего агента — параллельно штуцеру 7 под крыш30 кой 6. В корпусе 1 по его оси над горизнтальным участком слоя адсорбента расположен штуцер 9 отвода несорбируемых компонентов, а под опорной плитой 5 штуцер 10 отвода продуктов десорбции.

Адсорбер работает следующим образом.

Поток, например воздуха, содержащий пары растворителя, через штуцер 7 ио на-, тангенциально цилиндрическим поверхностям слоя, радиально от внутренней поверхности к наружной, и по оси кольцевого слоя, что создает условия для турбулизации при проникновении потока в слой, в результате чего увеличивается активная поверхность и время контакта между фазами в сравнении с обтеканием гранулы прямолинейным потоком, что определяет увеличение динамической активности слоя адсорбента.

После насыщения слоя 2 адсорбента сорбируемым компонентом подачу потока через штуцер 7 прекращают и при закрытом положении арматуры на штуцерах 7 и 9 производят регенерацию слоя. Для этого через штуцер 8 в цилиндр 3 под избыточным давлением подают десорбирующий агент. В качестве десорбирующего агента используют водяной пар с давлением 0,5 — 0,8 атм и температурой 120—

240 С или инертный газовый поток (продукты сгорания топлива) с давлением 300—

400 кг/м и температурой 250 — 300 С. При тепловом и вытеснительном воздействии десорбирующего агента в аэродинамических условиях, аналогичных стадии адсорбции, адсорбированный компонент десорбируется с поверхности адсорбента, и продукты десорбции через кольцевой сектор 4 опорной плиты 5 и штуцер 10 выводят на последующую переработку. При этом встречное направление движения потока с сорбируемым компонентом и десорбирующего агента обеспечивает лучшее качество регенерации адсорбента (снижается остаточная емкость регенерируемого слоя), что также обуславливает увеличение динамической активности слоя адсорбента.

После окончания десорбции целевого компонента (слой 2 при необходимости сушат и охлаждают воздушным потоком) адсорбер переводят на повторную стадию адсорбции.

Экспериментальным путем произведена сравнительная оценка двух моделей адсорбера: известной и предлагаемой. В обоих вариантах были использованы одинаковые кольцевые слои (внутренний диаметр

100 мм, наружный диаметр 175 мм, высота слоя 50 мм, адсорбент — активированный уголь марки AP-.Ç), в качестве модельного потока применялась смесь воздуха с парами орто-ксилола (концентрация С, =

= 2,8 г/м ) с расходом 160 л/мин и температурой 1.6 С. Анализ смеси до и после слоев производился хроматографическнм методом. Динамическая активность адсорбента при достижении за слоем концентрации орто-ксилола равной начальной определялась расчетным путем по выходной концентрационной зависимости и контролировалась взвешиванием слоя до и после эксперимента.

Обработка экспериментальных данных показала, что в рассмотренных условиях

:: 997?58 динамическая активность адсорбента в известной модели составила 0,12 г/г, предлагаемой — 0,17 r/ã.

Таким образом, результаты эксперимента показывают возможность повышения динамической емкости адсорбента в адсорбере с предлагаемыми конструктивными особенностями в сравнении с известным решением примерно иа 40%.

Формула изобретения

Составитель Л. Эпштейн

Техред И. Верес Корректор Ю. Макаренко

Тираж 686 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

1 13035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

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

Редактор О. Половка

Заказ 993/7

1. Адсорбер, включающий цилиндрический корпус с размещенным в ием на опорной плите кольцевым слоем адсорбента и внутренним перфорированным цилиндром, штуцер подвода, газового потока в нижней части корпуса, штуцера подвода и отвода .

6 десорбирующего агента, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы устройства путем увеличения динамической активности адсорбента штуцер подвода газового потока размещен тангенциально во внутреннем перфорированном цилиндре иад опорной плитой.

2. Адсорбер по п.- 1, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности регенерации адсорбента, штуцер подвода десорбирующего агента размещен тангенциально в верхней части внутреннего перфорированного цилиндра.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Серпионова E. И. Промышленная адсорбция газов и паров. М., «Высшая школа, 1969, с. 180.

Адсорбер Адсорбер Адсорбер 

 

Похожие патенты:

Адсорбер // 961738
Изобретение относится к теплоэнергетической прокишленности, в частности может быть применено для очистки дымовых газов от сернистого ангидрида

Изобретение относится к технологии газоочистки и может быть использовано для снижения выбросов оксидов азота в химической промышленности, теплоэнергетике, автотранспорте
Изобретение относится к технологиям очистки отходящих газов промышленных предприятий от токсичных летучих органических соединений и может быть использовано в химической, нефтехимической, деревообрабатывающей, мебельной промышленности, машиностроении, а также в других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для очистки инертного газа (например, криптона, ксенона, аргона и др.) от газообразных примесей, таких как азот, кислород, водород, углекислый газ, углеводороды и т.д

Изобретение относится к технологии очистки инертных газов от газообразных примесей и может быть использовано в металлургии, химии, медицине, электротехнике, светотехнике, сварочном производстве и других областях техники, требующих применения инертных газов высокой чистоты

Изобретение относится к технологии разделения газовых смесей, в частности к средствам короткоциклового безнагревного адсорбционного разделения воздуха с получением обогащенной кислородом фракции, которая может использоваться в установках газовой сварки, в медицине и биологии

Изобретение относится к технологическому оборудованию химических производств, в частности к контейнеру для очистки газа

Изобретение относится к установкам для конверсии углеводородного сырья и может быть использовано при реконструкции действующих установок получения технического водорода с размещением части технологического оборудования в помещениях, категорированных как взрывоопасные
Наверх