×
14.05.2020
220.018.1caa

Результат интеллектуальной деятельности: Ректификационная колонна

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области химического машиностроения, может быть использовано при конструировании и изготовлении ректификационных колонн, предназначенных для работы с высококоррозионными средами при повышенных температурах, например для разделения хлоридов циркония и гафния методом ректификации их смеси в растворителе-расплаве хлоралюмината калия. Ректификационная колонна включает куб, дефлегматор, корпус с технологическими патрубками, состоящий из царг, соединенных с помощью приварных фланцев и крепежных изделий с прокладками между фланцами, горизонтальных тарелок с контактными патрубками и колпачками, переливными трубами, вертикальными перегородками для создания гидрозатворов. Царги выполнены из двух концентрических обечаек, установленных с зазором. Фланцы царг приварены к наружной обечайке. В верхнем фланце царг выполнена кольцевая проточка. В образовавшийся зазор между фланцем царг и внутренней обечайкой установлены опорное кольцо и концентрические сальниковые кольца с нажимным фланцем и деталями крепления его к нижнему фланцу царг. В нижнем фланце царг выполнена кольцевая проточка с установленным в ней и приваренным к внутренней обечайке нажимным фланцем, снабженным деталями крепления его к верхнему фланцу царг и кольцевой обечайкой, установленной с зазором по отношению к внутренней обечайке нижерасположенной царги. Между нажимными фланцами соседних по высоте царг установлены прокладки. Концентрические сальниковые кольца выполнены из углеродной плетеной набивки, пропитанной графитовой суспензией. Высота зазора от верхнего среза внутренней обечайки царги до нажимного фланца вышерасположенной царги предпочтительно принимается больше величины (Δl - Δl) не менее чем в 1,5 раза, где Δl - температурное удлинение внутренней обечайки царги при эксплуатации, мм; Δl - температурное удлинение наружной обечайки царги при эксплуатации, мм. Технический результат: обеспечение эффективной непрерывной работы ректификационной колонны для переработки коррозионно-активных сред при высокой температуре процесса в течение длительного времени с высокими экономическими показателями. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области химического машиностроения, может быть использовано при конструировании и изготовлении ректификационных колонн, предназначенных для работы с высококоррозионными средами при повышенных температурах, например, для разделения хлоридов циркония и гафния методом ректификации их смеси в растворителе-расплаве хлоралюмината калия.

Известна ректификационная колонна классической конструкции, включающая куб, дефлегматор, снабженный теплообменными устройствами, корпус с технологическими патрубками, состоящей из царг с горизонтальными колпачковыми тарелками (Ю.Н.Дулепов, В.С.Весловский, В.В.Глушко «Разработка оборудования опытно-промышленной установки разделения хлоридов циркония и гафния методом ректификации. Расчет и проектирование» труды АО «СвердНИИхиммаш», вып.12 (76), стр. 298-304, 2005).

Колонна предназначена для разделения хлоридов циркония и гафния в растворителе - хлоралюминате калия при температуре до 650 °C. В качестве конструкционного материала принят никелевый сплав ХН65МВУ.

Колонна позволяет осуществить процесс разделения хлоридов, однако имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что конструкционный материал подвержен явлению коррозионного растрескивания за счет одновременного воздействия высококоррозионной среды и механических нагрузок в конструкционном материале, неизбежных при данной конструкции колонны. Это может привести к необходимости частых остановок аппарата на ремонт со снижением экономических показателей эксплуатации и возможностью получения продукта ненадлежащего качества.

Одним из путей усовершенствования конструкции ректификационной колонны является футеровка поверхностей защитными материалами, стойкими в перерабатываемых агрессивных средах и не подверженными явлению растрескивания.

Наиболее близкой то технической сущности является ректификационная колонна (SU № 456439, МКИ B01D/32, опубл. 27.10.1977), содержащая вертикальный цилиндрический корпус, выполненный из днища, царг и крышки, футерованных слоем фторопласта. В корпусе установлены горизонтальные тарелки из фторопласта, внутренние насадочные элементы изготовлены из кварца.

В колонне решены вопросы защиты конструкции от коррозионного воздействия среды (включая коррозионное растрескивание), однако используемый материал - фторопласт - при повышенных температурах ведет себя непредсказуемо, подвержен неравномерным температурным деформациям, что может привести к разгерметизации фланцевых соединений царг с необходимостью остановки аппарата на ремонт. Это не позволяет создать работоспособную колонну данной конструкции для переработки коррозионно-активных сред при высоких значениях температуры процесса.

Техническим результатом, на который направлено изобретение, является обеспечение эффективной непрерывной работы ректификационной колонны для переработки коррозионно-активных сред при высокой температуре в течение длительного времени с высокими экономическими показателями.

Технический результат достигается благодаря тому, что в ректификационной колонне, включающей куб, дефлегматор, снабженный теплообменными устройствами, выполненными в виде змеевиков, корпус с технологическими патрубками, состоящий из царг, соединенных с помощью приварных фланцев и крепежных изделий с прокладками между фланцами, горизонтальных тарелок с контактными патрубками и колпачками, переливными трубами, вертикальными перегородками для создания гидрозатворов, согласно изобретению корпус царг выполнен из двух концентрических обечаек, установленных с зазором между ними, фланцы царг приварены к наружной обечайке, в верхнем фланце царг выполнена кольцевая проточка, в образовавшийся зазор между фланцем царг и внутренней обечайкой корпуса установлены опорное кольцо и концентрические сальниковые кольца с нажимным фланцем и деталями крепления его к нижнему фланцу царг, в нижнем фланце царг выполнена кольцевая проточка с установленным в ней и приваренным к внутренней обечайке нажимным фланцем, снабженным деталями крепления его к верхнему фланцу царг и кольцевой обечайкой, установленной с зазором по отношению к внутренней обечайке нижерасположенной царги, между нажимными фланцами соседних по высоте царг установлены прокладки. Концентрические сальниковые кольца выполнены из углеродной плетеной набивки, пропитанной графитовой суспензией. Высота зазора от верхнего среза внутренней обечайки царги до нажимного фланца вышерасположенной царги предпочтительно принимается больше величины (Δlвнутр _ Δlнаруж) не менее чем в 1,5 раза,

где Δlвнутр - температурное удлинение внутренней обечайки царги при эксплуатации, мм;

Δlнаруж - температурное удлинение наружной обечайки царги при эксплуатации, мм.

Выполнение царг из двух концентрических обечаек, установленных с зазором между ними, и приварка фланцев к наружной обечайке обеспечивают дифференциацию функций обечаек. Наружная обечайка выполняет функцию несущей конструкции и обеспечивает прочностные характеристики колонны, а внутренняя обечайка разгружена и выполняет функцию коррозионной защиты аппарата от агрессивной среды. При этом появляется возможность выполнить наружную обечайку из конструкционного материала, менее коррозионностойкого к перерабатываемой среде и, как правило, более дешевого, что приводит к экономической эффективности предлагаемого изобретения. Одновременно практически исключается явление коррозионного растрескивания конструкционного материала, из которого выполнена внутренняя обечайка, из-за отсутствия в ней механических напряжений, что позволяет обеспечить непрерывную работу колонны в течение длительного периода.

Выполнение в верхнем фланце царг кольцевой проточки и установка в образовавшийся зазор между фланцем царг и внутренней обечайкой корпуса опорного кольца, концентрических сальниковых колец с нажимным фланцем и деталями крепления его к нижнему фланцу царг обеспечивает герметичность между обечайками в верхней части царг.

Кольцевая проточка в нижнем фланце царг и установленный в ней приваренный к внутренней обечайке нажимной фланец, снабженный деталями крепления его к верхнему фланцу царг, обеспечивает жесткую фиксацию в нижней части царг внутренней обечайки.

Установка на нажимном фланце в нижнем фланце царг кольцевой обечайки с зазором по отношению к внутренней обечайке нижерасположенной царги предотвращает попадание коррозионной жидкой среды, движущейся по колонне вниз, в узлы уплотнения царг, в сальниковые кольца и прокладки между фланцами.

Установка прокладок между нажимными фланцами обеспечивает герметичность фланцевых соединений царг.

Применение сальниковых колец, выполненных из углеродной набивки, пропитанной графитовой суспензией, обеспечивает надежную работу данного узла при высоких температурах в большинстве перерабатываемых высококоррозионных сред.

При эксплуатации колонны температура внутренней обечайки значительно превышает температуру наружной обечайки из-за термического сопротивления среды в зазоре между ними (воздуха или инертного газа). За счет этого имеют место различные температурные удлинения обечаек. Согласно предлагаемому изобретению, безопасная работоспособность конструкции обеспечивается тем, что высота зазора от верхнего среза внутренней обечайки царги до нажимного фланца вышерасположенной царги принимается больше величины (Δlвнутр - Δlнаруж) не менее чем в 1,5 раза,

где Δlвнутр - температурное удлинение внутренней обечайки царги при эксплуатации, мм;

Δlнаруж - температурное удлинение наружной обечайки царги при эксплуатации, мм.

При этом коэффициент 1,5 компенсирует возможные отклонения расчетных величин Δl от реальных.

Заявляемое техническое решение иллюстрируется следующими чертежами. На фиг.1 - общий вид ректификационной колонны; на фиг.2 - царга колонны; на фиг.3 - узел А колонны.

Ректификационная колонна состоит из дефлегматора 1, снабженного теплообменными устройствами 2, выполненными из змеевиков (на фиг. не указаны), корпуса 3, состоящего из царг 4, куба 5. Царги соединены друг с другом приварными фланцами 6, 7. Колонна снабжена технологическими патрубками 8-14. Фланцы царг снабжены крепежными изделиями 15-17 и прокладками 18. В царгах расположены горизонтальные тарелки 19 с контактными патрубками 20 и колпачками 21. Соседние тарелки соединены переливными трубами 22, на входе и выходе которых установлены вертикальные перегородки 23 и 24, обеспечивающие соответственно поддержание определенного уровня жидкости на тарелке и гидрозатвор на выходе из переливных труб.

Царги колонны выполнены из двух обечаек 25, 26 с зазором между ними. Фланцы царг 6, 7 приварены к наружной обечайке 26, образуя жесткую конструкцию колонны, воспринимающую все нагрузки и обеспечивающую ее прочностные характеристики. В верхнем фланце 7 царг выполнена кольцевая проточка и в зазор между фланцем и внутренней обечайкой 25 установлены опорное кольцо 27, концентрические сальниковые уплотнения 28 и нажимной фланец 29 с деталями крепления 30 к фланцу царги. В нижнем фланце царг также выполнена кольцевая проточка, в которую установлен нажимной фланец 31, приваренный к внутренней обечайке 25, и соединенный с фланцем царг деталями крепления 32. К нажимному фланцу 31 приварена кольцевая обечайка 33, образующая кольцевой зазор с внутренней обечайкой 25. Для обеспечения герметичности между нажимными фланцами установлена прокладка 34.

Сальниковые кольца выполнены из углеродной плетеной набивки, пропитанной графитовой суспензией, например, марки НГ и НУ по
ТУ 2573-002-93978201-2008. Данный вид набивки стоек в кислотах, щелочах, расплавах солей при температурах до 650°С.

Высота зазора от верхнего среза внутренней обечайки царги до нажимного фланца вышерасположенной царги определяется следующим образом. По тепловому балансу колонны вычисляются температуры внутренней и наружной обечаек.

Далее расчетным путем определяются температурные удлинения обечаек Δlвнутр и Δlнаруж. Высота зазора принимается в 1,5 раза больше величины (Δlвнутр - Δlнаруж).

Ректификационная колонна работает следующим образом:

Исходная смесь, например, хлоридов циркония и гафния в виде пара или раствора в растворителе - хлоралюминате калия - поступает через штуцер 8 на тарелку питания ректификационной колонны. В колонне циркулирует растворитель, поступая в дефлегматор 1 через штуцер 9 и покидая колонну через штуцер 12. В куб 5 через штуцер 11 непрерывно поступают пары труднолетучего компонента - хлорида циркония из испарителя, входящего в установку разделения. В дефлегматоре происходит процесс растворения в циркулирующем растворителе паров легколетучего компонента - хлорида гафния, выделяемое при этом тепло отводится холодильным агентом, поступающим через штуцер 13 и отводимым через штуцер 14. В результате растворения образуется флегма, стекающая вниз в царги 4 корпуса 3, соединенные друг с другом приварными фланцами 6 и 7 с помощью крепежных изделий 15-17. Флегма взаимодействует с поднимающимся паром на горизонтальных тарелках 19. Пар проходит через контактные патрубки 20 в колпачки 21 и далее в слой жидкости на тарелке, поддерживаемый с помощью вертикальной перегородки 23. Процесс разделения компонентов осуществляется в барботажном слое на тарелке. Пар продолжает движение вверх к следующей тарелке, а жидкость через переливные трубы 22 перетекает на нижерасположенную тарелку. Переливные трубы отделены от колпачковой части тарелки вертикальной перегородкой 24, обеспечивающей создание гидрозатвора между соседними тарелками. Описанный процесс повторяется по всей колонне от тарелки к тарелке. При работе колонны при высокой температуре среды происходит температурное удлинение обечаек 25 и 26 царг, причем удлинение внутренней обечайки больше, чем у наружной, вследствие более высокой ее температуры. Это приводит к тому, что верхняя часть внутренней обечайки перемещается вверх по поверхности нажимного фланца 29, фиксируемого во фланце 7 царги с помощью деталей крепления 30. При этом плотность поверхности контакта обеспечивается сальниковыми уплотнениями 28, установленными на опорное кольцо 27. Крепление внутренней обечайки во фланце 6 царг осуществляется с помощью приварного нажимного фланца 31 и деталей крепления 32. Кольцевая обечайка 33, приваренная к нажимному фланцу 31, препятствует попаданию жидкой фазы к уплотнениям при работе колонны. Герметизация внутренних поверхностей колонны от внешней среды производится прокладками 18 и 34. Степень поджатия сальников и прокладок должна обеспечить отсутствие протечек расплава из колонны.

Очищенный от гафния хлорид циркония выводится из куба 5 в виде раствора в растворителе - хлоралюминате калия и отправляется на стадию отгонки в специальную колонну, после которой получается чистый продукт, а растворитель возвращается в дефлегматор колонны 1 через штуцер 9. Концентрат хлорида гафния в виде пара отводится из колонны через штуцер 10 на конденсацию с получением второго продукта.

Технико-экономический эффект обусловлен снижением затрат на конструкционный материал за счет применения более дешевого материала для изготовления наружной обечайки царг и обеспечения длительной непрерывной эксплуатации аппарата без остановок на проведение ремонтных работ при переработке высококоррозионных сред при повышенных температурах.

Технической задачей настоящего изобретения является создание ректификационной колонны с колпачковыми тарелками для переработки коррозионно-активных сред при высокой температуре процесса, которая обеспечила бы эффективную непрерывную работу в течение длительного времени с высокими экономическими показателями.


Ректификационная колонна
Ректификационная колонна
Ректификационная колонна
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 20 items.
10.08.2016
№216.015.53c5

Способ получения слитков гафния вакуумно-дуговым переплавом

Изобретение относится к получению слитков гафния. Прессуют брикеты из шихтового гафниевого материала с плотностью брикета не менее ρ=7,2 г/см. Формируют расходуемый электрод путем электронно-лучевой сварки брикетов. Проводят первый вакуумно-дуговой переплав полученного расходуемого электрода с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593807
Дата охранного документа: 10.08.2016
20.01.2018
№218.016.1415

Способ определения порога напряжений коррозионного растрескивания стали или сплава при постоянной деформации

Изобретение относится к исследованиям стойкости против коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) сталей и сплавов в агрессивных средах в лабораторных и промышленных условиях и может быть использовано для определения значений порогов напряжений коррозионного растрескивания сталей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634800
Дата охранного документа: 03.11.2017
29.05.2018
№218.016.5578

Способ получения циркония электролизом расплавленного электролита (варианты)

Изобретение относится к области получения циркония электролизом расплавленного электролита. Проводят электролиз расплавленного электролита с использованием в качестве исходных солей фторцирконата калия, хлорида калия и тетрафторида циркония при контроле количества электричества, температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654397
Дата охранного документа: 17.05.2018
12.07.2018
№218.016.7041

Способ изготовления проволоки для обработки металлургических расплавов и проволока для обработки металлургических расплавов

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при внепечной обработке расплавов чугуна или стали проволокой с различными активными компонентами. Способ включает изготовление кальцийсодержащей проволоки для обработки металлургических расплавов, содержащей герметичную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660785
Дата охранного документа: 09.07.2018
17.11.2018
№218.016.9e64

Коррозионностойкий сплав

Изобретение относится к металлургии, к сплавам на никелевой основе, предназначенным для эксплуатации в агрессивных окислительных средах. Коррозионностойкий сплав содержит, мас. %: углерод ≤0,006, кремний ≤0,1, марганец ≤1,0, хром 22,8-24,0, железо ≤0,75, молибден 12,0-14,0, ниобий 0,01-0,03,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672647
Дата охранного документа: 16.11.2018
31.05.2019
№219.017.7062

Способ очистки смеси тетрахлоридов циркония и гафния от примесей

Изобретение может быть использовано в качестве первой стадии очистки от примесей смеси тетрахлоридов циркония и гафния перед последующим разделением и получением чистых индивидуальных продуктов. Способ очистки смеси тетрахлоридов циркония и гафния от примесей включает операцию растворения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689744
Дата охранного документа: 28.05.2019
04.07.2019
№219.017.a4e3

Проволока для ковшевой обработки стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для ковшевой обработки стали. Проволока содержит металлическую оболочку и наполнитель на основе кальция с примесным содержанием магния. Наполнитель выполнен в виде однородного сплава, который дополнительно содержит по крайней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693276
Дата охранного документа: 02.07.2019
05.07.2019
№219.017.a625

Способ многопроходной реверсивной винтовой прокатки прутков большого диаметра

Изобретение относится к области обработки металлов давлением и касается производства прутков круглого профиля диаметром 150-350 мм из металлов и сплавов. Способ включает многопроходную реверсивную винтовую прокатку в калибре, образованном тремя валками, развернутыми на угол подачи 18-25°,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693418
Дата охранного документа: 02.07.2019
16.08.2019
№219.017.c058

Способ изготовления проволоки из высокопрочных сплавов на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к обработке металлов давлением, и может быть использовано для получения проволоки из высокопрочных сплавов на основе титана. Способ получения заготовки сплавов включает получение слитка, его горячую деформацию под многократное волочение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697309
Дата охранного документа: 13.08.2019
02.10.2019
№219.017.cfdc

Способ получения слитков из сплавов циркония на основе магниетермической губки

Изобретение относится к получению слитков из сплавов циркония на основе циркониевой магниетермической губки, содержащих легирующие элементы. Способ включает получение таблеток лигатуры, формирование расходуемых электродов и выплавку слитков. Таблетки лигатуры получают смешиванием и прессованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700892
Дата охранного документа: 23.09.2019
Showing 1-9 of 9 items.
20.03.2015
№216.013.3220

Способ контроля основных компонентов хлоралюминатного расплава

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для автоматического или экспресс-анализа в лабораторных или промышленных условиях. Способ контроля основных компонентов хлоралюминатного расплава включает определение мольного соотношения этих компонентов в жидком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544307
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.06.2015
№216.013.5583

Способ оценки стойкости против межкристаллитной коррозии сталей и сплавов

Изобретение может быть использовано для испытаний нержавеющих сталей и сплавов на устойчивость к межкристаллитной коррозии (МКК) с целью прогнозирования их поведения в агрессивных средах, оказывающих коррозионное воздействие на металлы. Способ включает изготовление и подготовку образцов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553412
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.5f2e

Способ гидролиза изопропоксида алюминия

Изобретение может быть использовано при получении высокочистого оксида алюминия. Способ гидролиза изопропоксида алюминия включает взаимодействие изопропоксида алюминия с раствором изопропилового спирта в воде при интенсивном перемешивании. Получают суспензию, содержащую гидроксид алюминия и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555907
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.11.2015
№216.013.8bef

Способ коррозионной защиты оборудования, работающего в среде расплава хлоралюмината калия.

Изобретение относится к способу коррозионной защиты оборудования, работающего в среде расплава хлоралюмината калия. Способ включает очистку расплава от примесей на этапе его приготовления с использованием металлического алюминия, содержащего не менее 99,95 мас.% алюминия при массовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567430
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.01.2018
№218.016.1415

Способ определения порога напряжений коррозионного растрескивания стали или сплава при постоянной деформации

Изобретение относится к исследованиям стойкости против коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) сталей и сплавов в агрессивных средах в лабораторных и промышленных условиях и может быть использовано для определения значений порогов напряжений коррозионного растрескивания сталей и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634800
Дата охранного документа: 03.11.2017
17.11.2018
№218.016.9e64

Коррозионностойкий сплав

Изобретение относится к металлургии, к сплавам на никелевой основе, предназначенным для эксплуатации в агрессивных окислительных средах. Коррозионностойкий сплав содержит, мас. %: углерод ≤0,006, кремний ≤0,1, марганец ≤1,0, хром 22,8-24,0, железо ≤0,75, молибден 12,0-14,0, ниобий 0,01-0,03,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672647
Дата охранного документа: 16.11.2018
31.05.2019
№219.017.7062

Способ очистки смеси тетрахлоридов циркония и гафния от примесей

Изобретение может быть использовано в качестве первой стадии очистки от примесей смеси тетрахлоридов циркония и гафния перед последующим разделением и получением чистых индивидуальных продуктов. Способ очистки смеси тетрахлоридов циркония и гафния от примесей включает операцию растворения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689744
Дата охранного документа: 28.05.2019
01.12.2019
№219.017.e921

Способ получения органических алкил(арил)пероксидов

Изобретение относится к способу получения органических алкил(арил)пероксидов путем взаимодействия органических алкил(арил)спиртов с гидропероксидами и может быть использовано для производства органических пероксидов. Техническим результатом, на который направлено изобретение, является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707552
Дата охранного документа: 28.11.2019
20.04.2023
№223.018.4ce3

Способ получения органических пероксидов или пероксикеталей

Настоящее изобретение относится к способу получения органических пероксидов или пероксикеталей, заключающемуся во взаимодействии гидропероксида и спирта, или олефина, или кетона с использованием катализатора, представляющего смесь, состоящую из формованной полисульфокислоты на полипропилене,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755085
Дата охранного документа: 13.09.2021
+ добавить свой РИД