×
10.02.2014
216.012.9de1

Результат интеллектуальной деятельности: РЕГУЛЯРНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002506125
Дата охранного документа
10.02.2014
Аннотация: Изобретение относится к конструкциям регулярных насадок, применяемых для проведения тепло- и массообменных процессов в системе газ (пар) - жидкость, таких как процесс ректификации, абсорбции, очистки и осушки природного газа, а также насадка может найти применение в технологических процессах химической, нефтяной, газовой и других отраслях промышленности. Насадка состоит из собранных в пакеты горизонтальных элементов, сформованных из керамики или пластика. Элементы насадки обладают криволинейной поверхностью, состоящей из регулярно расположенных конических выпуклостей и впадин, причем на вершине выпуклости и дне впадины имеются круглые сквозные отверстия. Выпуклости и впадины располагаются в шахматном порядке так, что одна выпуклость окружена четырьмя впадинами. Стенки конических выпуклостей и впадин изготавливаются многогранными (8 граней) или гладкими. Горизонтальные элементы укладываются друг на друга, соединяясь между собой так, чтобы отверстия на вершинах выпуклостей соседних элементов накладывались друг на друга, при этом образуются вертикальные каналы с переменным сечением для прохождения газа и жидкости. Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности работы насадки и интенсивности процессов тепло- и массообмена. 3 ил.
Основные результаты: Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов, состоящая из горизонтальных элементов, имеющих вид пластин, выполненных из керамики или пластика, отличающаяся тем, что элементы насадки обладают криволинейной поверхностью, состоящей из регулярно расположенных конических выпуклостей и впадин, причем на вершине выпуклости и дне впадины имеются круглые сквозные отверстия, при этом выпуклости и впадины располагаются в шахматном порядке так, что одна выпуклость окружена четырьмя впадинами, а стенки конических выпуклостей и впадин изготавливаются сглаженными, при этом горизонтальные элементы укладываются друг на друга, соединяясь между собой так, чтобы отверстия на вершинах выпуклостей соседних элементов накладывались друг на друга, причем между вышележащим и нижележащим элементами насадки устанавливаются листы с регулярно расположенными отверстиями разного размера, причем в малых отверстиях установлены вертикальные крестовины с изогнутыми лепестками.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к конструкциям регулярных насадок, применяемых для проведения тепло- и массообменных процессов в системе газ (пар) - жидкость, таких как процесс ректификации, абсорбции, очистки и осушки природного газа, а также может найти применение в технологических процессах химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности.

Уровень техники

В источнике [Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии, Часть 2, М., Химия, 1995, с.62-63] описана широко известная насадка «кольца Рашига», состоящая из колец, диаметр которых равен их высоте. Из колец Рашига может быть составлен как слой регулярной насадки, так и слой насадки «внавал».

Технический результат заключается в низкой стоимости насадки, простоте изготовления.

Общим с предлагаемой конструкцией насадки является наличие элементов, которые могут быть уложены в регулярный слой насадки, а также наличие круглых отверстий, через которые газ (пар) и жидкость поступают в элементы насадки.

Конструкция данной насадки не позволяет в полной мере обеспечить эффективность тепло- и массообменных процессов вследствие неравномерного распределения потоков, низкой смачиваемости колец Рашига при загрузке внавал, недостаточно высокой удельной поверхности насадки, что приводит к снижению эффективности работы насадки и увеличению габаритных размеров аппарата, а также слой насадки из колец Рашига обладает высоким гидравлическим сопротивлением, что приводит к увеличению эксплуатационных затрат.

В патенте на полезную модель RU 87103 U1 B01J 19/32 (2006.01) (опубликовано: 27.09.2009) «Регулярная насадка для пленочных тепломассообменных аппаратов» описывается конструкция насадки, выполненная из пластин, ориентированных вертикально с образованием каналов, каждый из которых имеет в поперечном сечении вид правильного шестиугольника, в трех не соседних углах которого установлены горизонтальные перегородки.

Технический результат заключается в простоте конструкции.

Общим с предлагаемой конструкцией является наличие вертикальных каналов, по которым перемещаются газ с жидкостью.

Недостаток аналогичен предыдущему аналогу.

Наиболее близким прототипом является конструкция насадки, описанной в патенте RU 2226125 С1 «Контактное устройство для массообменных аппаратов». Данное контактное устройство для массообменных аппаратов, составляется из горизонтальных рядов наклонных прямоугольных пластин, расположенных под углом друг к другу с щелью между кромками, при этом щели, образованные пластинами вышерасположенного ряда, располагаются против щелей нижерасположенного ряда, между которыми помещен горизонтальный отбойник, при этом отбойник имеет форму плоской прямоугольной пластины и ширину, в три раза большую ширины щели.

Общим с предлагаемой конструкцией является наличие регулярных горизонтально расположенных элементов.

Недостаток аналогичен предыдущему аналогу.

Задачей изобретения является создание новой высокоэффективной регулярной насадки для проведения тепло- и массообменных процессов.

Технический результат

Технический результат изобретения заключается в:

- повышении эффективности работы насадки и интенсивности процессов тепло- и массообмена,

- снижении гидравлического сопротивления насадки и снижении эксплуатационных затрат,

- уменьшении габаритных размеров аппарата и, как следствие, сокращении капитальных затрат на его изготовление.

Краткое описание чертежей

Перечень фигур:

фиг.1. Разрез горизонтальных элементов регулярной насадки для тепло- и массообменных аппаратов в соединении,

фиг.2. Вид сверху на плоскую пластину с регулярными отверстиями,

фиг.3. Схема движения газа и жидкости по насадке

В фиг.1 приводится конструкция горизонтальных элементов регулярной насадки для тепло- и массообменных аппаратов в соединении. На фиг.2 приводится конструкция плоской пластины с регулярными отверстиями, устанавливаема между вышележащим и нижележащим элементами насадки. На фиг.3 приводится схема движения газа и жидкости по насадке.

Раскрытие изобретения

Устранение указанных недостатков и достижение заявляемого технического результата от реализации регулярной насадки, предназначенной для проведения тепло- и массообмена, состоящей из собранных в пакеты горизонтальных элементов, формованных из керамики или пластика, достигают за счет того, что элементы насадки представляют собой горизонтальные пластины 1, обладающими криволинейной поверхностью, состоящей из регулярной расположенных конических выпуклостей 2 и впадин 3, причем на вершине выпуклости и дне впадины имеются круглые сквозные конусообразные отверстия (фиг.1). Выпуклости и впадины располагаются в шахматном порядке так, что одна выпуклость окружена четырьмя впадинами. Стенки конических выпуклостей и впадин изготавливаются многогранными (8 граней) или сглаженными, как на фиг.1. Горизонтальные элементы укладываются друг на друга, соединяясь между собой так, чтобы отверстия на вершинах выпуклостей соседних элементов накладывались друг на друга, при этом образуются вертикальные каналы с переменным сечением для прохождения газа и жидкости (фиг.3). Для интенсификации массообмена между элементами устанавливается горизонтальный лист 4 с регулярными сквозными отверстиями разного размера так, как показано на фиг.1. Вид сверху на лист 4 приведен на фиг.2. Лист 4 изготовливается из пластика или металла. В малых отверстиях листа 4 между вышележащим и нижележащим элементами насадки устанавливаются устройства, имеющие вид вертикальных крестовин (фиг.3), с изогнутыми лепестками. Данная конструкция насадки позволяет отказаться от применения насадок, в которых присутствуют горизонтальные плоскости, нижняя сторона которых, как правило, не смачивается, что, как известно, снижает общую смачиваемость насадки. Поверхности, образующие предлагаемую насадку, расположены под углом друг к другу, что гарантирует их смачиваемость жидкостью как с верхней, так и с нижней стороны.

Сопоставительный анализ прототипа и заявленного изобретения показывает, что общим конструктивным признаком является наличие регулярно расположенных горизонтальных элементов.

Отличительной особенностью заявленного изобретения является то, что насадка состоит из собранных в пакеты элементов, которые обладают криволинейной поверхностью, состоящей из регулярной расположенных конических выпуклостей и впадин, причем на вершине выпуклости и дне впадины имеются круглые сквозные отверстия (фиг.1).

Данная конструкция насадки позволяет обеспечить развитую поверхность контакта фаз и высокую интенсивность тепло- и массообмена, повысить эффективность работы насадки, снизить гидравлическое сопротивление насадки и снизить эксплуатационные затраты на преодоление гидравлического сопротивления, уменьшить габаритные размеров аппарата и, как следствие, сократить капитальные затраты на его изготовление.

Сущность предлагаемой регулярной насадки иллюстрируется чертежом (фиг.1). В насадке используются горизонтальные керамические или пластиковые элементы 1, которые накладываются друг на друга. Элемент насадки представляет собой формованное устройство с криволинейно поверхностью, а именно пластину. Поверхность элемента 1 имеет вид регулярно расположенных конических выпуклостей 2 и впадин 3. Конусы усечены, причем на вершине конической выпуклости и дне конической впадины проделаны сквозные отверстия (фиг.1). Выпуклости и впадины располагаются в шахматном порядке так, что одна выпуклость окружена четырьмя впадинами. Стенки конических выпуклостей и впадин изготавливаются многогранными (8 граней) или гладкими, как на фиг.1. Высота выпуклостей и глубина впадин зависит от требуемой поверхности массообмена. Диаметр отверстий на вершинах конусов выбирается из расчета, что свободное сечение насадки должно составлять не менее 50% от сечения аппарата. Горизонтальные элементы укладываются друг на друга, соединяясь между собой так, чтобы отверстия на вершинах выпуклостей соседних элементов накладывались друг на друга, при этом образуются вертикальные каналы с переменным сечением для прохождения газа и жидкости (фиг.3).

Для интенсификации массообмена в отверстия между вышележащим и нижележащим элементами насадки могут устанавливаться устройства, имеющие вид листов с регулярно расположенными отверстиями разных размеров. В малых отверстиях расположены вертикальные крестовины 5 (фиг.2), с изогнутыми лепестками. Пластины изготовливают из пластика или металла. Крепление этих пластин осуществляется за счет зажима их между вышележащим и нижележащим элементами насадки.

Схема движения потоков газа и жидкости показана на фиг.3. Жидкость стекает сверху вниз по каналам переменного сечения, интенсивно орошая наклонные стенки конусов (фиг.3). Таким образом, на данной насадке вся поверхность орошается. Это приводит к увеличению интенсивности процессов тепло- и массообмена и повышению эффективности работы насадки. Что, в свою очередь, приведет к снижению габаритов аппарата. Кроме того, насадка обладает низким гидавлическим сопротивлением вследствие регулярности расположения элементов. Газ поднимается снизу вверх по тем же каналам, взаимодействуя с жидкостью на стенках элементов и в объеме каналов (фиг.3).

Устройства в виде крестовин с кривыми стенками позволяет раздробить потоки газа (пара) и жидкости, придать им закрученное движение, что способствует увеличению поверхности контакта фаз и интенсификации тепло- и массообмена.

Осуществление изобретения

Предлагаемая регулярная насадка работает следующим образом.

Поток газа (пара) проходит снизу вверх по каналам переменного сечения, образованными горизонтальными элементами насадки (фиг.3). Жидкость стекает сверху вниз. Жидкость орошает наклонные стенки конусообразных выпуклостей и впадин, образуя развитую поверхность контакта фаз. Газ (пар) движется снизу вверх, при этом периодически меняется скорость его движения за счет изменения сечения канала, что способствуют образованию вихрей и интенсивному перемешиванию в газовой фазе. Газ проходит через те же отверстия, что и жидкость. Массообмен проходит между газом (паром) и жидкостью на поверхности элементов насадки, а также в объеме газожидкостного слоя. На фиг.3 подробно показана схема движения потоков газа и жидкости.

Таким образом, в новой конструкции насадки создаются более благоприятные условия для протекания процессов тепло- и массообмена, чем в известных аналогичных конструкциях.

Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов, состоящая из горизонтальных элементов, имеющих вид пластин, выполненных из керамики или пластика, отличающаяся тем, что элементы насадки обладают криволинейной поверхностью, состоящей из регулярно расположенных конических выпуклостей и впадин, причем на вершине выпуклости и дне впадины имеются круглые сквозные отверстия, при этом выпуклости и впадины располагаются в шахматном порядке так, что одна выпуклость окружена четырьмя впадинами, а стенки конических выпуклостей и впадин изготавливаются сглаженными, при этом горизонтальные элементы укладываются друг на друга, соединяясь между собой так, чтобы отверстия на вершинах выпуклостей соседних элементов накладывались друг на друга, причем между вышележащим и нижележащим элементами насадки устанавливаются листы с регулярно расположенными отверстиями разного размера, причем в малых отверстиях установлены вертикальные крестовины с изогнутыми лепестками.
РЕГУЛЯРНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РЕГУЛЯРНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
РЕГУЛЯРНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕПЛО- И МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-11 из 11.
04.04.2018
№218.016.355e

Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся трубой

Изобретение относится к теплообменникам типа «труба в трубе» для проведения теплообменных процессов между теплоносителями с использованием подвижных каналов (вращающихся труб) и может быть использовано в газовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Теплообменник состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645861
Дата охранного документа: 28.02.2018
Показаны записи 11-20 из 20.
20.03.2019
№219.016.e984

Способ и устройство интенсификации газо- и жидкофазных процессов массообмена за счет акустических колебаний

Изобретение относится к способам интенсификации процессов массообмена, в которых в качестве интенсифицирующего фактора используется звук. Способ заключается в воздействии на среды акустической энергией источника звука, который приводят в колебательное движение энергией нагнетаемых в аппарат и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002463104
Дата охранного документа: 10.10.2012
20.04.2019
№219.017.35b7

Компонент автомобильных бензинов и способ его получения

Изобретение раскрывает способ получения компонента автомобильных бензинов, характеризующийся тем, что после смешения легкокипящего побочного продукта производства бутиловых спиртов и легких углеводородных фракций с начальной температурой кипения не ниже 25°С и конечной температурой кипения не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685255
Дата охранного документа: 17.04.2019
18.05.2019
№219.017.5a20

Гидролизованная дeпрессорная присадка для топочных мазутов

Изобретение относится к нефтепереработке и может быть использовано для регулирования-улучшения температуры застывания топочных мазутов при их транспортировке и хранении. Предложена гидролизованная депрессорная присадка для топочных мазутов, представляющая собой гидролизованные сополимеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408662
Дата охранного документа: 10.01.2011
19.06.2019
№219.017.86c0

Способ получения базовой основы трансформаторного масла

Изобретение относится к области нефтепереработки, а именно к способу получения базовой основы трансформаторного (электроизоляционного) масла. Нефтяную прямогонную фракцию, выкипающую выше 310°С, подвергают каталитическому гидрокрекингу, а затем каталитической изодепарафинизации, совмещенной с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382068
Дата охранного документа: 20.02.2010
08.08.2019
№219.017.bd05

Комплексная присадка к автомобильным бензинам

Изобретение раскрывает комплексную присадку к автомобильным бензинам для двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, включающую метил-трет-бутиловый эфир и изобутиловый спирт, характеризующуюся тем, что дополнительно содержит азотсодержащее ароматическое соединение ММА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696774
Дата охранного документа: 06.08.2019
13.11.2019
№219.017.e134

Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся спиральной лентой

Изобретение относится к теплообменникам типа «труба в трубе» для проведения теплообменных процессов между теплоносителями с использованием подвижных каналов (вращающихся труб) и может быть использовано в газовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Теплообменник состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705711
Дата охранного документа: 11.11.2019
14.11.2019
№219.017.e1b7

Аппарат воздушного охлаждения

Изобретение относится к аппаратам воздушного охлаждения для проведения теплообменных процессов между воздухом и горячим теплоносителем с использованием подвижных каналов (вращающихся труб) и может быть использовано в газовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Аппарат состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705787
Дата охранного документа: 11.11.2019
01.02.2020
№220.017.fbfd

Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся теплообменной поверхностью

Изобретение относится к теплообменникам типа «труба в трубе» для проведения теплообменных процессов между теплоносителями с использованием подвижных каналов (вращающихся труб) и может быть использовано в газовой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Теплообменник состоит из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712706
Дата охранного документа: 30.01.2020
19.06.2020
№220.018.2837

Судовое маловязкое топливо

Изобретение раскрывает судовое маловязкое топливо, которое может быть использовано в качестве топлива для тихоходных двигателей, содержащее смесь таких фракций первичной обработки нефти, как утяжеленное дизельное топливо с верха колонны вакуумной перегонки мазута уст. ГК-3 (фракция 224-389°С)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723633
Дата охранного документа: 17.06.2020
30.05.2023
№223.018.72f0

Топливо маловязкое судовое

Изобретение описывает топливо маловязкое судовое, содержащее в различных соотношениях смесь утяжеленных среднедистиллятных фракций первичной и вторичной переработки нефти: утяжеленное дизельное топливо, полученное при атмосферной перегонке нефти (222-368°С), - 0-61 мас.%, легкий газойль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734259
Дата охранного документа: 13.10.2020
+ добавить свой РИД