×
29.12.2017
217.015.f28d

Результат интеллектуальной деятельности: Сатуратор

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к оборудованию для химической промышленности, а именно к устройствам для насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газа недопустим. Сатуратор содержит корпус, выполненный в виде конической обечайки, снабженной верхним и нижним эллиптическими днищами. Верхнее днище снабжено патрубками подачи жидкости и выхода газа. Нижнее днище снабжено патрубками подвода газа и отвода жидкости. Внутри корпуса на верхнем эллиптическом днище установлен соединенный с механизмом перемещения усеченный конус. Нижняя более широкая поверхность усеченного конуса с внутренней поверхностью конической обечайки образует кольцевой зазор, ширина которого может изменяться при перемещении усеченного конуса. Полость, образованная внутренней поверхностью корпуса и внешней стороной усеченного конуса, расположенная над кольцевым зазором является зоной питания. В центральной и нижней части аппарата установлен перфорированный распределитель газа в виде коаксиально расположенной сетчатой конической обечайки с эллиптическим днищем. Патрубки подачи и отвода жидкости соединены между собой циркуляционным насосом. Устройство обеспечивает возможность обработки растворов с различной вязкостью, а также эмульсий и суспензий. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к оборудованию для химической промышленности, а именно к устройствам для насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газа недопустим. Количество поглощаемого газа жидкостью при этом зависит, прежде всего, от свойств поверхности и свободной площади контакта.

Известен карбонизатор алюминатных растворов (патент РФ 2355637, МПК C01F 7/14, опубликован 20.05.2009), включающий корпус, перемешивающее устройство с центральным валом и приводом, патрубки для подвода и отвода перерабатываемого раствора и реагентного газа, газораспределительное устройство с одной или несколькими перфорированными пластинами и газодиспергирующее устройство с лопастями, состоящими из внутренних и концевых частей, причем обе части каждой лопасти газодиспергирующего устройства наклонены к горизонтальной плоскости, причем концевые части, проходящие при вращении вала непосредственно над перфорированными пластинами, выполнены с отрицательным углом атаки, составляющим от 5 до 45° с горизонтальной плоскостью.

Недостатком данного карбонизатора является большая энергоемкость процесса карбонизации из-за использовании мешалки в режиме газодиспергирующего устройства.

Известен сатуратор для свеклосахарного производства (Пат. РФ 2449 021, МПК С13В 20/04, 2012), содержащий цилиндрический корпус с коническим днищем, снабженный технологическими патрубками и размещенными в его нижней части перфорированными перегородками для диспергирования потока сатурационного газа. В верхней части цилиндрического корпуса расположено устройство для отделения капель сока от сатурационного газа. Устройство представляет собой усеченный конус с продольными винтообразными канавками на внутренней поверхности, герметично прикрепленный большим основанием к стенке цилиндрического корпуса с образованием снаружи полости для сбора выделившихся капель, сообщенный с полостью цилиндрического корпуса, расположенной под усеченным конусом. При этом в цилиндрическом корпусе диаметрально расположено по меньшей мере четыре гибкие сливные трубки, заглушенные на нижнем торце, причем в стенке каждой трубки по длине выполнены суживающиеся сопла для подвода сока из полости сбора на внутреннюю поверхность цилиндрического корпуса и образования на ней пленки жидкости.

Недостатком такой конструкции является невозможность насыщения жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз, когда барботаж газом недопустим. В известном устройстве барботер 8 расположен в жидкости, подаваемой через патрубок 9 и при барботаже образуется пена, что делает невозможным сатурирование эмульсий и суспензий.

Задачей изобретения является обеспечение процесса сатурации при исключении режима напорной флотации.

Техническим результатом является обеспечение возможности обработки растворов с различной с различной вязкостью, а также эмульсий и суспензий.

Технический результат достигается тем, что в сатураторе для химических технологий, содержащем корпус с днищем, снабженном патрубками подвода и отвода обрабатываемой жидкости и сатурационного газа и расположенным в верхней части корпуса усеченным конусом, согласно изобретению, корпус выполнен в виде конической обечайки, снабженной эллиптическими днищами, верхнее днище снабжено патрубком подачи жидкости и выхода газа, а нижнее - патрубками подвода газа и отвода жидкости, усеченный конус своим основанием установлен в корпусе с кольцевым зазором и соединен с механизмом перемещения, образуя дозатор жидкости, в центральной и нижней части аппарата помещен перфорированный распределитель газа в виде коаксиально расположенных сетчатых конической обечайки с эллиптическим днищем.

В сатураторе для химических технологий патрубки подачи и отвода жидкости могут быть соединены между собой циркуляционным насосом.

Выполнение корпуса в виде конической обечайки, снабженной эллиптическими днищами, верхнее днище снабжено патрубком подачи жидкости и выхода газа, а нижнее - патрубками подвода газа и отвода жидкости, усеченный конус своим основанием установлен в корпусе с кольцевым зазором и соединен с механизмом перемещения, образуя дозатор жидкости, в центральной и нижней части аппарата помещен перфорированный распределитель газа в виде коаксиально расположенных сетчатых конической обечайки с эллиптическим днищем обеспечивает:

- удобство сборки за счет использования стандартных эллиптических

днищ;

- повышение производительности за счет увеличения площади контакта газа с обрабатываемой жидкостью;

- исключение турбулизации потоков жидкости и газа за счет уменьшения скорости потока жидкости в зоне дозирования, использования конической обечайки, на внутреннюю поверхность которой подается жидкость, и сетчатых обечайки и днища, через которые подается сатурационный газ;

- простота алгоритма управления, заключающегося в поддержании заданных уровней жидкости в зоне питания над кольцевым зазором и в нижней части аппарата, т.н. «зоне насыщения» при фиксированной подаче газа, чтобы избежать барботажа, позволяет автоматизировать процесс обработки жидкостей.

Все это способствует снижению энергоемкости процесса сатурации и повышению качества обработки жидкости.

На фиг. 1 схематично изображен продольный разрез предлагаемого сатуратора.

На фиг. 2 изображено сечение аппарата в зоне кольцевого зазора.

Перечень позиций, указанных на чертеже:

1 - корпус;

2 - коническая обечайка;

3 - верхнее эллиптическое днище;

4 - нижнее эллиптическое днище;

5 - патрубок подачи жидкости;

6 - патрубок выхода газа;

7 - патрубок подвода газа;

8 - патрубок отвода жидкости;

9 - механизм перемещения;

10 - усеченный конус;

11 - кольцевой зазор;

12 - зона питания;

13 - сетчатая коническая обечайка;

14 - сетчатое эллиптическое днище;

15 - циркуляционный насос;

16 - вентиль слива обработанной жидкости;

17 - вентиль подачи исходной жидкости;

18 - вентиль на входе в циркуляционный насос;

19 - вентиль на выходе циркуляционного насоса;

20 - герметизующая юбка.

Сатуратор для химических технологий содержит корпус 1, выполненный в виде конической обечайки 2, снабженной верхним эллиптическим днищем 3 и нижним эллиптическим днищем 4. Верхнее днище 3 снабжено патрубком подачи жидкости 5 и патрубком выхода газа 6, а нижнее патрубками подвода газа 7 и отвода жидкости 8. Внутри корпуса 1 на верхнем эллиптическом днище 3 установлен соединенный с механизмом перемещения 9 усеченный конус 10. Нижняя более широкая поверхность усеченного конуса 10 с внутренней поверхностью конической обечайки образует кольцевой зазор 11, ширина которого может изменяться при перемещении усеченного конуса 10. Полость, образованная внутренней поверхностью корпуса 1 и внешней стороной усеченного конуса 10, расположенная над кольцевым зазором 11, является зоной питания 12. В центральной и нижней части аппарата 1 установлен перфорированный распределитель газа в виде коаксиально расположенных сетчатых конической обечайки 13 с эллиптическим днищем 14. Патрубки подачи 5 и отвода жидкости 8 соединены между собой циркуляционным насосом 15. На выходе патрубка слива 6 установлены вентиль слива обработанной жидкости 16, вентиль подачи исходной жидкости 17 и вентили на входе и выходе циркуляционного насоса 18 и 19. Усеченный конус 10 для более точного прилегания к конической обечайке 2 выполнен с герметизующей юбкой 20, внешняя поверхность которой параллельна внутренней поверхности конической обечайки 2.

Устройство работает следующим образом.

Мерное количество исходной жидкости при открытых вентилях 17, 18, и 19 и закрытом вентиле 16 насосом 15 подается через патрубок подачи жидкости 5 в зону питания 12, из которой через кольцевой зазор 11, образованный герметизующей юбкой 20 и конической обечайкой 2, стекает по внутренней поверхности конической обечайки 2 в нижнюю часть корпуса 1, заполняя нижнее эллиптическое днище 4, после чего вентиль 17 перекрывается. При этом насыщаемая жидкость подается через патрубок подачи жидкости 5 в зону питания 12, из которой через кольцевой зазор 11 между усеченным конусом 10 и конической обечайкой 2 по наклонной стенке равномерно стекает в зону насыщения, образованную внутренней поверхностью нижнего эллиптического днища и внешней поверхностью сетчатого эллиптического днища 14, из которого насосом 15 через патрубок подачи жидкости вновь возвращается в зону питания 12.

Одновременно с циркуляцией жидкости через патрубок подачи газа 7 в перфорированный распределитель газа в виде коаксиально расположенных сетчатых конической обечайки 13 с эллиптическим днищем 14 подается газовая смесь. При этом происходит насыщение жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз. Для повышения эффективности подача газовой смеси через патрубок подачи газа 7 проводится непрерывно, а через патрубок выхода газа 6 из полости усеченного конуса 10 отводится непрореагировавший газ.

После достижения жидкостью заданных физико-механических характеристик насос 15 отключается, вентиль 18 перекрывается и через вентиль 16 обработанная жидкость направляется на потребление.

Выше проведен периодический режим работы сатуратора. Аналогично аппарат может работать непрерывно, циклически и при избыточном давлении, что расширяет его функциональные возможности.

Объемы перетекающей жидкости регулируются перемещением усеченного конуса 10 с герметизующей юбкой 20 с помощью механизма перемещения 9: при опускании усеченного конуса 10 кольцевой зазор 11 уменьшается и в зоне питания уровень жидкости увеличивается, и наоборот. Подбором оптимального положения усеченного конуса 10 обеспечивается необходимое соотношение уровней жидкости в зоне питания 12 уровень жидкости не менее, а в днище 4 не более определенного - для избежания барботажа. Необходимый уровень жидкости определяется исходя из ее исходных и достигаемых физико-механических характеристик в процессе насыщения.

Устройство обеспечивает возможность обработки растворов с различной вязкостью, а также эмульсий и суспензий.


Сатуратор
Сатуратор
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 148.
20.01.2013
№216.012.1bae

Реактор для получения углеродных наноматериалов

Реактор для получения углеродных наноматериалов содержит корпус, систему терморегулирования, устройства для ввода и вывода газов, устройства для загрузки катализатора и выгрузки углеродного наноматериала, и акустический активатор. Устройство для загрузки катализатора выполнено в виде решетки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472580
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.02.2013
№216.012.26c5

Способ получения объемного наноструктурированного материала

Изобретение относится к нанотехнологии. Сущность изобретения: в способе получения объемного наноструктурированного материала на подложке электроосаждением металла из электролита на подложку из электропроводного материала, индифферентного по отношению к осаждаемому металлу, на катоде образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475445
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.27da

Способ идентификации материала в насыпном виде и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нанотехнологическому оборудованию и предназначено для идентификации материалов в насыпном виде и экспресс-контроля микромеханических, реологических и микро-электромеханических характеристик продукции, их стабильности на разных стадиях производства продукта и отклонений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475722
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.29f5

Способ получения металлоксидных катализаторов для выращивания углеродных нанотрубок из газовой фазы

Изобретение относится к способам получения катализаторов для выращивания углеродных нанотрубок из газовой фазы. Описан способ получения металлоксидных катализаторов для выращивания углеродных нанотрубок из газовой фазы, включающий смешивание кристаллогидратов нитратов переходных и непереходных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476268
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.03.2013
№216.012.2e22

Способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий на основе металлов

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения композиционных покрытий. Способ в основе включает введение в электролит дисперсной фазы в виде твердых субмикрочастиц, при этом введение осуществляют в виде шипучих растворимых таблеток состава:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477341
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.05.2013
№216.012.3fbf

Способ получения углеродных наноматериалов

Изобретение относится к технологии получения волокнистых углеродных материалов методом пиролиза ароматических и неароматических углеводородов. Предложенный способ получения углеродных нанотрубок, заключающийся в том, что в реактор, снабженный нагревателем, помещают мелкодисперсный катализатор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481889
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4080

Наномодификатор строительных материалов и способ его получения

Наномодификатор строительных материалов и способ его получения могут быть использованы в строительной технологии. Наномодификатор строительных материалов, включающий смесь, содержащую углеродный наноматериал (УНМ), наполнитель и пластификатор, причем УНМ вводится в виде нанотрубок «Таунит», в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482082
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.05.2013
№216.012.4111

Способ корректировки наномодифицированного электролита

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в электрохимической и химической обработке металлов с применением химических методов. Способ корректировки концентрации углеродных нанотрубок (УНТ) в электролите электрохимического осаждения металлов включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482227
Дата охранного документа: 20.05.2013
20.08.2013
№216.012.5ffd

Способ получения углеродных наноматериалов

Изобретение может быть использовано для получения углеродных нанотрубок и нановолокон. В реактор периодически загружают твердый дисперсный катализатор, впускают газы и подвергают их контактированию с частицами катализатора при температуре синтеза углеродного наноматериала. Загрузка каждой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490205
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.09.2013
№216.012.6a82

Способ наномодифицирования синтетических полимерных мембран

Изобретение относится к технологии получения композитных мембран для мембранного разделения жидких и газообразных сред с селективным слоем, содержащим многослойные углеродные нанотрубки (УНТ). Способ включает формирование селективного слоя УНМ на полимерной микропористой подложке с применением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492917
Дата охранного документа: 20.09.2013
Показаны записи 1-10 из 72.
20.02.2013
№216.012.26c5

Способ получения объемного наноструктурированного материала

Изобретение относится к нанотехнологии. Сущность изобретения: в способе получения объемного наноструктурированного материала на подложке электроосаждением металла из электролита на подложку из электропроводного материала, индифферентного по отношению к осаждаемому металлу, на катоде образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475445
Дата охранного документа: 20.02.2013
20.02.2013
№216.012.27da

Способ идентификации материала в насыпном виде и устройство для его осуществления

Изобретение относится к нанотехнологическому оборудованию и предназначено для идентификации материалов в насыпном виде и экспресс-контроля микромеханических, реологических и микро-электромеханических характеристик продукции, их стабильности на разных стадиях производства продукта и отклонений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475722
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.09.2013
№216.012.6f48

Многофункциональная добавка к автомобильному бензину и содержащая ее топливная композиция

Изобретение относится к многофункциональной добавке к автомобильному бензину, содержащей антидетонационные и другие компоненты, а также модифицирующую добавку. В качестве модифицирующей добавки используются углеродные наноматериалы (УНМ), предпочтительно в виде многослойных нанотрубок (УНТ) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494139
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.12.2013
№216.012.88d0

Способ диспергирования наночастиц в эпоксидной смоле

Изобретение относится к области нанотехнологии и может применяться в отраслях машиностроения, транспорта, строительства, энергетики для повышения прочности и ресурса конструкций из металлических, композиционных полимерных и металлополимерных материалов. Способ диспергирования заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002500706
Дата охранного документа: 10.12.2013
10.06.2014
№216.012.cf9d

Электротеплоаккумулирующий нагреватель

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано для отопления и терморегулирования. Изобретение позволит снизить энергетические потери и повысить эффективность регулирования мощности нагрева. Электротеплоаккумулирующий нагреватель содержит корпус, теплоаккумулирующее вещество и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518920
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.09.2014
№216.012.f794

Способ функционализации углеродных наноматериалов

Изобретение направлено на получение функционализированных углеродных нанотрубок, обладающих хорошей совместимостью с полимерными матрицами. Углеродные нанотрубки подвергают обработке в парах перекиси водорода при температуре от 80°С до 160°С в течение 1-100 ч. Обработку можно проводить в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529217
Дата охранного документа: 27.09.2014
20.10.2014
№216.012.ff23

Дисперсия углеродных нанотрубок

Изобретение может быть использовано при изготовлении композитов, содержащих органические полимеры. Дисперсия углеродных нанотрубок содержит 1 мас.ч. окисленных углеродных нанотрубок и 0,25-10 мас.ч. продукта взаимодействия органического амина, содержащего в молекуле по крайней мере одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531171
Дата охранного документа: 20.10.2014
10.01.2015
№216.013.1d6b

Способ получения платинусодержащих катализаторов на наноуглеродных носителях

Изобретение относится к области водородной энергетики, а именно к разработке катализаторов для воздушно-водородных топливных элементов (ВВТЭ), в которых в качестве катализаторов можно использовать платинированные углеродные материалы. Способ получения платинусодержащих катализаторов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002538959
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.04.2015
№216.013.40d3

Способ модифицирования углеродных наноматериалов

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при получении стабильных дисперсий в органических растворителях и изготовлении полимерных композитов. Углеродные наноматериалы - нанотрубки или графен, частицы которых содержат на поверхности гидроксильные и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548083
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.11.2015
№216.013.9268

Способ озонирования углеродных наноматериалов

Изобретение может быть использовано для получения функционализированных углеродных наноматериалов. Углеродные нанотрубки озонируют в проточном сосуде в присутствии трёхокиси серы или азотной кислоты, ускоряющих воздействие озона на их поверхность. Трёхокись серы или азотную кислоту подают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569096
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД