×
29.12.2017
217.015.f5f3

Результат интеллектуальной деятельности: Карбонизатор

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. Карбонизатор содержит корпус, снабженный патрубками подачи и отвода жидкости и патрубками подвода и выхода сатурационного газа. В верхней части корпуса установлен усеченный конус. В корпусе также установлены устройство распределения жидкости и устройство распределения газа. Устройство распределения жидкости выполнено в виде соединенного с механизмом перемещения усеченного конуса, своим основанием установленного в корпусе, выполненном в виде конической обечайки с кольцевым зазором, образуя дозатор жидкости. Внутренняя поверхность конической обечайки снабжена кольцевыми полками, выполненными с наклоном к центру карбонизатора, к которым примыкает устройство распределения газа. Патрубки подачи и отвода жидкости соединены между собой циркуляционным насосом. Устройство обеспечивает возможность обработки растворов с различной вязкостью, а также эмульсий и суспензий. 3 з.п. ф-лы, 6 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.

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, а также малая поверхность контакта соприкасающихся фаз.

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 расположены, 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 насыщения жидкости газом при исключении режима напорной флотации.

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

Технический результат достигается тем, что в карбонизаторе для химических технологий, содержащем корпус с днищем, снабженный патрубками подвода и отвода насыщенной жидкости и сатурационного газа, расположенный в верхней части корпуса усеченный конус и установленные в корпусе устройства распределения жидкости и газа, согласно изобретению устройство распределения жидкости выполнено в виде соединенного с механизмом перемещения усеченного конуса, своим основанием установленного в корпусе, выполненном в виде снабженной верхним и нижним днищами конической обечайки с кольцевым зазором, образуя дозатор жидкости, внутренняя поверхность обечайки снабжена кольцевыми полками, выполненными с наклоном к центру карбонизатора, к которым примыкает устройство распределения газа, и патрубки подачи и отвода жидкости соединены между собой циркуляционным насосом.

Устройство распределения газа может быть выполнено в виде перфорированной обечайки с нижним днищем, полость которой соединена с линией подачи сатурационного газа.

Устройство распределения газа выполнено в виде торообразного коллектора, соединенного с расположенными параллельно образующей конической обечайки патрубками, снабженными радиально направленными штуцерами.

Кольцевые полки могут быть выполнены перфорированными.

Выполнение устройства распределения жидкости в виде соединенного с механизмом перемещения усеченного конуса, своим основанием установленного в корпусе, выполненном в виде снабженной верхним и нижним днищами конической обечайки с кольцевым зазором, образующим дозатор жидкости, снабжение внутренней поверхности обечайки кольцевыми полками, выполненными с наклоном к центру сатуратора, к которым примыкает устройство распределения газа, и соединение патрубков подачи и отвода жидкости между собой циркуляционным насосом обеспечивает:

- 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.

Изобретение поясняется чертежами, на которых изображены:

на фиг. 1 - изображен продольный разрез карбонизатора с подачей газовой смеси через сетчатую оболочку;

на фиг. 2 - изображен продольный разрез предлагаемого карбонизатора с подачей газовой смеси через трубчатый коллектор;

на фиг. 3 - показана коническая обечайка с кольцевыми полками;

на фиг. 4 - то же, что на фиг. 3, с перфорированными кольцевыми полками;

на фиг. 5 - показана коническая обечайка с коллекторной подачей газовой смеси;

на фиг. 6 - выноска А фиг. 2.

Перечень позиций, указанных на чертеже:

1 - корпус;

2 - патрубок подачи жидкости;

3 - патрубок отвода жидкости;

4 - патрубок подвода газа;

5 - патрубок выхода газа;

6 - усеченный конус;

7 - устройство распределения жидкости;

8 - устройство распределения газа;

9 - механизм перемещения;

10 - верхнее эллиптическое днище;

11 - нижнее эллиптическое днище;

12 - коническая обечайка;

13 - кольцевой зазор;

14 - кольцевая полка;

15 - циркуляционный насос;

16 - сетчатая коническая обечайка;

17 - сетчатое эллиптическое днище;

18 - торообразный коллектор;

19 - патрубок;

20 - штуцер;

21 - перфорация;

22 - зона питания;

23 - вентиль слива обработанной жидкости;

24 - вентиль подачи исходной жидкости;

25 - вентиль на входе в циркуляционный насос;

26 - вентиль на выходе циркуляционного насоса.

Карбонизатор для химических технологий содержит корпус 1, снабженный патрубками подачи жидкости 2 и отвода обрабатываемой жидкости 3 и патрубками подвода сатурационного газа 4 и выхода сатурационного газа 5. В верхней части корпуса 1 установлен усеченный конус 6, представляющий собой коническую обечайку из листовой стали. В корпусе 1 также установлены устройство распределения жидкости 7 и устройство распределения газа 8. Устройство распределения жидкости 7 выполнено в виде соединенного с механизмом перемещения 9 усеченного конуса 6, своим основанием, установленным в корпусе 1, выполненном в виде снабженной верхним 10 и нижним днищами 11 конической обечайки 12 с кольцевым зазором 13, образуя дозатор жидкости. Внутренняя поверхность конической обечайки 12 снабжена кольцевыми полками 14, выполненными с наклоном к центру корпуса 1, к которым примыкает устройство распределения газа 8. Патрубки подачи 2 и 3 и отвода жидкости соединены между собой циркуляционным насосом 15.

Устройство распределения газа 8 может быть выполнено в виде сетчатой обечайки 16 с нижним сетчатым днищем 17, полость которой соединена с линией подачи сатурационного газа, как показано на фиг. 1. Устройство распределения газа может быть выполнено в виде торообразного коллектора 18, соединенного с расположенными параллельно образующей конической обечайки патрубками 19, снабженными радиально направленными штуцерами 20, как показано на фиг. 2. Кольцевые полки 14 могут быть выполнены с перфорацией 21, как показано на фиг. 3. Пространство внутри аппарата 1 между усеченным конусом 6 и верхним эллиптическим днищем 10 образует зону питания 22. На выходе патрубка отвода обрабатываемой жидкости 3 установлены вентиль слива обработанной жидкости 23, вентиль подачи исходной жидкости 24 и вентили на входе и выходе циркуляционного насоса 25 и 26. Устройство работает следующим образом.

Мерное количество исходной жидкости при открытых вентилях 24, 25 и 26 и закрытом вентиле 23 насосом 15 подается в устройство распределения жидкости 7 через патрубок подачи жидкости 2 в зону питания 22, из которой через кольцевой зазор 13 стекает по внутренней поверхности конической обечайки 12, омывая кольцевые полки 14 и проходя через перфорацию 21, в нижнюю часть корпуса 1, заполняя нижнее эллиптическое днище 11, после чего вентиль подачи исходной жидкости 24 перекрывается. При этом насыщаемая жидкость под действием насоса 15 непрерывно подается через патрубок подачи жидкости 2 в зону питания 22, из которой через кольцевой зазор 13 между усеченным конусом 6 и конической обечайкой 12 по наклонной стенке равномерно стекает в зону насыщения, образованную внутренней поверхностью нижнего эллиптического днища 11, из которого насосом 15 через патрубок подачи жидкости вновь возвращается в зону питания 22.

Одновременно с циркуляцией жидкости через патрубок подачи газа 4 в устройство распределения газа 8 подается газовая смесь. Ниже описаны два варианта насыщения жидкости газом.

Как показано на фиг. 1, в полость, образованную сетчатой конической обечайкой 16 с эллиптическим днищем 14, через патрубок подачи газа 4 подается газовая смесь, которая через отверстия сетчатой конической обечайки взаимодействует с насыщаемой жидкостью. При этом происходит насыщение жидкости газом на границе раздела соприкасающихся фаз. Для повышения эффективности подача газовой смеси через патрубок подачи газа 4 проводится непрерывно, а через патрубок выхода газа 5 из полости усеченного конуса 6 отводится непрореагировавший газ.

На фиг. 2 показан второй вариант насыщения жидкости газом. Газовая смесь через патрубок подвода газа 4 подается в торообразный коллектор 18, соединенный с расположенными параллельно образующей конической обечайки патрубками 19, через которые поступает в радиально направленные штуцера 20 для направленной подачи обогащенного газа в зону максимального контакта фаз.

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

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

Объемы перетекающей жидкости регулируются перемещением усеченного конуса 10 с помощью механизма перемещения: при опускании усеченного конуса 10 кольцевой зазор 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-химических характеристик в процессе насыщения.

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


Карбонизатор
Карбонизатор
Карбонизатор
Карбонизатор
Карбонизатор
Карбонизатор
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 148.
25.08.2017
№217.015.b128

Способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты

Изобретение относится к области исследования теплофизических характеристик анизотропных материалов. Заявлен способ измерения теплофизических свойств анизотропных материалов методом линейного импульсного источника теплоты, заключающийся в том, что образец исследуемого материала изготавливают в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613194
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b1d0

Способ определения коэффициента диффузии растворителей в массивных изделиях из капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса в капиллярно-пористых материалах для определения коэффициента диффузии растворителей в строительных материалах и конструкциях, а также в пищевой, химической и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613191
Дата охранного документа: 15.03.2017
25.08.2017
№217.015.b26b

Способ определения удельной теплоемкости сыпучих материалов

Изобретение относится к области технической физики, в частности к тепловым методам исследования материалов. Способ определения удельной теплоемкости сыпучих материалов заключается в том, что герметизируют объем с образцом известной массы, образец приводят в тепловой контакт по плоскости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613591
Дата охранного документа: 17.03.2017
25.08.2017
№217.015.b441

Способ охлаждения дыхательной газовой смеси в средствах индивидуальной защиты органов дыхания

Изобретение относится к области спасательной техники, а именно к средствам индивидуальной защиты органов дыхания, преимущественно маятникового типа, работающим на химически связанном кислороде. Дыхательную газовую смесь (ДГС) пропускают между волокнистыми подложками, на которые предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614028
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.b5ae

Линия приготовления сухой хмелево-тыквенной закваски

Изобретение относится к хлебопекарной промышленности, в частности к производству хлебопекарных заквасок, и может быть использовано в производстве хлеба функционального назначения. Линия предусматривает приготовление двух фаз, фазы порционного приготовления жидкой хмелево-тыквенной закваски и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614364
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.08.2017
№217.015.c6e3

Способ получения дисперсий углеродных наноматериалов

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано при изготовлении нанокомпозитов. Углеродный наноматериал - нанотрубки или графен, частицы которых содержат на поверхности кислородсодержащие группы, обрабатывают раствором водорастворимого резольного фенолформальдегидного полимера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618881
Дата охранного документа: 11.05.2017
25.08.2017
№217.015.cbe2

Способ получения мезопористого углерода

Изобретение направлено на получение углеродных материалов с развитой поверхностью и пористостью. Согласно изобретению исходное вещество, представляющее собой смесь водорастворимой фенолформальдегидной смолы, углевода и графеновых нанопластинок, подвергают термообработке при температуре до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620404
Дата охранного документа: 25.05.2017
26.08.2017
№217.015.e217

Гидродинамический смеситель

Изобретение относится к устройствам для перемешивания, гомогенизации, эмульгирования жидких сред и может быть использовано для проведения и интенсификации различных физико-химических, гидромеханических, тепломассообменных процессов в системах "жидкость-жидкость". Смеситель содержит корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625874
Дата охранного документа: 19.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4c4

Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа

Изобретение относится к аппаратам, предназначенным для очистки, разделения и концентрирования растворов электрогиперфильтрационным и электронанофильтрационным методами. Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа состоит из двух фланцев и камер корпуса с каналами ввода и вывода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625668
Дата охранного документа: 18.07.2017
26.08.2017
№217.015.e4ed

Строительная композиция и комплексная добавка для строительной композиции

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано при изготовлении строительных, преимущественно бетонных или растворных, смесей в производстве бетонных и железобетонных изделий и конструкций сборного и монолитного строительства и в других производствах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626493
Дата охранного документа: 28.07.2017
Показаны записи 31-40 из 72.
20.01.2018
№218.016.0f17

Способ определения ударного объема сердца

Изобретение относится к области медицины, а именно к кардиологии, кардиохирургии, функциональной диагностике. Для определения ударного объема сердца проводят наложение двух электродов на участки тела, регистрацию сопротивления R между электродами при снятии реограммы (РГ), измерение гемоглобина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633348
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.117c

Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Изобретение относится к мембранным аппаратам рулонного типа и может быть использовано для электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электрогиперфильтрации. Корпус аппарата изготовлен в виде цилиндрической обечайки 1, одна из торцевых поверхностей которой глухая с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634010
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.190e

Способ определения действительного значения физического параметра

Изобретение относится к области медицины, а именно к диагностике. Для определения концентрации глюкозы в крови регистрируют отношения измеренных натощак значений систолического и диастолического артериальных давлений на левой и правой руках: n - минимальное систолическое к максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636181
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1938

Способ выбора потоконаправляющего стента

Изобретение относится к медицине, а именно к эндоваскулярной терапии. Размер потоконаправляющего стента определяют по эмпирической формуле: 0.9⋅(prox+dist)/2. Проверку доступности потоконаправляющих стентов требуемого размера производят посредством подбора наиболее близкого размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636189
Дата охранного документа: 21.11.2017
13.02.2018
№218.016.1e85

Меланжер для тонкого измельчения и перемешивания кондитерских масс

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к кондитерской отрасли, и может быть применено для тонкого измельчения и перемешивания кондитерских масс. Меланжер состоит из станины, электродвигателя, преобразователя частоты приводного вала, имеющего квадрат и шлицевую часть, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641012
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.1ed9

Способ получения водного раствора полианилина

Изобретение относится к получению водных растворов полианилина. Способ получения его включает обработку полианилина водным раствором полимерного реагента. Полимерный реагент получен взаимодействием безводной серной кислоты с гексаметилентетрамином в две стадии. Полученный далее высушенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641278
Дата охранного документа: 16.01.2018
13.02.2018
№218.016.24a5

Способ стабилизации щелочного раствора пероксида водорода

Изобретение относится к неорганической химии. В водный раствор пероксида водорода последовательно добавляют компоненты в следующих количествах (моль вещества/моль пероксида водорода): сульфат магния (MgSO) - 0,0008÷0,0035; ортоборная кислота (HBO) - 0,0008÷0,0035. Ортоборную кислоту вводят в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642571
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.25d8

Неинвазивный экспресс-анализ концентрации глюкозы в крови

Изобретение относится к области медицины, а именно к эндокринологии. Для экспресс-анализа концентрации глюкозы крови накладывают термисторы над поверхностной веной головы испытуемого и измеряют натощак и после приема пищи температуру и концентрацию глюкозы в крови. Определяют концентрацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644298
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.2600

Осциллографический способ измерения артериального давления

Изобретение относится к области медицины, а именно к физиологии и кардиологии. Для измерения артериального давления регистрируют и проводят анализ осциллограмм артерий в частотах от 0 Гц до 60 Гц с последующим электрическим преобразованием. Компрессию пережимной измерительной манжеты продолжают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644299
Дата охранного документа: 08.02.2018
17.02.2018
№218.016.2b9a

Способ определения коэффициента диффузии растворителей в листовых капиллярно-пористых материалах

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании процессов массопереноса и для определения коэффициентов диффузии растворителей в изделиях из листовых капиллярно-пористых материалов в бумажной, легкой, строительной и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643174
Дата охранного документа: 31.01.2018
+ добавить свой РИД