×
23.02.2019
219.016.c619

Результат интеллектуальной деятельности: Мембранный аппарат с турбулизатором двойного действия

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области разделения, концентрирования и опреснения различных растворов методами обратного осмоса и ультрафильтрации. Мембранный аппарат включает трубчатый мембранный модуль, выполненный в виде пористого тела с нанесенной на его внутреннюю поверхность полупроницаемой мембраной, патрубки для ввода исходного раствора, вывода фильтрата и концентрата, турбулизатор, новым является то, что турбулизатор установлен с возможностью возвратно-поступательного движения вдоль оси трубчатого мембранного модуля при помощи ходового вала, размещенного с возможностью вращения в резьбовой втулке корпуса турбулизатора и направляющих, неподвижно закрепленных на внутренней поверхности пористого тела, при этом турбулизатор выполнен в виде двойного усеченного конуса, направленного меньшими основаниями навстречу потоку исходного раствора, первый усеченный конус выполнен сплошным и содержит сужающиеся конические отверстия, размещенные по окружности, оси вращения сужающихся конических отверстий параллельны оси трубчатого мембранного модуля, причем диаметр отверстий снижается по пути движения через них потока исходного раствора, второй усеченный конус турбулизатора выполнен полым и содержит на наружной поверхности вблизи большего основания вильчатые направляющие, равноудаленные друг от друга по окружности, вблизи большего основания первого усеченного конуса имеются выступы, отогнутые назад по ходу движения турбулизатора для предотвращения проворачивания детали при вращении ходового вала, диаметры образующих первого d и D и второго d и D усеченных конусов, их длина l и l, диаметры большего d и меньшего d отверстий первого усеченного конуса, углы входа α и выхода α вильчатых направляющих второго усеченного конуса выбираются с возможностью, чтобы поток исходного раствора, проходящий через сужающиеся конические отверстия первого усеченного конуса и вильчатые направляющие второго усеченного конуса, испытывал бы наибольшее завихрение в полостях, образованных большим основанием первого усеченного конуса, внешней образующей второго усеченного конуса и поверхностью полупроницаемой мембраны, а также вильчатыми направляющими второго усеченного конуса, его полостью и поверхностью полупроницаемой мембраны. Технический результат - увеличение производительности мембранного аппарата. 3 ил.

Изобретение относится к области разделения, концентрирования и опреснения различных растворов методами обратного осмоса и ультрафильтрации и может быть использовано в пищевой, фармацевтической, микробиологической промышленности, а также на предприятиях агропромышленного комплекса.

Известен мембранный аппарат с нестационарной гидродинамикой (Пат. №2174432 Российская Федерация, МПК7 В01 D63/06. Мембранный аппарат с нестационарной гидродинамикой [Текст] Кретов И. Т., Шахов С. В., Ключников А. И., Ряжских В. И.; заявитель Воронеж. гос. технол. акад. – 2000130308/12; заявл. 04.12.00; опубл. 10.10.01. Бюл. №28. – 5 с.: ил.), содержащий трубчатые мембранные модули, патрубки для ввода исходного раствора, вывода фильтрата и концентрата и непроницаемый рукав, расположенный коаксиально мембранной поверхности.

Недостатком известного аппарата является неэффективность работы мембран в ламинарном режиме, низкая степень очистки мембранной поверхности при установившемся режиме вследствие обтекания округлой поверхности, образуемой непроницаемым рукавом и шаровыми элементами, движущимися внутри него.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является реверсивный мембранный аппарат (Пат. № 2142330 Российская Федерация, МПК6 B01 D63/00, B01 D63/16. Реверсивный мембранный аппарат [Текст] Антипов С. Т., Шахов С. В., Завьялов Ю. А., Рязанов А. Н., Колтаков А. В.; заявитель Воронеж. гос. технол. акад. – №98114473/12; заявл. 20.07.98; опубл. 10.12.99), содержащий трубчатый пористый каркас, внутри которого расположен очистительный элемент с возможностью возвратно-поступательного движения под действием потока исходного раствора.

Недостатком известного аппарата является возможность механического повреждения полупроницаемой мембраны в результате многократного воздействия очистительного элемента на ее поверхность при осуществлении процесса, а также наличие гидроударов, вызываемых работой клапанов.

Технической задачей изобретения является увеличение производительности мембранного аппарата за счет улучшения гидродинамического воздействия на разделяемый поток вследствие снижения уровня концентрационной поляризации на поверхности мембраны.

Техническая задача достигается тем, что в мембранном аппарате, включающем трубчатый мембранный модуль, выполненный в виде пористого тела с нанесенной на его внутреннюю поверхность полупроницаемой мембраной, патрубки для ввода исходного раствора, вывода фильтрата и концентрата, турбулизатор, новым является то, что турбулизатор установлен с возможностью возвратно-поступательного движения вдоль оси трубчатого мембранного модуля при помощи ходового вала, размещенного с возможностью вращения в резьбовой втулке корпуса турбулизатора и направляющих, неподвижно закрепленных на внутренней поверхности пористого тела, при этом турбулизатор выполнен в виде двойного усеченного конуса, направленного меньшими основаниями навстречу потоку исходного раствора, первый усеченный конус выполнен сплошным и содержит сужающиеся конические отверстия, размещенные по окружности, оси вращения сужающихся конических отверстий параллельны оси трубчатого мембранного модуля, причем диаметр отверстий снижается по пути движения через них потока исходного раствора, второй усеченный конус турбулизатора выполнен полым и содержит на наружной поверхности вблизи большего основания вильчатые направляющие, равноудаленные друг от друга по окружности, вблизи большего основания первого усеченного конуса имеются выступы, отогнутые назад по ходу движения турбулизатора для предотвращения проворачивания детали при вращении ходового вала, диаметры образующих первого d1 и D1 и второго d2 и D2 усеченных конусов, их длина l1 и l2, диаметры большего dотв.1 и меньшего dотв.2 отверстий первого усеченного конуса, углы входа α1 и выхода α2 вильчатых направляющих второго усеченного конуса выбираются с возможностью, чтобы поток исходного раствора, проходящий через сужающиеся конические отверстия первого усеченного конуса и вильчатые направляющие второго усеченного конуса испытывал бы наибольшее завихрение в полостях, образованных большим основанием первого усеченного конуса, внешней образующей второго усеченного конуса и поверхностью полупроницаемой мембраны, а также вильчатыми направляющими второго усеченного конуса, его полостью и поверхностью полупроницаемой мембраны.

На фиг. 1 схематически изображена схема предлагаемого мембранного аппарата; на фиг. 2 – турбулизатор двойного действия; на фиг. 3 – схема гидродинамического процесса при движении турбулизатора навстречу потоку исходного раствора.

Мембранный аппарат содержит трубчатый мембранный модуль (фиг. 1), выполненный в виде двух коаксиально расположенных цилиндров 1 и 2. Причем цилиндр 1 выполнен из пористого материала, на внутреннюю поверхность которого нанесена полупроницаемая мембрана 3, а цилиндр 2 – из непроницаемого для жидкости материала. Цилиндр 1 снабжен штуцерами ввода исходного раствора 4, вывода концентрата 5, размещенными в торцовых крышках 6 и 7 соответственно. Цилиндр 2 снабжен штуцером 8 вывода фильтрата.

Внутри цилиндра 1 соосно расположен турбулизатор 9 двойного действия, имеющий возможность возвратно-поступательного движения вдоль оси трубчатого мембранного модуля при помощи ходового вала 10, вращающегося в резьбовой втулке 11 корпуса турбулизатора и направляющих 12, неподвижно закрепленных на внутренней поверхности цилиндра 1.

Ходовой вал опирается на герметичные подшипниковые узлы 13 и 14, размещенные на торцовых крышках 6 и 7 соответственно и приводится во вращение при помощи реверсивного электродвигателя 15 с изменяемой частотой вращения. Торцовые крышки 6 и 7 также снабжены кольцевыми проточками для укладки уплотнительных колец 16 с целью обеспечения герметичности трубчатого мембранного модуля.

Турбулизатор 9 (фиг. 2) выполнен в виде двойного усеченного конуса, направленного меньшими основаниями навстречу движущемуся потоку исходного раствора. Первый усеченный конус выполнен сплошным и содержит сужающиеся конические отверстия, размещенные по окружности, оси вращения сужающихся конических отверстий параллельны оси трубчатого мембранного модуля, причем диаметр отверстий снижается по пути движения через них потока исходного раствора.

Второй усеченный конус турбулизатора выполнен полым и содержит на наружной поверхности вблизи большего основания вильчатые направляющие 17, равноудаленные друг от друга по окружности.

Вблизи большего основания первого усеченного конуса имеются выступы 18, отогнутые назад по ходу движения турбулизатора вдоль оси трубчатого мембранного модуля для предотвращения проворачивания детали при вращении ходового вала 10.

Диаметры образующих первого d1 и D1 и второго d2 и D2 усеченных конусов, их длина l1 и l2, диаметры большего dотв.1 и меньшего dотв.2 отверстий первого усеченного конуса, углы входа α1 и выхода α2 вильчатых направляющих второго усеченного конуса выбираются таким образом, чтобы поток исходного раствора, проходящий через сужающиеся конические отверстия первого усеченного конуса и вильчатые направляющие второго усеченного конуса испытывал бы наибольшее завихрение в полостях, образованных большим основанием первого усеченного конуса, внешней образующей второго усеченного конуса и поверхностью полупроницаемой мембраны 3, а также вильчатыми направляющими 17 второго усеченного конуса, его полостью и поверхностью полупроницаемой мембраны 3.

Мембранный аппарат работает следующим образом.

Вначале следует убедится, что турбулизатор 9 занимает в трубчатом мембранном модуле крайнее левое положение. Затем исходный раствор подают во внутрь пористого цилиндра 1 при помощи патрубка 4 под давлением, превышающем осмотическое для данной технологической жидкости. Прошедший через полупроницаемую мембрану 3 пористого цилиндра 1 фильтрат, поступает в полость, образованную наружной поверхностью пористого цилиндра 1 и внутренней поверхностью цилиндра 2, откуда он отводится при помощи патрубка 8.

После того, как понизятся рабочие характеристики полупроницаемой мембраны 3 (например, ее проницаемость), включают подачу электрического тока на обмотки реверсивного электродвигателя 15, который, вращая ходовой вал 10, приводит в движение турбулизатор 9 за счет резьбовой втулки 11 и выступов 18, размещенных в направляющих 12 вдоль оси трубчатого мембранного модуля.

Поток исходного раствора (фиг. 3), текущий навстречу движущемуся турбулизатору за счет обтекаемой формы первого усеченного конуса, попадает в сужающиеся конические отверстия, расположенные по концентрической окружности детали, делясь при этом на отдельные потоки, количество которых соответствует числу отверстий. По мере прохождения потоков через сужающиеся отверстия первого усеченного конуса их скорость увеличивается, а при выходе из них резко уменьшается с одновременным резким увеличением давления в полости, образованной большим основанием первого усеченного конуса, боковой поверхностью второго усеченного конуса и полупроницаемой мембраной 3. За счет резкого перераспределения основных гидродинамических характеристик потока исходного раствора в этой полости образуются вихревые потоки, приводящие к срыву слоя высокой концентрации с поверхности полупроницаемой мембраны 3 и его уносу вместе с концентратом в полость, образованную боковой поверхностью второго усеченного конуса с размещенными на ней вильчатыми направляющими 17 и поверхностью полупроницаемой мембраны 3. Одновременно с этим, основные вихревые потоки исходного раствора, выходящие из сужающихся отверстий первого усеченного конуса, порождают другие, более мелкие вихревые потоки, которые уносятся основными вихревыми потоками к вильчатым направляющим 17 второго усеченного конуса. Мелкие вихревые потоки исходного раствора, проходя по расширяющейся боковой поверхности второго усеченного конуса увеличивают свою скорость, которая дополнительно стабилизируется вильчатыми направляющими 17. На выходе из кольцевого зазора, образованного большим основанием второго усеченного конуса с направляющими 17 и поверхностью полупроницаемой мембраны 3, происходит снова резкое снижение скорости микропотоков исходного раствора с одновременным резким увеличением давления, которое усиливается за счет полой конструкции второго усеченного конуса. Также за счет резкого перераспределения основных гидродинамических характеристик потоков исходного раствора в полости второго усеченного конуса образуются вторичные вихревые потоки, приводящие к дополнительному срыву слоя высокой концентрации с поверхности полупроницаемой мембраны 3, усиливая гидродинамический эффект ее очистки. Также, как и в первом случае, основные вихревые потоки, срывающиеся с большего основания второго усеченного конуса и вильчатых направляющих 17, порождают другие, более мелкие вихревые потоки, которые уносятся основными вихревыми потоками вдоль оси трубчатого мембранного модуля, приводя к удалению слоя высокой концентрации на всем участке полупроницаемой мембраны 3, восстанавливая ее пропускную способность.

Таким образом, поток исходного раствора дважды претерпевает перераспределение основных гидродинамических характеристик при встречном движении турбулизатора, чем и вызван механизм его двойного действия.

При достижении турбулизатором 9 правой торцовой крышки 7 трубчатого мембранного модуля направление вращения ходового вала 10 изменяют на противоположное, после чего турбулизатор 9 перемещается в исходное положение, при котором отключают подачу электрического тока на обмотки реверсивного электродвигателя 15.

Данный аппарат позволяет обеспечить:

– низкий уровень концентрационной поляризации на поверхности полупроницаемой мембраны за счет периодического движения турбулизатора вдоль оси трубчатого мембранного модуля навстречу потоку исходного раствора, приводящего к двойному изменению гидродинамического режима в примембранной области;

– широкий диапазон производительности мембранного аппарата за счет изменения частоты вращения реверсивного электродвигателя, приводящего к гидродинамическому воздействию различной интенсивности;

– полного исключения повреждения полупроницаемой мембраны движущимся турбулизатором за счет его соосного расположения в трубчатом мембранном модуле при помощи ходового вала и направляющих;

– отсутствие гидроударов в трубчатом мембранном модуле за счет отсутствия замкнутых полостей с давлением, отличающимся от давления исходного раствора, движущегося вдоль оси аппарата.

Мембранный аппарат с турбулизатором двойного действия, включающий трубчатый мембранный модуль, выполненный в виде пористого тела с нанесенной на его внутреннюю поверхность полупроницаемой мембраной, патрубки для ввода исходного раствора, вывода фильтрата и концентрата, турбулизатор, отличающийся тем, что турбулизатор установлен с возможностью возвратно-поступательного движения вдоль оси трубчатого мембранного модуля при помощи ходового вала, размещенного с возможностью вращения в резьбовой втулке корпуса турбулизатора и направляющих, неподвижно закрепленных на внутренней поверхности пористого тела, при этом турбулизатор выполнен в виде двойного усеченного конуса, направленного меньшими основаниями навстречу потоку исходного раствора, первый усеченный конус выполнен сплошным и содержит сужающиеся конические отверстия, размещенные по окружности, оси вращения сужающихся конических отверстий параллельны оси трубчатого мембранного модуля, причем диаметр отверстий снижается по пути движения через них потока исходного раствора, второй усеченный конус турбулизатора выполнен полым и содержит на наружной поверхности вблизи большего основания вильчатые направляющие, равноудаленные друг от друга по окружности, вблизи большего основания первого усеченного конуса имеются выступы, отогнутые назад по ходу движения турбулизатора для предотвращения проворачивания детали при вращении ходового вала, диаметры образующих первого d и D и второго d и D усеченных конусов, их длина l и l, диаметры большего d и меньшего d отверстий первого усеченного конуса, углы входа α и выхода α вильчатых направляющих второго усеченного конуса выбираются с возможностью, чтобы поток исходного раствора, проходящий через сужающиеся конические отверстия первого усеченного конуса и вильчатые направляющие второго усеченного конуса, испытывал бы наибольшее завихрение в полостях, образованных большим основанием первого усеченного конуса, внешней образующей второго усеченного конуса и поверхностью полупроницаемой мембраны, а также вильчатыми направляющими второго усеченного конуса, его полостью и поверхностью полупроницаемой мембраны.
Мембранный аппарат с турбулизатором двойного действия
Мембранный аппарат с турбулизатором двойного действия
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 214.
29.05.2018
№218.016.580d

Способ производства сухарей повышенной пищевой ценности

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к хлебопекарному производству. Способ производства сухарей повышенной пищевой ценности, характеризующийся тем, что тесто готовят безопарным способом из муки цельносмолотого зерна пшеницы, дрожжей хлебопекарных прессованных, соли...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654790
Дата охранного документа: 22.05.2018
28.07.2018
№218.016.76d4

Способ получения структурированного молокосодержащего продукта

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к молочной промышленности, и может быть использовано при производстве молокосодержащих продуктов. Способ предусматривает восстановление заменителя сухих сливок в предварительно подогретой до температуры 42±2°С воде в течение 2-3 ч,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662662
Дата охранного документа: 26.07.2018
03.10.2018
№218.016.8d0c

Устройство для концентрирования растворов методом вымораживания влаги и получения льда

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при концентрировании растворов методом вымораживания влаги и получения льда. Устройство для концентрирования растворов методом вымораживания влаги и получения льда содержит камеры образования и роста кристаллов льда,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668294
Дата охранного документа: 28.09.2018
04.10.2018
№218.016.8ea8

Способ производства хлебобулочных изделий для профилактического питания

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к хлебопекарному производству, и может быть использовано для производства хлебобулочных изделий для профилактического питания. Способ производства хлебобулочного изделия включает приготовление теста, его брожение, разделку, расстойку и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668670
Дата охранного документа: 02.10.2018
13.10.2018
№218.016.91f1

Способ получения лизоцимсодержащей биологически активной добавки

Изобретение относится к медицине, в частности к способу получения лизоцимсодержащей биологически активной добавки, включающему приемку и подготовку яиц, разделение содержимого яиц на белок и желток, внесение в белок соли поваренной концентрацией 0,4% и кислоты аскорбиновой концентрацией 7%,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669349
Дата охранного документа: 10.10.2018
12.12.2018
№218.016.a5a1

Кристаллизатор непрерывного действия для получения чешуйчатого льда

Кристаллизатор непрерывного действия для получения чешуйчатого льда содержит основание, ванну для продукта, сальниковые узлы, ось барабана, приводное устройство, барабан, внутренний объем которого заполнен закрученной в спираль волнистой полиметаллической лентой переменной толщины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674456
Дата охранного документа: 10.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5ac

Способ приготовления желейного мармелада

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к кондитерской, и может быть использовано для приготовления желейного мармелада на пектине. Способ приготовления желейного мармелада на основе крахмальной патоки включает приготовление водно-сахаро-пектинового раствора, внесение в него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674594
Дата охранного документа: 11.12.2018
13.12.2018
№218.016.a5b1

Способ получения зернового хлеба

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения зернового хлеба включает замес теста из хлебопекарной смеси, дрожжей хлебопекарных прессованных, масла растительного и воды, разделку теста в формы, расстойку и выпечку. Тесто замешивают из хлебопекарной смеси, состоящей из сухого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674593
Дата охранного документа: 11.12.2018
13.12.2018
№218.016.a63a

Способ производства ферментированного солода

Изобретение относится к солодовенной промышленности. В способе производства ферментированного солода предусматривается замачивание сырья, проращивание солода, ферментация и сушка. При этом в камеру подвяливания сушилки загружают смесь солода после ферментации с предварительно измельченным сухим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674607
Дата охранного документа: 11.12.2018
13.12.2018
№218.016.a661

Способ производства флаксов для ахлоридного питания

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к производству флаксов для ахлоридного питания. Семена льна коричневого предварительно замачивают в воде температурой 20-22˚С в течение 40 мин при соотношении гидромодуля 1:1,5. Вносят обогатители: порошок морской капусты в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674627
Дата охранного документа: 11.12.2018
Показаны записи 61-62 из 62.
21.05.2023
№223.018.6acb

Крюковая подвеска

Изобретение относится к подъемно-транспортному оборудованию и может быть использовано на грузоподъемных кранах и траверсах. Крюковая подвеска содержит крюк, траверсу, крепежный элемент для закрепления крюка на траверсе и упорный подшипник, а также стопорное устройство в виде цилиндра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749929
Дата охранного документа: 21.06.2021
17.06.2023
№223.018.7fbd

Крюковая подвеска

Изобретение относится к подъёмно-транспортному оборудованию и может быть использовано на грузоподъёмных кранах и траверсах. Крюковая подвеска содержит крюк со ступенчатым хвостовиком с разнонаправленной наружной резьбой, траверсу, крепежный элемент для закрепления крюка на траверсе и упорный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768414
Дата охранного документа: 24.03.2022
+ добавить свой РИД