×
09.07.2020
220.018.30c6

Результат интеллектуальной деятельности: Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к контактным устройствам тепломассообменных аппаратов для проведения процессов ректификации, абсорбции, экстракции и может быть использовано в биотехнологии, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов состоит из цилиндрического корпуса 1, полотна тарелки 2 с завихрителем 3, переливной трубы 4, снабженной стаканом-гидрозатвором 5 и устройством для отвода жидкости 6 из вращающегося газожидкостного слоя, выполненным из уголка, содержащего нижнюю 7 и боковую полки, и снабженным профилированным патрубком 10, служащим для установки в переливную трубу. Нижняя полка 7, прилегающая к боковой поверхности корпуса 1, отогнута вверх по дуге, выполненной радиусом кривизны поверхности вращающегося газожидкостного слоя, а также снабжена отбортовкой с кривизной цилиндрического корпуса. Расстояние между нижней полкой уголка и полотном вихревой тарелки равно высоте слоя жидкости на вихревой тарелке, соответствующего критической скорости газа. Отношение радиуса цилиндрического корпуса к радиусу отбортовки устройства для отвода жидкости равно 1,02-1,05. Нижняя часть не отогнутой полки уголка выполнена в виде желоба. Технический результат - увеличение эффективности массообмена. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к контактным устройствам тепломассообменных аппаратов для проведения процессов ректификации, абсорбции, экстракции и может быть использовано в биотехнологии, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.

Близким по технической сущности является контактное устройство для тепломассообменных аппаратов, включающее цилиндрический корпус, центральную переливную трубу, снабженную стаканом-гидрозатвором, вихревую тарелку, состоящую из двух плотно прижатых друг к другу профилированных листов, повернутых относительно друг друга на величину прорези, на которых выполнены просечки в форме трапеции, сужающейся к центру, на основании которой на верхнем листе выполнены прорези, причем боковая кромка каждой просечки со стороны размещения прорезей верхнего листа пропущена под кромку трапеции нижнего листа, отношение суммарной площади каналов для прохода газа (пара) к площади сечения вихревой тарелки выполнено равным 0,008-0,099, а отношение длины прорези к длине дуги основания просечки равно 0,1-0,4, при этом центральная переливная труба снабжена устройством для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя в ее полость, выполненным, например из уголка. (Патент РФ №2355457, МПК B01D 3/24, B01D 3/30 Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов / Войнов Н.А., Паньков В.А., Кустов А.В.: заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет». - заявка №2008111588/15 от 25.03.2008 - Опубл. 20.05.2009. Бюл. - №14. - стр. 6).

Основными недостатками такого контактного устройства для тепломассообменных аппаратов является узкий диапазон расхода газа (пара), при котором обеспечивается кольцевой режим работы (вращающийся газожидкостный слой), невысокая эффективность массообмена. Кроме того, устройство не обеспечивает заданный конструктором объем (массу) жидкости на вихревой тарелке.

Указанные недостатки обусловлены тем, что создание вращения жидкости на вихревой тарелке с образованием газожидкостного слоя на внутренней поверхности цилиндрического корпуса (кольцевого режима работы), возможно только при определенной скорости газа в каналах завихрителя, которую называют критической и которая во многом зависит от массы (объема) жидкости. (Войнов Н.А. Гидродинамика вихревой ступени с тангенциальными завихрителями / Н.А. Войнов, О.П. Жукова, Н.А. Николаев // Теорет. основы хим. технол. - 2010. - Т. 44 - №2. - С. 225-232).

В этой связи при высокоподнятом устройстве для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя и низкой нагрузке по газу (скорость газа в каналах завихрителя ниже критической) будет происходить накопление объема (массы) жидкости на тарелке до тех пор, пока жидкость не поднимется до уровня нижней полки уголка, и только тогда будет стекать на нижележащую тарелку. Это условие не позволяет при малых скоростях газа обеспечить ее вращение, то есть устройство начнет работать только при определенном, большом расходе газа, а не в широком его диапазоне. При скорости газа в каналах завихрителя выше критической - в начале работы вихревой тарелки жидкость будет вращаться, но по мере накопления жидкости (ей некуда уходить, она накапливается из-за высоко поднятого перетока) она гасит вращение и устройство переходит в режим барботажа, что приведет к снижению массообмена. Таким образом, контактное устройство для тепломассообменных аппаратов работоспособно с высоким массообменом в узком диапазоне скорости газа (расхода газа).

При размещении устройства для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя на небольшое расстояние от тарелки, не обеспечивается заданный объем жидкости и не формируется необходимая конструктором поверхность газожидкостного вращающегося слоя, так как жидкость стекает в переливную трубу. Это опять же приводит к снижению эффективности массообмена и не позволяет размещать на тарелке заданный объем жидкости.

В качестве прототипа выбрано контактное устройство для тепломассообменных аппаратов, включающее цилиндрический корпус, вихревую тарелку (завихритель), переливную трубу (переток), снабженную стаканом-гидрозатвором и устройством (сливная планка) для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя, выполненным из уголка. (Efficiency of a Vortex Contact Stage in Thermal Distillation / N.A. Voynov, O.P. Zhukova, D.A. Zemtsov. A.N. Voynov // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. - 2016. - V. 50, №5. - P. 707-712. DOI: 10.1134/S0040579516050390).

В указанном контактном устройстве тепломассообменного аппарата на вихревой тарелке вместо аксиального завихрителя, установлен тангенциальный завихритель, который способствует увеличению угловой скорости вращения газожидкостного слоя на тарелке, однако рассматриваемое устройство имеет те же недостатки что и устройство по патенту РФ №2355457 (аналог). А именно, оно имеет узкий рабочий диапазон расхода газа, обеспечивающий кольцевой режим работы устройства, невысокую эффективность массообмена из-за низкой угловой скорости вращения, по причине торможения вращающегося слоя жидкости о полку уголка, а также не обеспечивается заданный объем жидкости на вихревой тарелке.

Задачей изобретения является расширение диапазона нагрузки по газу при кольцевом режиме работы тарелки, повышение эффективности массообмена и обеспечение заданного объема жидкости.

Поставленная задача решается тем, что в контактном устройстве для тепломассообменных аппаратов, включающем цилиндрический корпус, вихревую тарелку, переливную трубу, снабженную стаканом-гидрозатвором и устройством для отвода жидкости, выполненным в виде уголка, согласно изобретению, часть нижней полки уголка, прилегающая к боковой поверхности цилиндрического корпуса отогнута вверх по дуге, выполненной радиусом кривизны поверхности вращающегося газожидкостного слоя, а также снабжена отбортовкой с кривизной цилиндрического корпуса, причем расстояние между нижней полкой уголка и полотном вихревой тарелки равно высоте слоя жидкости на вихревой тарелке, соответствующего критической скорости газа, при этом устройство для отвода жидкости снабжено профилированным патрубком для установки в переливную трубу.

Отношение радиуса цилиндрического корпуса аппарата R к радиусу отбортовки устройства для отвода жидкости R1 равно 1,02-1,05.

Нижняя часть не отогнутой полки уголка выполнена в виде желоба.

Технический результат обусловлен наличием отогнутой части нижней полки уголка, прилегающей к боковой поверхности цилиндрического корпуса, выполненной по дуге радиусом равным кривизне поверхности вращающегося газожидкостного слоя, что позволяет обеспечить заданную (расчетную) поверхность вращающегося газожидкостного слоя на поверхности цилиндрического корпуса, и предотвращает снижение угловой скорости вращения газожидкостного слоя, вызванное торможением жидкости об уголок, и обеспечивает заданный объем жидкости.

Кроме того, выполнение отгиба по радиусу кривизны обеспечивает заданную поверхность вращающегося газожидкостного слоя и, тем самым, предотвращает накопление жидкости на вихревой тарелке и не приводит к увеличению критической скорости, а также не допускает снижения угловой скорости вращения этого слоя, что повышает эффективность массообмена и увеличивает диапазон расхода газа при работе в кольцевом режиме.

Выдерживание расстояния L между нижней частью полки и полотном вихревой тарелки равным высоте слоя жидкости на вихревой тарелке при критической скорости газа, обеспечивает заданный объем жидкости на вихревой тарелке, а также увеличивает рабочий диапазон нагрузки по газу и жидкости и эффективность массообмена.

Наличие профилированного патрубка в устройстве для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя позволяет изменять на ΔL расстояние между нижней частью полки и полотном вихревой тарелки и регулировать зазор R/R1 поворотом устройства на угол Δα в пределах заданного угла α, тем самым обеспечивая заданный объем жидкости на ступени.

Выполнение нижней не отогнутой части полки уголка в виде желоба увеличивает производительность устройства по газу, так как в этом случае возможно пропустить больше жидкости на нижележащую тарелку.

На фиг. 1 представлен общий вид контактного устройства тепломассообменных аппаратов.

На фиг. 2 представлена 3-D модель устройства для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя.

На фиг. 3 представлен вид сверху контактного устройства тепломассообменных аппаратов.

На фиг. 4 показана схема вращающегося газожидкостного потока на вихревой тарелке.

Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов состоит из цилиндрического корпуса 1, имеющего радиус R, полотна тарелки 2 с завихрителем 3, переливной трубы 4, снабженной стаканом-гидрозатвором 5 и устройством для отвода жидкости 6 из вращающегося газожидкостного слоя, выполненным из уголка, содержащего нижнюю 7 и боковую полки. Нижняя полка 7 устройства для отвода жидкости 6, прилегающая к боковой поверхности цилиндрического корпуса 1, отогнута вверх по дуге, т.е. имеет криволинейную поверхность, которая в продольном сечении выполнена с кривизной, соответствующей кривизне вращающегося газожидкостного слоя, а в поперечном сечении имеет отбортовку 8 с радиусом R1 и с кривизной цилиндрического корпуса. Центральная ось корпуса и ось вращения устройства для отвода жидкости установлены с эксцентриситетом. Наличие отбортовки на нижней отогнутой полке уголка с кривизной равной кривизне цилиндрического корпуса обеспечивает одинаковый зазор между торцом устройства для отвода жидкости и цилиндрическим корпусом (в прототипе этот зазор переменный), что обеспечивает заданную толщину вращающегося слоя и предотвращает накопление (изменение объема) жидкости на ступени и обеспечивает работоспособность контактного устройства в широком диапазоне нагрузки по газу.

Выполнение отношения радиуса цилиндрического корпуса аппарата R к радиусу отбортовки R1 отогнутой части нижней полки равным 1,02-1,05 обеспечивает заданную конструктором высоту слоя на поверхности цилиндрического корпуса и, следовательно, увеличивает эффективность массообмена.

При меньшем значении отношения R/R1 жидкость отводится из контактного устройства, а при большем - жидкость накапливается на тарелке, что нарушает работу устройства и снижает рабочий диапазон нагрузки по газу.

Расстояние L между не отогнутой частью нижней полки 7 и полотном тарелки 2 выдерживается равным высоте слоя жидкости на ней, определяемого по формуле Ho=V/(0,785 D2) (1), где Ho - высота слоя жидкости на вихревой тарелке, мм; V - объем жидкости, соответствующий критической скорости газа, мм3; D - диаметр цилиндрического корпуса, мм. (А.Г. Касаткин, Основные процессы и аппараты химической технологии. Учебник для вузов, 12-е изд., стереотипное, доработанное. Перепечатка с девятого издания 1973 г. - М.,: ООО ТИД "Альянс", 2005 - 753 с).

Устройство 6 снабжено профилированным патрубком 10, который устанавливается в переливную трубу 4 с возможностью изменения величины L и возможностью изменения угла α, для чего на патрубке выполнены, например, профилированные насечки или резьба. Это позволяет регулировать зазор между боковой поверхностью цилиндрического корпуса и отбортовкой 8 устройства для отвода жидкости 6 (R/R1). Верхний (внешний) конец патрубка выполнен с вырезом четверти для создания заданного периметра съема жидкости со ступени.

Наличие профилированного патрубка в устройстве для отвода жидкости из вращающегося газожидкостного слоя позволяет изменять на ΔL расстояние между нижней частью полки и полотном вихревой тарелки и регулировать зазор R/R1 поворотом устройства на угол Δα в пределах заданного угла α, тем самым обеспечивая заданный объем жидкости на ступени.

На не отогнутой части нижней полки 7 выполнен желоб 9. Это позволяет увеличить производительность устройства по газу, так как в этом случае возможно пропустить больше жидкости на нижележащую тарелку.

Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов работает следующим образом. Перед началом работы устройством для отвода жидкости регулируют угол α, и высоту L с помощью профилированного патрубка, используя один или несколько возможных способов (перемещение патрубка по резьбе с фиксацией контргайкой, установка патрубка на одном из заданных уровней с помощью ступенчатого профиля патрубка с фиксацией угла соединением шип-паз, фиксация угла установкой граненого патрубка в ответные грани профилированной многогранной переливной трубы. Затем подают газ (пар), который поступает в завихритель 3, и приобретает вращательно-поступательное движение в его тангенциально выполненных каналах и на выходе внедряется в слой жидкости, размещенной на полотне тарелки.

Жидкость, любым способом поступающая в стакан-гидрозатвор 5 (сверху, снизу, по трубе, конденсируясь), перетекает из него на полотно тарелки 2, за счет чего образуется барботажный слой жидкости высотой Ho (I) (см. фиг. 4) при постоянном небольшом расходе газа, жидкость затем через устройство для отвода жидкости 6 сливается в переливную трубу 4. При увеличении расхода газа и достижении критической скорости газа в каналах завихрителя, соответствующей массе жидкости на полотне тарелки, образуется кольцевой режим течения (II, III. IV), при котором жидкость приобретает вращательное движение. Вследствие этого центробежная сила выдавливает часть жидкости вверх, что формирует вращающийся слой с кривизной равной кривизне отогнутой части нижней полки 7 и величиной зазора между отбортовкой 8 устройства для отвода жидкости и цилиндрическим корпусом 1.

В цилиндрическом корпусе контактного устройства поддерживается заданный объем (масса) жидкости, соответствующий критической скорости газа в каналах завихрителя за счет размещения сливного устройства (нижней полки уголка) на высоте от вихревой тарелки равной высоте слоя заданного объема жидкости, который рассчитывается по формуле (1). Помимо этого обеспечивается заданный конструктором профиль кривизны поверхности вращающегося газожидкостного слоя, что предотвращает накопление жидкости на вихревой тарелке и переход в барботажный режим и обеспечивает работу контактного устройства в широком диапазоне нагрузки по газу в кольцевом режиме, а также предотвращает снижение угловой скорости вращения газожидкостного потока (лишняя жидкость не накапливается, а уходит через полку уголка), что увеличивает эффективность массообмена.

При изменении нагрузки по газу объем жидкости будет несколько меняться, но при этом контактное устройство сохраняет свою работоспособность в кольцевом режиме в широком диапазоне нагрузки по газу и при высокой эффективности массообмена, в пределах заданного объема (массы) жидкости в корпусе аппарата.

Использование заявляемого контактного устройства для тепломассообменных аппаратов позволяет увеличить эффективность массообмена и тем самым снизить капитальные затраты и увеличить производительность и, следовательно, уменьшить себестоимость выпускаемого продукта.


Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов
Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов
Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 61.
21.11.2018
№218.016.9f8e

Полосно-пропускающий фильтр

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в селективных трактах приемных и передающих систем. Полосно-пропускающий фильтр содержит диэлектрическую подложку, на одну сторону которой нанесено заземляемое металлизированное основание, а на вторую нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672821
Дата охранного документа: 19.11.2018
16.01.2019
№219.016.aff0

Микрополосковый фильтр нижних частот

Изобретение относится к технике СВЧ. Фильтр содержит подложку с относительной диэлектрической проницаемостью и толщиной, с одной стороны которой выполнен металлический экран, на противоположной стороне подложки расположен свернутый в форме меандра нерегулярный полосковый проводник, широкие и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677103
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b03e

Узел сочленения стержней пространственной конструкции и способ его изготовления

Изобретение относится к узлу сочленения стержней пространственной конструкции. Техническим результатом является увеличение прочности конструкции во всех направлениях при увеличении удельной жесткости, снижение коэффициента линейного теплового расширения и материалоемкости изготовления....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677200
Дата охранного документа: 15.01.2019
01.05.2019
№219.017.47d9

Способ защиты от низовых пожаров

Способ защиты от низовых пожаров относится к области противопожарных мероприятий, а именно к профилактике возникновения и распространения низовых пожаров. Способ заключается в создании противопожарных заслонов, путем обработки растительного покрова и поверхности растущих деревьев на высоту до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686506
Дата охранного документа: 29.04.2019
31.05.2019
№219.017.712a

Размалывающая гарнитура

Размалывающая гарнитура содержит роторный 1 и статорный 2 диски. На рабочих поверхностях дисков 1 и 2 равномерно распределены криволинейные ножевые выступы 3. Шаг между режущими кромками ножевых выступов 3, их толщина и ширина межножевых канавок 4 от входной окружной кромки диска до выходной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689609
Дата охранного документа: 28.05.2019
31.05.2019
№219.017.717a

Клеевая композиция

Изобретение относится к клеевой промышленности и может быть использовано для гибких соединений резины, кожи, кожзаменителей, термоэластопластов, текстильных материалов. Клеевая композиция содержит компоненты при следующем соотношении: бутадиен-стирольный термоэластопласт радиального строения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689577
Дата охранного документа: 28.05.2019
31.05.2019
№219.017.717e

Клеевая композиция на основе бутадиен-нитрильного каучука

Изобретение относится к клеевой промышленности и может быть использовано для гибких соединений резины, кожи, кожзаменителей, текстильных материалов. Клеевая композиция содержит компоненты при следующем соотношении, мас.ч.: бутадиен-нитрильный каучук (100), фенолформальдегидная смола (10-20),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689583
Дата охранного документа: 28.05.2019
01.06.2019
№219.017.71cc

Способ строительства участка технологической лесовозной дороги

Изобретение относится к области строительства технологических дорог лесного комплекса. Способ включает укладку дренажного слоя в две вырытые траншеи, по длине равные длине участка технологической лесовозной дороги, причем дренажный слой выполнен из нижнего и верхнего поперечных настилов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689963
Дата охранного документа: 29.05.2019
04.06.2019
№219.017.739e

Технологическая лесовозная дорога

Изобретение относится к области строительства технологических дорог лесного комплекса. Технологическая лесовозная дорога состоит из земляной основы, на которую на всю ширину и длину участка технологической лесовозной дороги уложен деревянный настил в виде гибкого основания, стянутого канатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690243
Дата охранного документа: 31.05.2019
19.06.2019
№219.017.83f9

Магнитокумулятивный витковый генератор быстронарастающих импульсов тока

Изобретение относится к импульсной взрывной технике, к взрывным источникам многоразового действия, которые могут быть использованы в энергетической и другой технике. Технический результат заключается в создании виткового генератора импульсного тока, работающего в импульсном или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691626
Дата охранного документа: 17.06.2019
Показаны записи 1-6 из 6.
20.11.2015
№216.013.927d

Пластинчатый пленочный теплообменник

Изобретение относится к теплотехнике и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности в аппаратах теплообменного типа, предназначенных для проведения процессов конденсации, нагревания, кипения, тепломассообмена. Создание каналов для распределения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569118
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.04.2016
№216.015.2f40

Вихревой испаритель-конденсатор

Изобретение относится к тепломассообменным аппаратам. Вихревой испаритель-конденсатор, состоящий из вертикального цилиндрического корпуса с крышкой и днищем, технологическими штуцерами, камерами для ввода и вывода теплоносителей, цилиндрических труб, снабженных распределителями жидкости и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580727
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2018
№218.016.47b6

Способ разделения бражки неадиабатической ректификацией

Изобретение может быть использовано в пищевой, химической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Способ предусматривает разделение смеси на низкокипящую и высококипящую фракции при противоточном контакте потока пара, поступающего на ректификацию с жидкостной пленкой бражки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650761
Дата охранного документа: 17.04.2018
09.05.2019
№219.017.4fcd

Способ ректификации

Изобретение относится к способам ректификации смеси жидкостей методами перегонки. Способ ректификации включает противоточное взаимодействие стекающей жидкости с поднимающимся паром, образование пара за счет испарения стекающей по контактным ступеням в куб колонны флегмы, созданной из пара в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437698
Дата охранного документа: 27.12.2011
08.12.2019
№219.017.eb20

Вихревая контактная ступень тепломассообменных аппаратов

Изобретение относится к контактным ступеням тепломассообменных аппаратов для проведения процессов ректификации, абсорбции, экстракции и может быть использовано в биотехнологии, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Вихревая контактная ступень состоит из царги,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708361
Дата охранного документа: 05.12.2019
17.06.2023
№223.018.7f80

Ректификационная диабатическая колонна

Изобретение относится к ректификационной диабетической колонне и предназначено для проведения процесса ректификации в нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности. Ректификационная диабатическая колонна содержит куб (1), укрепляющую (3) - верхнюю и исчерпывающую (4) -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767419
Дата охранного документа: 17.03.2022
+ добавить свой РИД