×
20.05.2023
223.018.655a

Результат интеллектуальной деятельности: Массообменный аппарат

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002743760
Дата охранного документа
25.02.2021
Аннотация: Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов взаимодействия неподвижной твердой фазы с жидкой или газовой фазами при повышенных температурах и может быть использовано для реализации процессов сорбции/адсорбции, каталитического окисления элементов в фармацевтической, химической, атомной и других отраслях промышленности, в частности, при работе с радиоактивными средами. Изобретение касается массообменного аппарата, содержащего корпус с днищем, выполненным за одно целое с корпусом, съемную крышку со штуцерами подвода и отвода реакционной смеси, сдувки, дренажа, причем на внутренней поверхности цилиндрического корпуса по всей его высоте выполнена спиральная канавка, формирующая тепловую рубашку, соединенную со штуцером входа теплоносителя и штуцером выхода теплоносителя, а внутри цилиндрического корпуса с минимальным зазором установлен съемный цилиндрический стакан, заполненный неподвижным насыпным слоем, состоящий из внешней и внутренней обечаек, и перфорированного днища. На внешней поверхности внутренней обечайки стакана выполнена спиральная канавка, формирующая спиралевидный канал, соединенный со штуцерами подвода и отвода реакционной смеси для подачи исходной реакционной смеси в верхнюю часть аппарата через штуцер подвода, нагрева ее во время прохождения сверху вниз по спиралевидному каналу и поступления в реакционную зону аппарата - неподвижный насыпной слой с в направлении снизу вверх с последующим выводом через штуцер отвода. Технический результат - повышение эффективности процесса теплообмена и снижение энергетических затрат на нагревание теплоносителя и его расхода, увеличение поверхности теплообмена. 2 ил.

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов взаимодействия неподвижной твердой фазы с жидкой или газовой фазами при повышенных температурах и может быть использовано для реализации процессов сорбции/адсорбции, каталитического окисления элементов в фармацевтической, химической, атомной и других отраслях промышленности, в частности, при работе с радиоактивными средами.

Как известно, в основе работы теплообменных аппаратов различных типов (теплообменники типа труба в трубе, кожухотрубчатый, пластинчатый и т.д.) лежит процесс передачи тепла от одного теплоносителя к другому через поверхность теплообмена - стенку, выполненную из теплопроводящего материала.

Известен реактор (патент СССР SU 1627241, опубл. 15.02.1991), который содержит вертикальный корпус с рубашкой, внутренние секционные трубчатые теплообменники, циркуляционную трубу с конически днищем и перемешивающим устройством. В коническом днище циркуляционной трубы равномерно по окружности выполнен ряд сквозных отверстий, в которых закреплены полые вертикальные трубы, содержащие секционные трубчатые теплообменники. Сквозные отверстия с полыми трубами расположены на одинаковом расстоянии от перемешивающего устройства, установленного на вершине конуса днища. Изобретение позволяет повысить производительность за счет увеличения удельной поверхности теплообмена.

Недостаток реактора заключается в том, что жидкая фаза начинает нагреваться только после поступления в реакционный объем аппарата, что влечет за собой больший расход теплоносителя, и, как следствие, больший расход электроэнергии и рост временного периода для достижения заданной температуры реакционной смеси.

Известен патент РФ RU 2348882 «Теплообменник Астановского радиально-спирального типа (варианты)». Теплообменник содержит вертикальный цилиндрический корпус с патрубками для подвода и отвода теплоносителей, внутри которого вокруг вертикальной оси установлены один над другим (вариант 1) или концентрично (вариант 2) два или более блоков теплообменных элементов с образованием распределительных коллекторов. Каждый теплообменный элемент состоит из двух снабженных дистанционирующими выступами стенок спиралеобразной формы, образующих внутренний канал для радиально-спирального потока одного из теплоносителей, а будучи собранными в блок, теплообменные элементы формируют вертикальные щелевые каналы для аксиального потока второго теплоносителя. Возможно также исполнение теплообменника для более чем двух теплоносителей. Направление потоков теплоносителей обеспечивается установленными внутри аппарата перегородками. Аппарат позволяет снизить гидравлические потери потоков теплоносителей.

Однако недостатками аппарата является то, что, для обеспечения постоянства температуры первого и второго теплоносителей необходимо проводить их нагрев в зарубашечном пространстве реактора, что требует, в свою очередь, увеличения расхода как теплоносителей, так и энергии для их нагрева.

Наиболее близким к изобретению является выбранный в качестве прототипа массообменный аппарат - «Реактор для проведения процессов в «кипящем» слое» (АС СССР SU 231525, опубл. 23.08.1972 г.). Реактор состоит из корпуса, выполненного из немагнитного материала и заполненного реакционной средой (ферромагнитные частицы) с нагревательным элементом и статора. Нагревательный элемент изготовлен из электропроводного материала в виде гильзы и расположен внутри корпуса реактора по его оси. Реактор обеспечивает повышенную эффективность работы за счет расположенного внутри аппарата (вдоль его оси) нагревательного элемента и выполненного в виде гильзы. К недостаткам аппарата можно отнести:

- небольшую поверхность теплообмена;

- высокую инерционность системы: ввиду того, что реакционная смесь поступает в аппарат при температуре, ниже заданной по технологии, увеличивается период ее нагревания. Выход на заданный температурный режим осуществляется с запаздыванием, что влечет за собой не только увеличение расхода энергии для нагрева, но и времени пребывания реакционной смеси в аппарате.

Задача, решаемая изобретением, состоит в снижении энергопотребления на нагревание теплоносителя и его расхода для поддержания заданной температуры в реакционной зоне аппарата.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса теплообмена и снижение энергетических затрат на нагревание теплоносителя и его расхода за счет предварительного нагревания реакционной смеси непосредственно в самом аппарате перед подачей этой смеси в реакционную зону, увеличение поверхности теплообмена.

Технический результат достигается в массообменном аппарате, содержащем цилиндрический корпус с днищем, выполненным за одно целое с корпусом, съемную крышку со штуцерами подвода и отвода реакционной смеси, сдувки, дренажа, причем на внутренней поверхности цилиндрического корпуса по всей его высоте выполнена спиральная канавка, формирующая тепловую рубашку, соединенную со штуцером входа теплоносителя и штуцером выхода теплоносителя, а внутри цилиндрического корпуса с минимальным зазором установлен съемный цилиндрический стакан, заполненный неподвижным насыпным слоем, состоящий из внешней и внутренней обечаек, и перфорированного днища, при этом на внешней поверхности внутренней обечайки стакана выполнена спиральная канавка, формирующая спиралевидный канал, соединенный со штуцерами подвода и отвода реакционной смеси.

На фигурах 1 и 2 представлен общий вид аппарата в разрезе, где

1 - корпус, 2 - днище, 3 - крышка, 4 - тепловая рубашка, 5 -неподвижный насыпной слой, 6 - спиралевидный канал, 7 - штуцер вывода реакционной смеси из аппарата, 8 - штуцер ввода исходной реакционной смеси, 9 - штуцер сдувки из аппарата, 10 - штуцер входа теплоносителя в рубашку, 11 - штуцер выхода теплоносителя в рубашку. 12 - стакан; 13 - внешняя обечайка цилиндрического стакана, 14 - внутренняя обечайка цилиндрического стакана, 15 - штуцер дренажа.

Описание конкретного варианта выполнения массообменного аппарата

Массообменный аппарат состоит из цилиндрического корпуса 1 с плоским, например, приваренным, днищем 2 и съемной крышкой 3. Крышка оснащена штуцерами подвода 8 и вывода 7 реакционной смеси, штуцером сдувки 9, дренажа 15.

На внутренней поверхности корпуса аппарата 1 по всей его высоте выполнена спиральная канавка. Внутри корпуса 1 с минимальным зазором установлен съемный цилиндрический стакан 12 с двойной обечайкой: внешней 13 и внутренней 14, и перфорированным днищем, заполненный неподвижным насыпным слоем 5. На внешней поверхности внутренней обечайки14 стакана 12 выполнена спиральная канавка. Зазор между обечайками 13 и 14 формирует по всей высоте спиралевидный канал 6. Спиралевидный канал 6 сообщается со штуцером ввода 8 исходной реакционной смеси и служит для приема и пропускания исходной реакционной смеси. Между внешней обечайкой 13 цилиндрического стакана 12 и внутренней поверхностью корпуса 1 аппарата за счет спиральной канавки сформирован спиральный канал - тепловая рубашка 4, теплоноситель в которую подается в боковой штуцер 10, а выходит через штуцер 11 (штуцеры вварены в боковую поверхность корпуса аппарата 1).

Работа аппарата начинается с подачи теплоносителя в спиральный зазор между внешней обечайкой 13 цилиндрического стакана 12 и внутренней поверхностью корпуса 1 аппарата - тепловую рубашку 4 через штуцер 10, выход теплоносителя осуществляется через штуцер 11. Подаваемый в тепловую рубашку 4 теплоноситель нагревает поверхность обечайки 14.

Исходная реакционная смесь подается в верхнюю часть аппарата через штуцер 8, далее, поступая сверху вниз по спиралевидному каналу 6, постепенно нагревается и поступает в реакционную зону аппарата - неподвижный насыпной слой 5 в направлении снизу-вверх. После чего реакционная смесь выводится из аппарата через штуцер 7.

Такое конструктивное решение позволяет не только нагревать исходную реакционную смесь перед подачей в реакционную зону, но и создать более развитую поверхность теплообмена.

Таким образом, конструкция аппарата герметична, что является обязательным условием при работе с радиоактивными средами, обеспечивает возможность предварительного нагревания исходной реакционной смеси непосредственно в самом аппарате, что сокращает расход теплоносителя, энергии на его нагревание, временной период достижения заданной технологией температуры в рабочей зоне аппарата. В качестве исходной реакционной смеси могут выступать как жидкие, так и газовые фазы. Конструкция аппарата позволяет проводить его обслуживание в дистанционном режиме, например, при размещении в радиационно-защитной камере.

Массообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус с днищем, выполненным за одно целое с корпусом, съемную крышку со штуцерами подвода и отвода реакционной смеси, сдувки, дренажа, причем на внутренней поверхности цилиндрического корпуса по всей его высоте выполнена спиральная канавка, формирующая тепловую рубашку, соединенную со штуцером входа теплоносителя и штуцером выхода теплоносителя, а внутри цилиндрического корпуса с минимальным зазором установлен съемный цилиндрический стакан, заполненный неподвижным насыпным слоем, состоящий из внешней и внутренней обечаек, и перфорированного днища, при этом на внешней поверхности внутренней обечайки стакана выполнена спиральная канавка, формирующая спиралевидный канал, соединенный со штуцерами подвода и отвода реакционной смеси для подачи исходной реакционной смеси в верхнюю часть аппарата через штуцер подвода, нагрева ее во время прохождения сверху вниз по спиралевидному каналу и поступления в реакционную зону аппарата - неподвижный насыпной слой с в направлении снизу вверх с последующим выводом через штуцер отвода.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 554.
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb3

Устройство для формирования ударно-волнового импульса

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности испытаний объектов на воздействия воздушных ударных волн. Устройство содержит ударную трубу, источник ударной волны, размещенный на одном торце ударной трубы, и заглушку, размещенную на другом торце ударной трубы. Заглушка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522797
Дата охранного документа: 20.07.2014
Показаны записи 1-3 из 3.
10.09.2015
№216.013.79f1

Способ очистки почвогрунта от загрязнений и установка для его осуществления

Изобретение предназначено для комплексной очистки почвогрунтов, загрязненных ртутью (амальгамой) или/и радионуклидами. Способ очистки почвогрунта от загрязнений включает приготовление пульпы путем перемешивания почвогрунта с водой на месте отбора почвогрунта с отделением фракции с размером...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562806
Дата охранного документа: 10.09.2015
29.03.2019
№219.016.f69f

Способ приготовления цементных растворов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области машиностроения и направлено на разработку способа приготовления цементных растворов и конструкции аппарата для его осуществления. Технический результат - увеличение гомогенности цементного раствора, снижение энергопотребления процесса перемешивания. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405673
Дата охранного документа: 10.12.2010
16.06.2023
№223.018.7a50

Аппарат-растворитель с перемешивающим устройством

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов химического взаимодействия твердой и жидкой фаз и может быть использовано для выщелачивания, растворения в металлургии, химической и других отраслях промышленности, в частности, при работе с радиоактивными материалами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002731698
Дата охранного документа: 08.09.2020
+ добавить свой РИД