[go: up one dir, main page]

RU1594756C - Реактор форсуночного типа - Google Patents

Реактор форсуночного типа Download PDF

Info

Publication number
RU1594756C
RU1594756C SU4630844A RU1594756C RU 1594756 C RU1594756 C RU 1594756C SU 4630844 A SU4630844 A SU 4630844A RU 1594756 C RU1594756 C RU 1594756C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vortex chamber
tangential
chamber
vortex
nozzle
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Куликов
Original Assignee
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод filed Critical Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Priority to SU4630844 priority Critical patent/RU1594756C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1594756C publication Critical patent/RU1594756C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкции массообменных устройств и может быть использовано в различных физических и химико-технологических процессах, где требуются высокие скорости массопередачи в газообразных и жидких средах и позволяет интенсифицировать процесс массообмена. В реакторе тангенциальные сопла размещены по периферии вихревой камеры с угловым расстоянием 30 90°, а выходное отверстие вихревой камеры смещено от центра к периферии и расположено под центральным углом 180 240° к первому против направления захода отверстию тангенциального сопла. 4 ил.

Description

Изобретение относится к конструкции массообменных устройств и может быть использовано в различных физических и химико-технологических процессах, где требуются высокие скорости массопередачи.
Целью изобретения является интенсификация процесса массообмена.
На фиг. 1 показан реактор форсуночного типа, продольный разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 разрез В-В на фиг. 1.
Реактор содержит корпус с центральным выходным соплом 2 и штуцером 3, крышку корпуса 4 со штуцерами 5 и 6. Внутри корпуса соосно размещены диск 7, цилиндры 8 и 9. В диске 7 имеется кольцевой паз 10 с круглыми отверстиями 11. В теле цилиндра 8 размещены пустотелые цилиндрические вихревые камеры 12 со смещенными к периферии выходными круглыми отверстиями 13, пустотелые цилиндрические впадины-резонаторы 14 и 15, пересекающиеся с вихревыми камерами 12 и образующие в пересечении острые кромки, напротив которых размещены тангенциальные сопла 16 и 17, соединяющие вихревые камеры 12 с подводящими каналами 18 и 19, соответственно. В теле цилиндра 9 соосно с камерами 12 размещены пустотелые цилиндрические вихревые камеры 2 со смещенными к периферии выходными круглыми отверстиями 21, пустотелые цилиндрические впадины-резонаторы 22, пересекающиеся с вихревыми камерами 20 и образующие в пересечении острые кромки, напротив которых размещены тангенциальные сопла 23, соединяющие вихревые камеры 20 с кольцевым пространством 24. Выходные круглые отверстия 21 сообщены с центральной смесительной камерой 25 щелевидными периферийными окнами 26, образованными в пересечении отверстия 21 с камерой 25.
Реактор работает следующим образом.
Работа осуществляется по принципу гидродинамического массообменного аппарата с использованием кинетической энергии входных потоков и обеспечивает последовательное контактирование компонента а с компонентом б и далее полученной смеси компонентов а и б с компонентом в.
При работе реактора компонент а под избыточным давлением поступает через штуцер 5, подводящий канал 18, тангенциальные сопла 16 в вихревые камеры 12, набегая на острые кромки, делясь на два потока, распределяемые по стенкам вихревой камеры 12 и впадины-резонатора 14, и приобретая в них угловые скорости вращения. Вращающийся поток, выходящий из впадины-резонатора 14, пересекается с основным потоком, входящим в камеру 12 через сопло 16, генерируя при этом упругие колебания, направленные в полость вихревой камеры 12.
Компонент б также под избыточным давлением поступает через штуцер 6, кольцевой паз 10, круглые отверстия 11, подводящие каналы 19, тангенциальные сопла 17 в вихревые камеры 12, набегая на острые кромки, делясь на два потока, распределяемые по стенкам вихревой камеры 12 и впадины-резонатора 15, и приобретая в них угловые скорости вращения. Вращающийся поток, выходящий из впадины-резонатора 15, пересекается с основным потоком, входящим в камеру 12 через сопло 17, создавая при этом упругие колебания, направленные в полость вихревой камеры 12.
В полости вихревой камеры 12 упругие колебания, создаваемые потоками компонентов а и б, суммируются и, имея одностороннее направление вращения, усиливаются, обеспечивая интенсивный массообмен в активной зоне образования упругих колебаний.
Полученная смесь компонентов а и б поступает далее через смещенные к периферии выходные круглые отверстия 13 в вихревые камеры 20.
Компонент в под избыточным давлением поступает через штуцер 3 в кольцевое пространство 24 и по тангенциальным соплам 23 в вихревые камеры 20, набегая на острые кромки, делясь на два потока, распределяемые по стенкам вихревой камеры 20 и впадины-резонатора 22, и приобретая в них угловые скорости вращения. Вращающийся поток, выходя из впадины-резонатора 22, пересекается с основным потоком, выходящим из сопла 23, создавая при этом упругие колебания, направленные в полость вихревой камеры 20 в зону поступления вихревого потока смеси компонентов а и б. Входящие в вихревую камеру потоки имеют одностороннее вращение, за счет чего энергия их колебаний суммируется и усиливается, обеспечивая интенсивный массообмен компонентов реакционной смеси.
Вихревые потоки реакционной смеси из камер 20 по размещенным на их периферии выходным круглым отверстиям 21 поступают в центральную камеру 25 через щелевидные периферийные окна 26. При срыве потоков с острых кромок окон в центральной камере 25 образуются зоны с периодически изменяющимся давлением, приводя к усилению упругих колебаний суммарного вихревого потока, выводимого из реактора через сопло 2.
Таким образом, расположение входных отверстий тангенциальных сопел по периферии вихревой камеры с угловым расстоянием между ними 30-90о, а также смещение выходного круглого отверстия вихревой камеры от центра к периферии в радиальном направлении и расположение его под углом 180-240о по отношению к первому против направления захода входному отверстию тангенциального сопла, позволяет эффективнее использовать энергию упругих колебаний, создаваемых потоками, непосредственно в вихревой камере, и тем самым интенсифицировать процесс массопередачи.
Дополнительным преимуществом предложенного устройства является возможность осуществления в нем последовательного ступенчатого контактирования трех и более компонентов, участвующих в процессе массообмена.
Предложенное устройство позволяет осуществлять многие физические процессы смесеобразования, эмульгирования, растворения и др. а также химические реакции с применением катализаторов, теплоносителей, распылителей и т.д. в гомогенных системах жидкость-жидкость-жидкость, газ-газ-газ и в гетерогенных системах жидкость-жидкость-газ, жидкость-газ-газ.
Область применения предложенного устройства разнообразна. Его можно использовать во многих каталитических процессах, где требуется предварительное тонкое диспергирование катализаторов в среду одного из компонентов, участвующих в химической реакции. Кроме того, устройство предназначается для осуществления непрерывных химико-технологических процессов, где для предупреждения развития побочных реакций требуется непродолжительное время контакта взаимодействующих компонентов.
Примеры использования предложенного реактора форсуночного типа в непрерывных химико-технологических процессах:
П р и м е р 1. Применение устройства для интенсификации и процесса карбонатного омыления оксидат в производстве синтетических жирных кислот с целью углубления реакции.
Оксидат и раствор карбоната натрия под избыточным давлением подаются по тангенциальным соплам 16 и 17 в вихревые камеры 12, где образуется смесь указанных компонентов, поступающая затем в вихревые камеры 20. В них смесь взаимодействует с водяным паром, подаваемым в камеры 20 под избыточным давлением через тангенциальные сопла 23. Реакционная смесь поступает далее в центральную смесительную камеру 25, где завершается реакция омыления и продукты реакции выводятся через сопло 2 в сепаратор, где происходит разделение жидких и газообразных продуктов реакции.
П р и м е р 2. Применение устройства для интенсификации процесса окисления гудрона в производстве нефтяных битумов с целью улучшения их качества и повышения производительности установки.
Гудрон и водяной пар под избытком давления подается по тангенциальным соплам 16 и 17 в вихревые камеры 12, где взаимодействуют, и образовавшаяся парожидкостная смесь поступает далее в вихревые камеры 20. В этих камерах смесь воздействует с воздухом, подаваемым сюда же под избыточным давлением по тангенциальным соплам 23, и окисляется. Реакция окисления продолжается в центральной смесительной камере 25, а продукты окисления выводятся через сопло 2 в аппарат, где производится снятие тепла реакции и отделение газообразных продуктов реакции от жидких.
П р и м е р 3. Применение устройства для интенсификации процесса карбонатации нейтрального сульфоната кальция в производстве сульфонатных присадок.
Нейтральный сульфонат кальция и смеси с известью-пушонкой и уксусная кислота (промотор реакции карбонатации) под избыточным давлением подаются по тангенциальным соплам 16 и 17 в вихревые камеры 12, где взаимодействуют с образованием реакционной смеси, которая поступает затем в вихревые камеры 20. В них смесь взаимодействует с углекислым газом, подаваемым в камеры 20 по тангенциальным соплам 23 под избыточным давлением.
При взаимодействии компонентов реакционной смеси в камерах 20 и затем в центральной смесительной камере 25 образуется дисперсия карбоната кальция, стабилизированная нейтральным сульфонатом кальция. Продукты карбонатации поступают далее через сопло 2 на стабилизацию (отделение газообразных продуктов) и очистку от механических примесей.
П р и м е р 4. Применение устройства для интенсификации процесса карбонатации алкилсалициловых кислот в производстве алкилсалициловых присадок.
Бензиновый раствор алкилсалициловых кислот в минеральном масле и растворенную в метаноле известь-пушонку подают под избыточным давлением по тангенциальным соплам 16 и 17 в вихревые камеры 12, где при их взаимодействии образуется тонкодиспергированная суспензия извести-пушонки в бензиновом растворе алкилсалициловых кислот и минерального масла, в присутствии промотора реакции метанола. Реакционная смесь далее поступает в вихревые камеры 20, где взаимодействует с углекислым газом, подаваемым в эти камеры под избыточным давлением по тангенциальным соплам 23. В камерах 20 и 25 образуется дисперсия карбоната кальция, стабилизированная алкилсалицилатом кальция в минеральном масле, которая через сопло 2 выводится из реактора и направляется далее на очистку от механических примесей, отгонку метанола и бензина.
Размеры деталей реактоpа форсуночного типа определяются расчетным путем, с учетом требуемой производительности, соотношения компонентов, их гидродинамических параметров и физических характеристик, с учетом технологических параметров процесса и др.
От использования изобретения ожидаются экономический эффект в народном хозяйстве за счет: интенсификации процессов химической, нефтехимической технологии; увеличения выхода и снижения себестоимости целевой продукции, снижения металлоемкости производственных процессов, экономии сырья и реагентов, упрощение технологических схем производственных процессов, снижения затрат на обслуживание и ремонт.
Использование устройства только в одном процессе карбонатного омыления оксидата на установке получения синтетических жирных кислот за счет экономии содопродуктов дает значительный экономический эффект.

Claims (1)

  1. РЕАКТОР ФОРСУНОЧНОГО ТИПА, содержащий корпус с центральным выходным соплом и крышку с патрубками, диск, образующий с крышкой корпуса подводящие каналы, цилиндр, заключенный между диском и выходным соплом корпуса с размещенными в нем пустотелой цилиндрической вихревой камерой и резонаторами, сообщенными тангенциальными соплами с подводящими каналами, центральную смесительную камеру, сообщенную с вихревой камерой посредством круглого отверстия, отличающийся тем, что, с целью интенсификации процесса массообмена, отверстия тангенциальных сопл по периферии вихревой камеры размещены с угловым расстоянием 30 90o, а выходное отверстие вихревой камеры смещено в радиальном направлении от центра камеры к ее периферии и расположено под центральным углом 180 240o по отношению к первому, против направления захода, отверстию тангенциального сопла.
SU4630844 1989-01-03 1989-01-03 Реактор форсуночного типа RU1594756C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4630844 RU1594756C (ru) 1989-01-03 1989-01-03 Реактор форсуночного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4630844 RU1594756C (ru) 1989-01-03 1989-01-03 Реактор форсуночного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1594756C true RU1594756C (ru) 1995-07-20

Family

ID=30441194

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4630844 RU1594756C (ru) 1989-01-03 1989-01-03 Реактор форсуночного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1594756C (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1068157, кл. B 01J 13/00, 1984. *
Авторское свидетельство СССР N 1095746, кл. B 01J 13/00, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1311783C (en) Spray nozzle design
US4462543A (en) Nozzle
RU1594756C (ru) Реактор форсуночного типа
CA1299840C (en) Chemical reactions in shear generating devices
SU1617253A1 (ru) Форсунка
KR920700754A (ko) 교반기와 교반기의 사용방법 및 교반된 분말상 제품의 제조방법
EP0101109A2 (en) Mix atomizer
US4013415A (en) Plasma-chemical reactor for treatment of disperse materials
RU2203132C1 (ru) Реактор для окисления нефтепродуктов
CN101474548B (zh) 一种刮膜式磺化器
RU1809245C (ru) Смеситель
RU86114U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
SU1316713A1 (ru) Акустическа форсунка
SU1295142A1 (ru) Форсунка
EP0386655A3 (en) Process and apparatus for producing carbon black
RU2004348C1 (ru) Форсунка дл распылени жидкости
RU2202408C1 (ru) Реактор для жидкофазного окисления углеводородов
RU1095746C (ru) Форсунка
RU2079783C1 (ru) Пневматическая форсунка
SU1465101A1 (ru) Гомогенизатор
SU1064993A1 (ru) Скруббер Вентури
RU2325209C1 (ru) Центробежный экстрактор (варианты)
SU1720700A2 (ru) Вихревой гомогенизатор-смеситель
SU1711963A1 (ru) Реактор
SU1449168A1 (ru) Центробежна форсунка