RU2032453C1 - Мембранный аппарат - Google Patents
Мембранный аппарат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2032453C1 RU2032453C1 SU4879776A RU2032453C1 RU 2032453 C1 RU2032453 C1 RU 2032453C1 SU 4879776 A SU4879776 A SU 4879776A RU 2032453 C1 RU2032453 C1 RU 2032453C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- elements
- housing
- group
- membrane elements
- membrane
- Prior art date
Links
- 239000012466 permeate Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 49
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 description 2
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000011195 cermet Substances 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 229910001872 inorganic gas Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 150000002896 organic halogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
Использование: разделение газов и жидкостей. Сущность изобретения: распределительными плитами с перепускными каналами корпус разделен на секции, в каждой из которых расположены две группы ориентированных своими осями перпендикулярно разделяемому потоку мембранных элементов, внешняя поверхность которых выполнена в виде чередующихся выступов и впадин. Элементы каждой группы образуют ряды с одинаковым шагом, элементы разных групп расположены по отношению друг к другу в шахматном порядке, выступы элементов одной группы частично расположены во впадинах элементов другой группы, концы элементов расположены в двух трубных решетках, одна из которых выполнена разъемной по диаметрам элементов и установлена вплотную к противолежащей боковой стенке корпуса, а вторая трубная решетка выполнена неразъемной и установлена относительно противолежащей боковой стенки корпуса с зазором и с образованием полости, сообщающейся с трубопроводом вывода пермеата. 3 ил.
Description
Изобретение относится к разработке способов и систем для разделения газов и жидкостей, в частности к аппаратам для мембранного разделения веществ.
Известно большое число мембранных аппаратов с трубчатыми элементами, которые недостаточно надежны, сложны в сборке и эксплуатации. Среди этих аппаратов наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является мембранный аппарат, содержащий корпус, трубчатые мембранные элементы, состоящие из пористой основы с центральным каналом, на поверхности которой выполнена многозаходная резьба и нанесен селективный слой, трубную решетку, в которой закреплены мембранные элементы, обечайки, надеваемые на трубчатые мембранные элементы, перегородку, в которой зафиксированы обечайки, и трубопроводы для подачи и вывода разделяемого потока и отвода пермеата. Разделяемая среда подается в корпус к торцам (заглушенным) мембранных элементов и далее в каналы, образованные резьбовыми поверхностями мембранных элементов и обечайки. Из этих каналов разделяемая среда попадает в камеру в корпусе и из нее выводится вниз. Проникающие через селективный слой вещества попадают в центральные каналы мембранных элементов и из них выводятся в систему удаления пермеата. В качестве пористой основы используется металлокерамика, на которую наносится металлическая пленка, динамическая мембрана или слой полимера. Известное устройство не обеспечивает достаточной надежности и чрезвычайно сложно при сборке и эксплуатации, так как при сборке мембранного аппарата необходимо последовательное проведение ряда сложных операций: закрепление каждого элемента в трубной решетке, надевание обечаек на все мембранные элементы и введение обечаек с мембранными элементами в отверстия перегородки. При проведении этих операций возможно как повреждение самих мембранных элементов и селективных слоев при контакте с поверхностями обечаек, так и повреждение мест заделки мембранных элементов из-за возникающих перекосов, несоосностей и т. п. Устранение этих повреждений представляет известные сложности и может потребовать разборки всего аппарата. Кроме того, известный аппарат имеет достаточно большое гидравлическое сопротивление как за счет резкого изменения скорости разделяемого потока при переходе его из корпуса в узкие винтовые каналы, так и за счет значительного сопротивления в самих винтовых каналах.
Целью изобретения является повышение надежности, упрощение сборки и эксплуатации, а также снижение гидравлического сопротивления аппарата.
Поставленная цель достигается тем, что известный аппарат, содержащий корпус, трубчатые мембранные элементы, трубную решетку и трубопроводы для подачи и вывода разделяемого потока, дополнительно снабжен рамками и распределительными плитами с перепускными каналами, разделяющими корпус на секции, в каждой из которых расположены две группы ориентированных своими осями перпендикулярно разделяемому потоку мембранных элементов, внешняя поверхность которых выполнена в виде чередующихся выступов и впадин. При этом элементы каждой группы образуют ряды с одинаковым шагом, а элементы разных групп расположены по отношению друг к другу в шахматном порядке. Выступы элементов одной группы частично расположены во впадинах элементов другой группы. Концы элементов расположены в двух трубных решетках, одна из которых выполнена разъемной по диаметрам элементов и установлена вплотную к противолежащей боковой стенке корпуса, а вторая трубная решетка выполнена неразъемной и установлена относительно противолежащей боковой стенки корпуса с зазором с образованием полости, сообщающейся с трубопроводом вывода пермеата, а на внутренней поверхности двух других противолежащих стенок корпуса выполнены впадины, полуохватывающие мембранные элементы одной группы. Предлагаемое техническое решение обеспечивает повышение надежности, упрощение сборки и эксплуатации и снижение гидравлического сопротивления. Это обусловлено тем, что, во-первых, мембранные элементы надежно установлены и загерметизированы обоими концами в двух трубных решетках, причем одна из них выполнена разъемной (склеиваемой при сборке вместе с мембранными элементами), что позволяет укладывать мембранные элементы при сборке без повреждений, во-вторых, выполнение аппарата из секций, устанавливаемых одна на другую и разделяемых распределительными плитами, позволяет при увеличении конструктивной прочности каждой секции и всего аппарата легко менять секции с поврежденными элементами, увеличивать производительность (либо степень извлечения) путем установки дополнительных секций без значительного изменения коммутации аппарата, в-третьих, регулярное размещение мембранных элементов, снижение стеночных эффектов и использование перепускных каналов позволяет надежно обеспечить обтекание всех мембранных элементов и снизить гидравлическое сопротивление аппарата, и, в-четвертых, возможно быстрое определение секции, в которой находится поврежденный элемент, а затем и нахождение этого элемента (например, путем подключения щупа с микроманометром к открытым концам мембранных элементов при снятых боковых стенках).
На фиг. 1 представлен предлагаемый аппарат, разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 1.
Мембранный аппарат состоит из секций 1-3, входного диффузора 4 с распределительной плитой 5 и трубопроводом 6 для подачи разделяемого потока, выходного конфузора 7 с рамой 8 и трубопроводом 9 для вывода разделяемого потока, металлических рам 10, стяжных шпилек 11, гаек 12 и прокладок 13, устанавливаемых между секциями 1-3, между секцией 1 и распределительной плитой 5, между секцией 3 и рамой 8. Каждая секция включает две трубные решетки 14, 15, одна из которых (14) выполнены разъемной, т.е. из планок с полукруглыми вырезами под мембранные элементы, а другая (15) сплошной, мембранные элементы 16 первой группы, мембранные элементы 17 второй группы, расположенные в промежутках между мембранными элементами 16 первой группы, рамку 18, на которую опирается разрезная трубная решетка 14, стенки 19, 20 с впадинами, полуохватывающими мембранные элементы 16, распределительную плиту 5 с перепускными каналами 21, жестко скрепленную с рамкой 18, стенками 19, 20 и сплошной трубной решеткой 15, боковую стенку 22, зафиксированную в рамке 18 и перекрывающую концы мембранных элементов 16, 17, установленные в разрезной трубной решетке 14, вторую боковую стенку 23, которая прилагает к сплошной трубной решетке 15 с зазором, образующим полость 24, сообщающуюся с трубопроводом 25 для вывода пермеата, и прокладку 26, изолирующую полость 24.
Сборка аппарата осуществляется следующим образом. В секцию, состоящую из распределительной плиты 5, стенок 19, 20, сплошной трубной решетки 15 и рамки 18 (сваренных между собой) устанавливается планка (с полукруглыми вырезами) разрезной трубной решетки 14, затем укладывается ряд мембранных элементов путем введения одного конца элементов в отверстия в сплошной трубной решетке 15 и опускания второго конца элементов в вырезы на планке. После укладки всех элементов одного ряда на неприкрытые концы мембранных элементов устанавливается следующая планка разрезной трубной решетки 14 и производится установка следующего ряда элементов и т.д. Таким образом, одновременно устанавливаются все мембранные элементы и набирается разрезная трубная решетка 14. На прилегающие друг к другу и к мембранным элементам поверхности планок наносится слой клея. Затем на ту поверхность заглушающей плиты (стенки) 22, которая будет прилегать к разрезной трубной решетке 14, наносится слой клея, замазки или отверждаемого полимера толщиной порядка 1 мм. Стенка 22 фиксируется на рамке 18 и прижимается к открытым торцам мембранных элементов и к разрезной трубной решетке 14. После отверждения клея (замазки) мембранные элементы надежно заглушаются с одной стороны, а все планки разрезной трубной решетки 14 жестко скрепляются со стенкой 22. Затем с внешней стороны секции герметизируются концы мембранных элементов, пропущенные через сплошную трубную решетку 15 (с помощью клея или обваривания винипластом при исполнении аппарата из винипласта). Далее на корпус устанавливаются прокладка 26 и стенка 23. Таким образом собирается каждая секция, затем секции устанавливаются друг на друга, к верхней секции присоединяется распределительная плита 5 с диффузором 4, а к нижней секции рама 8 с конфузором 7. С помощью металлических рам 10, стяжных шпилек 11 и гаек 12 аппарат собирается в единую конструкцию.
Аппарат работает следующим образом. Разделяемый поток, например, воздуха, содержащего галогеноорганические соединения и неорганические газы, подается по трубопроводу 6 через диффузор 4 к распределительной плите 5 и через перепускные каналы 21 направляется в секцию 1 к наружной поверхности мембранных элементов 16, 17. Разделяемый поток проходит между мембранными элементами 16, 17 секции 1 и через перепускные каналы 21 попадает в следующую секцию и т.д. а затем из последней секции (3) опять же через перепускные каналы 21 выводится в конфузор 7 и трубопровод 9. Проникающие через селективный слой мембранных элементов 16, 17 вещества через пористую основу этих элементов попадает в центральный канал, а затем в камеры (полости) 24 пермеата, из которых выводится по трубопроводам 25.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает повышение надежности, упрощение сборки и эксплуатации, снижение гидравлического сопротивления, так как, во-первых, мембранные элементы надежно закрепляются и герметизируются обоими концами в двух трубных решетках, одна из которых выполнена разрезной, что позволяет избежать повреждений элементов и селективного слоя при установке элементов в аппарат, во-вторых, выполнение аппарата из секций, устанавливаемых одна на другую, увеличивает конструктивную прочность секций и аппарата, позволяет быстро обнаружить секцию с поврежденным элементом, увеличить количество секций при незначительном изменении коммутации аппарата и, в-третьих, регулярное размещение мембранных элементов, снижение стеночных эффектов, использование перепускных каналов обеспечивает равномерность обтекания всех мембранных элементов и снижение гидравлического сопротивления (до 130-360 Па при расходе воздуха 500-1000 мм3/ч).
Claims (1)
- МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ, содержащий корпус, трубчатые мембранные элементы, трубную решетку и трубопроводы для подачи и вывода разделяемого потока и вывода пермеата, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, упрощения сборки и эксплуатации, а также снижения гидравлических сопротивлений аппарата, он снабжен рамками и распределительными щитами с перепускными каналами, разделяющими корпус на секции, в каждой из которых расположены две группы ориентированных своими осями перпендикулярно разделяемому потоку мембранных элементов, внешняя поверхность которых выполнена в виде чередующихся выступов и впадин, при этом элементы каждой группы образуют ряды с одинаковым шагом, элементы разных групп расположены по отношению друг к другу в шахматном порядке, выступы элементов одной группы частично расположены во впадинах элементов другой группы, концы элементов расположены в двух трубных решетках, одна из которых выполнена разъемной по диаметрам элементов и установлена вплотную к противолежащей боковой стенке корпуса, а другая трубная решетка выполнена неразъемной и установлена относительно противолежащей боковой стенки корпуса с зазором с образованием полости, сообщающейся с трубопроводом вывода пермеата, а на внутренней поверхности двух других противолежащих стенок корпуса выполнены впадины, полуохватывающие мембранные элементы одной группы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4879776 RU2032453C1 (ru) | 1990-09-21 | 1990-09-21 | Мембранный аппарат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4879776 RU2032453C1 (ru) | 1990-09-21 | 1990-09-21 | Мембранный аппарат |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2032453C1 true RU2032453C1 (ru) | 1995-04-10 |
Family
ID=21543682
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4879776 RU2032453C1 (ru) | 1990-09-21 | 1990-09-21 | Мембранный аппарат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2032453C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2447930C1 (ru) * | 2010-10-27 | 2012-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) | Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа |
RU2481884C2 (ru) * | 2008-07-25 | 2013-05-20 | Ака Патентен Б.В. | Устройство для обработки текучей среды и способ его изготовления |
RU2622659C1 (ru) * | 2016-05-04 | 2017-06-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО ТГТУ | Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа |
-
1990
- 1990-09-21 RU SU4879776 patent/RU2032453C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1430054, кл. B 01D 13/00, 1988. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2481884C2 (ru) * | 2008-07-25 | 2013-05-20 | Ака Патентен Б.В. | Устройство для обработки текучей среды и способ его изготовления |
US8728317B2 (en) | 2008-07-25 | 2014-05-20 | Aka Patenten B.V. | Device suitable for treating a fluid, as well as a method suitable for manufacturing such a device |
RU2447930C1 (ru) * | 2010-10-27 | 2012-04-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) | Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа |
RU2622659C1 (ru) * | 2016-05-04 | 2017-06-19 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВО ТГТУ | Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4461707A (en) | Ultrafiltration and reverse osmosis tubular membrane module | |
US7758670B2 (en) | Four-port gas separation membrane module assembly | |
KR102502797B1 (ko) | 유체들의 분리를 위한 유연하게 조정가능한 막 카트리지들 | |
EP1171224A1 (en) | Cross-flow filtration device with filtrate conduit network and method of making same | |
CA1165249A (en) | Reverse-osmosis tubular membrane | |
CA2726870A1 (en) | Conduit duct with sequence of layers | |
RU2032453C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
US8945387B2 (en) | Hollow fiber membrane module for use in a tubular pressure vessel | |
EP0383146B1 (en) | Coupling fluid separation membrane elements | |
JPS5921641B2 (ja) | プレ−ト型透析器 | |
US4636310A (en) | Transfer membrane apparatus | |
EP0238165A2 (en) | Wall with multiple layer panelling | |
US20210129082A1 (en) | Stack Assembly | |
RU2634010C2 (ru) | Электробаромембранный аппарат рулонного типа | |
US4846973A (en) | Membrane tube filter device and disc supports and tension members | |
RU2038135C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
KR830005882A (ko) | 나선형으로 감겨진 가역삼투막 조립체 | |
RU2052279C1 (ru) | Мембранный аппарат (варианты) | |
RU2047331C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
RU2046645C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
RU2049533C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
RU2048868C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
RU2046006C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
RU2046005C1 (ru) | Мембранный аппарат | |
RU2064820C1 (ru) | Мембранный аппарат |