[go: up one dir, main page]

RU205588U1 - Массообменный аппарат - Google Patents

Массообменный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU205588U1
RU205588U1 RU2021106799U RU2021106799U RU205588U1 RU 205588 U1 RU205588 U1 RU 205588U1 RU 2021106799 U RU2021106799 U RU 2021106799U RU 2021106799 U RU2021106799 U RU 2021106799U RU 205588 U1 RU205588 U1 RU 205588U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
strings
mass transfer
frame
gas
fixed
Prior art date
Application number
RU2021106799U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Наталья Андреевна Прохоренко
Дмитрий Антонович Анохин
Максим Валерьевич Ефимов
Артур Андреевич Серветник
Маъмуржон Жалолиддин угли Жамолиддинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2021106799U priority Critical patent/RU205588U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU205588U1 publication Critical patent/RU205588U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D3/00Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
    • B01D3/14Fractional distillation or use of a fractionation or rectification column
    • B01D3/16Fractionating columns in which vapour bubbles through liquid
    • B01D3/22Fractionating columns in which vapour bubbles through liquid with horizontal sieve plates or grids; Construction of sieve plates or grids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/32Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treatment Of Fiber Materials (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к массообменным аппаратам с листовой насадкой и может найти применение при проведении процессов ректификации, абсорбции, экстракции в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой, фармацевтической, энергетической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах разделения растворов и газов. Массообменный аппарат включает корпус, поршневой пульсатор, герметично присоединенный к боковой поверхности стенки корпуса. Распределительную тарелку и насадки, каждая из которых выполнена в виде рамы с параллельно натянутыми на ней струнами. Нижние концы струн закреплены на нижней перекладине рамы, а верхние закреплены на установленной на верхней перекладине рамы катушке с шестигранной головкой и натянуты на ней с силой, определяемой по выражению:где– общая сила натяжения струн на катушке, Н;– постоянная Архимеда;– плотность материала струн, кг/м3;– количество струн;– частота пульсации газа (пара), Гц;– длина струн, м;– диаметр струн, м.Техническим результатом предлагаемой конструкции массообменной колонны является увеличение производительности. 2 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к массообменным аппаратам с листовой насадкой и может найти применение при проведении процессов ректификации, абсорбции, экстракции в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой, пищевой, фармацевтической, энергетической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах разделения растворов и газов.
Известны массообменные аппараты с листовой насадкой, в которых размешены вертикальные листы из различных материалов (металл, пластмасса, натянутые на каркас ткань, пленка и т.п.). Для равномерного смачивания листовой насадки с обеих сторон используют распределительные устройства в виде конических лотков с прорезями, которые обеспечивают высокую равномерность орошения по периметру листов насадки, образуя жидкостные пленки по обеим сторонам листовой насадки (Общий курс процессов и аппаратов химической технологии. Учебник. Книга вторая / В.Г. Анштейн, М.К. Захаров, Г.А. Носков и др. : Под редакцией В.Г. Анштейна. М. : Логос : Высшая школа, 2002, с. 914).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата относится сложность и длительность удаления загрязнений (термических отложений, сажи, накипи, осмоления и др.) с поверхности листов, что уменьшает рабочий режим работы и производительность массообменной колонны. Кроме того, неподвижные листы насадки создают постоянный ламинарный пограничный слой пленки жидкости, снижающий скорость массопереноса между газовой и жидкой фазами, что также приводит к снижению общей производительности.
Известна массообменная колонна, включающая вертикальный аппарат круглого сечения, внутри которого поярусно установлены перфорированные решетки, на которых расположена слоями насадка, отличающаяся тем, что перфорированные решетки установлены наклонно под острым углом к горизонтали поочередно в диаметрально противоположные стороны, перфорации решеток выполнены в виде арочных прорезей выпуклостью вверх с осями, направленными в сторону наклона решеток, перфорированные решетки установлены на распорные эллиптические разрезные кольца, к концам которых прикреплены упорные пластины, к одной из которых прикреплен упорный винт, проходящий свободно в отверстие другой пластины, по обе стороны которой на упорный винт навинчены гайки так, что гайка между упорными пластинами навинчена до упора в пластину и распорное эллиптическое кольцо плотно прижато к внутренним стенкам колонны, ось упорного винта распорного эллиптического кольца смещена внутрь окружности распорного кольца и вниз относительно плоскости распорного кольца (Пат. № 2050912, B01D 3/22, 1995 г.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная скорость тепло- и массообменных процессов из-за постоянства локальных скоростей жидких и газовых потоков (сплошной и дисперсной фаз) между перфорированными решетками, установленными наклонно под острым углом, что снижает общую производительность.
Известен абсорбер, представляющий собой колонну с насадкой в виде вертикальных пластин, в верхней части которой находятся распределяющие жидкость устройства, равномерно орошающие каждую пластину с обеих сторон, в нижней части колонны установлен коллектор для равномерного подвода газа на каждую пластину, состоящий из труб, установленных вдоль нижнего торца каждой пластины с равномерно герметично закрепленными по длине этих труб акустическими резонаторами с отверстиями, направленными на торцы пластин, на которых соосно с отверстиями горизонтально установлены диски, а верхние края пластин подвешены на цилиндрических пружинах, закрепленных в верхней части колонны (П. м. № 168 134, B01D 53/14, 2016 г.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится то, что поток газа равномерно орошает листовую насадку только в нижней части массообменной колонны, из-за чего будет формироваться низкая скорость тепло- и массообменных процессов между скоростей жидких и газовых потоков, что будет вызывать снижение производительности.
Известен аппарат для взаимодействия жидкостей различной плотности, в частности, для экстракции жидкостей, содержащий колонну с закрытым пространством, впускные трубопроводы для подвода жидкости высокой плотности в верхнюю часть колонны и подвода жидкости низкой плотности в нижнюю часть колонны, выпускные трубопроводы для отвода жидкости высокой плотности из нижней части колонны и отвода жидкости низкой плотности из верхней части колонны, механизм контроля уровня жидкости, соединенный с выпускным трубопроводом для отвода жидкости высокой плотности, диспергирующе-смешивающие диски, расположенные в колонне ниже и выше один другого и разделяющие колонну на отсеки, и пульсатор, соединенный с нижней частью колонны, отличающийся тем, что диспергирующе-смешивающие диски состоят из по меньшей мере двух частей, отделенных одна от другой по пилообразной линии с образованием зазора, при этом одна часть дисков жесткая, а другая эластичная и имеет язычки, расположенные между выступами жесткой части и установленные с возможностью вибрации относительно плоскости дисков (Пат. № 2 033 839, B01D 11/04, 1995 г.).
К причине, препятствующей достижению заданного технического результата, относится малая площадь создания поверхности контакта фаз, образованная диспергирующе-смешивающие дисками, из-за чего происходит недостаточный массоперенос, что снижает производительность.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому объекту и принятому за прототип является   массообменные аппараты с насадкой и пульсатором: поршневым, мембранным или сильфонным, герметично присоединенного к боковой поверхности стенки корпуса. Например, экстракционная колонна с насадкой КРИМЗ состоит из трех частей: верхней и нижней отстойной зонами и представляющей собой тарелки на 2-10 мм меньше диаметра колонны, на которых находятся прямоугольные отверстия с направляющими лопатками по обеим сторонам тарелки. Тарелки закреплены на проходящих внутри колонны стержнях. Колебания в жидкой фазе создаются пневматическим пульсатором. (Ю.Н. Шаповалов, В.С. Шеин. Машины и аппараты общехимического назначения. Учебное пособие. - Воронеж: издательство ВТУ, 1981, с. 157-160; А.Г. Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии.- М.: Химия 1971, с. 573-574).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится сложность и длительность удаления отложений с обеих поверхностей насадки, часто приводящая к необходимости их вынимания из колонны и обработки поверхностей пескоструйным способом, вибрацией или химическим травлением. Это увеличивает время работы подготовки к основному циклу работы массообменной колонны и снижению как следствие общей производительности, а также неподвижность самих поверхностей насадки.
Техническим результатом предлагаемой конструкции массообменной колонны является увеличение производительности.
Поставленный технический результат достигается тем, что массообменный аппарат, включающий корпус, поршневой пульсатор, герметично присоединенный к боковой поверхности стенки корпуса, распределительную тарелку и насадки, каждая из которых выполнена в виде рамы с параллельно натянутыми на ней струнами, нижние концы которых закреплены на нижней перекладине рамы, а верхние закреплены на установленной на верхней перекладине рамы катушке с шестигранной головкой и натянуты на ней с силой, определяемой по выражению:
Figure 00000001
(1)
где
Figure 00000002
– общая сила натяжения струн на катушке, Н;
Figure 00000003
– постоянная Архимеда;
Figure 00000004
– количество струн;
Figure 00000005
– плотность материала струн, кг/м3;
Figure 00000006
– частота пульсации газа (пара), Гц;
Figure 00000007
– длина струн, м;
Figure 00000008
– диаметр струн, м.
Выполнение насадки в виде рамы с параллельно натянутыми на ней струнами, обеспечивает жесткость конструкции самой насадки без деформации под действием силы натяжения струн, сохраняя постоянство их напряженного состояния в раме, из-за чего конструкцию легко демонтировать, чтобы провести очистку, что способствует увеличению производительности.
Установка катушки с шестигранной головкой на верхней перекладине рамы с параллельно натянутыми на ней струнами, нижние концы которых закреплены на нижней перекладине рамы, а верхние закреплены на установленной на верхней перекладине рамы катушке с шестигранной головкой и натянуты на ней с силой
Figure 00000009
, определяемой по выражению (1), обеспечивающей частоту собственных колебаний каждой струны равной частоте пульсаций газа (пара), что позволяет создавать в струнах резонансный режим колебаний с высокой амплитудой. Это предотвращает накопление отложений (термической деструкции, сажи, накипи, осмоления, солевого камня и др.), а сама вибрация с высокой амплитудой разрушает пограничные слои тепло- и массоотдачи, обеспечивая интенсификацию процессов тепло- и массообмена между фазами, что способствует росту производительности.
Известно, что собственная частота колебаний
Figure 00000010
натянутой струны связана с силой натяжения выражением (Г.С. Лансберг, Колебания и волны. Том III. Оптика. Атомная и ядерная физика. Издание 10-е, пер. М. : Наука, 1986 , с. 127):
Figure 00000011
, (2)
где f – сила натяжения одной струны, Н.
При равенстве частоты вынужденных колебаний
Figure 00000012
равной частоте собственных колебаний струны
Figure 00000010
:
Figure 00000013
, (3)
и общей силы натяжения всех струн в раме насадки пропорциональной числу струн
Figure 00000004
:
Figure 00000014
(4)
получаем после алгебраических преобразований с учетом уравнений (2÷4) уравнение (1).
На фиг. 1 изображен общий вид в разрезе предлагаемой конструкции массообменного аппарата с насадкой в виде рамы, на которой натянуты струны параллельно друг другу, на фиг.2 показана отдельно рама со струнами, натянутыми на катушку с шестигранной головкой.
Массообменный аппарат состоит из цилиндрического корпуса 1 с крышкой 2 и днищем 3. Крышка 2 снабжена патрубком 4 для выхода газа (пара) и патрубком 5 для подачи жидкости, а днище 3 снабжено патрубком 6 для отвода жидкости и патрубком 7 для подачи пара (газа) в пульсационном режиме с частотой
Figure 00000012
от пульсатора (на фиг. не показан). На внутренней стороне крышки 2 закреплена распределительная тарелка 8 для равномерного распределения жидкости на поверхности насадки. Внутри цилиндрического корпуса 1 вертикально установлены параллельно друг другу в ряд насадки, выполненные в виде рам 9. На верхней перекладине каждой рамы 9 закреплена катушка 10, имеющая на одном конце шестигранную головку 11 под динамометрический ключ. На катушке 10 каждой рамы 9 закреплены верхние концы параллельно натянутых с силой F, определяемой выражением (1), струны 12 длиной l, нижний конец которых закреплен на нижней перекладине 13 рамы 9.
Подготовка массообменного аппарата к работе осуществляется следующим образом.
Вращая динамометрическим ключом шестигранную головку 11 катушки 10, натягивают струны с силой F, определяемой выражением (1). Затем рамы 9 закрепляют вертикально внутри цилиндрического корпуса 1 параллельно друг другу. На цилиндрическом корпусе 1 герметично закрепляют крышку 2.
Массообменный аппарат работает следующим образом.
По патрубку 5 в крышке 2 на распределительную тарелку 8, подают жидкость, а затем в пульсирующем режиме с частотой
Figure 00000012
, обеспечиваемой пульсатором, по патрубку 7 подают газ (пар). Так как частота вынужденных колебаний
Figure 00000012
, передаваемых с газом (паром) внутрь цилиндрического корпуса 1, совпадает с частотой собственных колебаний струн 12, то последние совершают колебания в резонансном режиме с большой амплитудой, которая разрушает пограничный слой стекающей по струнам 12 жидкости и интенсифицирует тепломассообменные процессы на поверхности резонирующих струн 12. Это способствует росту производительности. Кроме того, высокая амплитуда колебаний струн 12 в резонансном режиме с частотой
Figure 00000012
предотвращает закрепление термических и химических отложений, продуктов деструкции (накипи, сажи, соленого камня, ржавчины и др.), что уменьшает время подготовки массообменной колонны к новому рабочему циклу, увеличивает основное время работы и также способствует росту производительности.
Пример.
Определим необходимую силу натяжения F струн 12 в раме 9, натягивая их на катушки 10 при вращении ее шестигранной головки 11 динамометрическим ключом.
Струны имеют толщину d=0,00025 м и длину l=4 м, изготовлены из стали с плотностью ρ=8000 кг/м3. Число струн 12 в раме 9 составляет N=100, а частота пульсаций
Figure 00000012
=10 Гц.
Тогда по уравнению (1) общая сила натяжения:
Figure 00000015
Н или 25,5 кг.
Если изготавливать струны 12 из полиуретановых волокон плотностью ρ=1000 кг/м3, тогда общая сила натяжения F всех 100 волокон с диаметром 1 мм составит:
Figure 00000016
Н или 51,5 кг.
Задана частота пульсаций газа (пара), поступающего из пульсатора в колонну по патрубку 7
Figure 00000012
=10 Гц.
Определим собственную частоту колебаний каждой струны 12 в раме 9. Усилие натяжения каждой из N=100 струн:
для стальных струн:
Figure 00000017
,
для полиуретановых струн (спандекс):
Figure 00000018
.
Тогда по уравнению (2):
для стальных струн:
Figure 00000019
,
для полиуретановых струн (спандекс):
Figure 00000020
.
Таким образом, при общей силе натяжения 100 стальных струн 12 в раме 9 длиной l=4 м каждая с диаметром d=0,25 мм, плотности стали ρ=8000 кг/м3 собственная частота колебаний каждой струны будет равна
Figure 00000021
=10 Гц, то есть совпадать с вынужденной частотой колебаний газа (пара), подаваемого по патрубку 7 в массообменную колонну от пульсатора. Такую же собственную частоту колебаний
Figure 00000022
=10 Гц будут иметь 100 струн 12, выполненные из полиуретановых волокон типа спандекс, имеющих плотность ρ=1000 кг/м3 и диаметр d=1 мм, то есть в обоих случаях струны 12 будут совершать колебания в резонансном режиме с большой амплитудой, интенсифицирующей тепломассообменные процессы, предупреждающие образование отложений на их поверхности, а значит способствовать росту производительности.

Claims (9)

  1. Массообменный аппарат, включающий корпус, поршневой пульсатор, герметично присоединенный к боковой поверхности стенки корпуса, распределительную тарелку и насадки, каждая из которых выполнена в виде рамы с параллельно натянутыми на ней струнами, нижние концы которых закреплены на нижней перекладине рамы, а верхние закреплены на установленной на верхней перекладине рамы катушке с шестигранной головкой и натянуты на ней с силой, определяемой по выражению:
  2. Figure 00000023
  3. где
    Figure 00000024
    – общая сила натяжения струн на катушке, Н;
  4. Figure 00000025
    – постоянная Архимеда;
  5. Figure 00000026
    – плотность материала струн, кг/м3;
  6. Figure 00000027
    – количество струн;
  7. Figure 00000028
    – частота пульсации газа (пара), Гц;
  8. Figure 00000029
    – длина струн, м;
  9. Figure 00000030
    – диаметр струн, м.
RU2021106799U 2021-03-16 2021-03-16 Массообменный аппарат RU205588U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106799U RU205588U1 (ru) 2021-03-16 2021-03-16 Массообменный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106799U RU205588U1 (ru) 2021-03-16 2021-03-16 Массообменный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU205588U1 true RU205588U1 (ru) 2021-07-22

Family

ID=76995470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021106799U RU205588U1 (ru) 2021-03-16 2021-03-16 Массообменный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU205588U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU791401A1 (ru) * 1979-03-26 1980-12-30 Казахский Химико-Технологический Институт Аппарат с насадкой
US5535989A (en) * 1994-12-02 1996-07-16 Sen; Dipak K. Liquid film producing process and apparatus for fluid-liquid contacting
RU2114693C1 (ru) * 1993-02-05 1998-07-10 Акционерное общество открытого типа "ВНИИнефтемаш" Многослойная проволочная насадка для тепломассообменных аппаратов и способ ее изготовления
RU2224590C1 (ru) * 2003-01-29 2004-02-27 Зиберт Генрих Карлович Многослойная насадка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU791401A1 (ru) * 1979-03-26 1980-12-30 Казахский Химико-Технологический Институт Аппарат с насадкой
RU2114693C1 (ru) * 1993-02-05 1998-07-10 Акционерное общество открытого типа "ВНИИнефтемаш" Многослойная проволочная насадка для тепломассообменных аппаратов и способ ее изготовления
US5535989A (en) * 1994-12-02 1996-07-16 Sen; Dipak K. Liquid film producing process and apparatus for fluid-liquid contacting
RU2224590C1 (ru) * 2003-01-29 2004-02-27 Зиберт Генрих Карлович Многослойная насадка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШАПОВАЛОВ Ю.Н., ШЕЙН В.С. МАШИНЫ И АППАРАТЫ ОБЩЕХИМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ВОРОНЕЖ, ИЗД-ВО ВГУ, 1981, С.130-160. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3284991A (en) Ultrasonic degassing of liquids
RU186315U1 (ru) Насадка для массообменного аппарата
US3200567A (en) System for the sonic treatment of emulsions and for resolving the same into their constituent parts
RU141487U1 (ru) Массообменный аппарат
RU168134U1 (ru) Абсорбер
RU205588U1 (ru) Массообменный аппарат
KR830006649A (ko) 수직열교환기의 액체 분배장치
RU165916U1 (ru) Колпачковая тарелка массообменного аппарата
DK153368B (da) Udfyldning eller fyldlegeme til en kolonne, et koeletaarn eller en lignende enhed.
RU181419U1 (ru) Абсорбер
RU206080U1 (ru) Насадка для массообменного аппарата
RU2488438C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
US2551126A (en) Dust filter
RU208973U1 (ru) Насадка для массообменного аппарата
RU217565U1 (ru) Насадочная колонна
RU196325U1 (ru) Абсорбер
RU212927U1 (ru) Сатуратор
RU217501U1 (ru) Насадка для массообменных процессов
SU791401A1 (ru) Аппарат с насадкой
RU222856U1 (ru) Вибрационный фильтр
RU229968U1 (ru) Пленочный трубчатый тепломассообменный аппарат
RU191966U1 (ru) Насадка тепломассообменного аппарата
RU86585U1 (ru) Устройство для очистки жидкости или газа от примесей
RU154497U1 (ru) Пленочный трубчатый тепломассообменный аппарат
RU217502U1 (ru) Насадка для массообменных процессов