[go: up one dir, main page]

RU2108840C1 - Роторный секционный испаритель - Google Patents

Роторный секционный испаритель Download PDF

Info

Publication number
RU2108840C1
RU2108840C1 RU95113925A RU95113925A RU2108840C1 RU 2108840 C1 RU2108840 C1 RU 2108840C1 RU 95113925 A RU95113925 A RU 95113925A RU 95113925 A RU95113925 A RU 95113925A RU 2108840 C1 RU2108840 C1 RU 2108840C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
section
sections
solution
evaporator
Prior art date
Application number
RU95113925A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95113925A (ru
Inventor
А.Ф. Сорокопуд
Original Assignee
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
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 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности filed Critical Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Priority to RU95113925A priority Critical patent/RU2108840C1/ru
Publication of RU95113925A publication Critical patent/RU95113925A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2108840C1 publication Critical patent/RU2108840C1/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Использование: в пищевой, химико-фармацевтической, химической и смежных отраслях промышленности при удалении из смесей значительных количеств легколетучего компонента в процессах концентрирования термолабильных веществ. Сущность: аппарат представляет собой вертикальный цилиндрический корпус, разделенный по высоте секциями, диаметр которых уменьшается от верхней к нижней. Каждая секция снабжена рубашкой, в которую подается теплоноситель. Каждая секция разделена на несколько контактных элементов, состоящих из сливной тарелки, вращающегося распылителя с заборным устройством и пристенного каплеотбойника, образующих единую теплопередающую поверхность с обогреваемым корпусом. Интенсивная циркуляция раствора на каждом контактном элементе сопровождается многократным диспергированием и турбулизацией пленки жидкости на поверхности теплообмена. Предложенная конструкция аппарата позволяет повысить эффективность процесса испарения и расширить диапазон нагрузок по жидкой фазе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям роторных тепломассообменных аппаратов и может быть использовано в пищевой, химико- фармацевтической, химической и смежных отраслях промышленности при удалении из смесей значительных количеств легколетучего компонента в процессах концентрирования термолабильных веществ.
Наиболее близким по техническому решению является пленочный секционный испаритель, состоящий из нескольких секций небольшой длины, каждая нижерасположенная секция имеет диаметр меньший, чем у верхней секции. Секции состоят из одинаковых элементов - кожух, трубная доска, испарительные трубы с прорезями в верхних концах для распределения жидкости в виде пленки по внутренней поверхности этих труб и пароотводные трубы, расположенные по оси аппарата, причем верхние концы пароотводных труб находятся выше уровня жидкости, находящейся на трубных досках. Между секциями расположен каплеотбойник, наличие которого исключает попадание капель жидкости в нижнюю часть аппарата.
Недостатками этого испарителя являются громоздкость, высокая металлоемкость, невысокая интенсивность процессов теплообмена с пленочной поверхности.
Цель изобретения - повышение эффективности процессов тепломассообмена, расширение диапазона нагрузок по жидкой фазе.
Цель достигается тем, что роторный испаритель разделен на несколько секций небольшой высоты с уменьшающимся диаметром в каждой нижележащей секции, а каждая секция разделена на несколько контактных элементов, состоящих из сливной тарелки, вращающегося распылителя с заборным устройством и пристенного каплеотбойника, образующих единую теплопередающую поверхность с обогреваемым корпусом, в пределах каждого из которых осуществляется многократная циркуляция жидкости.
На чертеже представлен роторный секционный испаритель, вертикальное сечение.
Секционный испаритель состоит из корпуса 1, вала 2, сепаратора жидкости 3, распылителя 4, каплеотбойников 5, сливной тарелки 6, рубашки 7, центробежного пленкообразователя 8, переливного устройства 9, подшипниковых опор 10 и 11, переточной трубы 12.
Роторный секционный испаритель работает следующим образом.
Исходный раствор подается в сепаратор 3, откуда сливается в распылитель верхнего контактного элемента (совокупность распылителя, тарелки и каплеотбойника). Из распылителя 4 исходный раствор, смешавшись с раствором, подаваемым в распылитель заборным устройством, с тарелки диспергируется в свободное пространство контактного элемента. Достигнув пристенного каплеотбойника 5, капли раствора ударяются о его элементы, которые с корпусом 1 образуют единую теплопередающую поверхность и так же как стенки корпуса 2, передают тепло раствору от теплоносителя, подаваемого в рубашку 7. Отразившись от элементов каплеотбойника, раствор попадает на стенку корпуса 1 и стекает по ней на сливную тарелку 6, откуда большая его часть вновь подается на диспергирование с помощью заборного устройства, расположенного в нижней части распылителя. Другая часть раствора в количестве, равном количеству свежепоступившего на контактный элемент, по переточной трубе 12 стекает в распылитель нижерасположенной контактной ступени.
Удар капель раствора о пленку жидкости на поверхности элементов пристенного каплеотбойника 5 и о пленку на стенке корпуса 1 вызывает ее интенсивную турбулизацию и способствует интенсификации процессов тепломассообмена, проводимых на контактном элементе. Тарелки 6 также образуют единое целое с корпусом 1, делят его на контактные элементы и играют роль дополнительной поверхности теплопередачи между теплоносителем и раствором.
Многократная циркуляция раствора на каждом контактном элементе сопровождается многократным диспергированием и ударами капель о пленку жидкости на поверхности теплообмена. Это позволяет достичь требуемой эффективности процессов тепло-массообмена путем подбора соответствующей кратности циркуляции. Работа нижерасположенных контактных элементов аналогична работе верхнего.
Испаряющийся с контактного элемента легколетучий компонент в виде паров проходит вверх по аппарату через специальные окна в сливных тарелках, верхний срез которых расположен выше уровня жидкости на ней. На своем пути пар встречает сопротивление в виде факелов распыленной жидкости. Этим объясняется низкое гидравлическое сопротивление испарителя, что и позволяет использовать его для разделения под вакуумом термолабильных смесей. Перед выходом из испарителя пар проходит сепаратор 3, в котором отделяются капли уносимого раствора.
Поскольку из раствора по мере его движения сверху вниз по испарителю удаляется большое количество растворителя, то на каждом нижерасположенном контактном элементе количество разделяемого раствора ощутимо уменьшается. Это предопределяет уменьшение диаметра секций с соответствующим уменьшением диаметра контактных элементов и распылителей на них с целью обеспечения необходимых гидродинамических условий для эффективного проведения процессов тепломассообмена. По мере концентрирования раствора изменяются его физико-химические характеристики, что влечет соответствующие изменения в условиях образования поверхности контакта фаз, удельной плотности орошения и т.п. Это в конечном итоге предопределяет соответствующие конструктивные изменения распылителей и использование пленкообразователей 8 для обеспечения соответствующих гидродинамических условий эффективному проведению процессов тепломассообмена. Температура теплоносителей в каждой секции создается такой, чтобы обеспечить максимальную интенсивность тепломассообмена с учетом изменения физических свойств раствора.
Положительный эффект - повышение эффективности процессов тепломассообмена и расширение диапазона нагрузок по жидкой фазе достигается, во-первых, путем деления испарителя на секции небольшой длины с уменьшающимся диаметром каждой нижележащей секции; во-вторых, делением каждой секции на контактные элементы с организацией многократной циркуляции жидкости на каждом контактном элементе; в-третьих, обеспечением интенсивного обновления и турбулизации пленки жидкости, стекающей по теплообменной поверхности; в-четвертых, путем подбора геометрических характеристик распылителей в соответствии с изменением физико-химических характеристик раствора по высоте аппарата с целью обеспечения необходимых гидродинамических условий эффективной работы каждого контактного элемента.

Claims (1)

  1. Роторный секционный испаритель, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, разделеннный по высоте на несколько секций с уменьшающимся диаметром каждой нижележащей, которые снабжены греющими рубашками, отличающийся тем, что каждая секция разделена на несколько контактных элементов, состоящих из сливной тарелки, вращающегося распылителя с заборным устройством и пристенного каплеотбойника, образующих единую теплопередающую поверхность с обогреваемым корпусом.
RU95113925A 1995-08-02 1995-08-02 Роторный секционный испаритель RU2108840C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113925A RU2108840C1 (ru) 1995-08-02 1995-08-02 Роторный секционный испаритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95113925A RU2108840C1 (ru) 1995-08-02 1995-08-02 Роторный секционный испаритель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95113925A RU95113925A (ru) 1997-08-20
RU2108840C1 true RU2108840C1 (ru) 1998-04-20

Family

ID=20170962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95113925A RU2108840C1 (ru) 1995-08-02 1995-08-02 Роторный секционный испаритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2108840C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Коган В.Б. и др. Оборудование для разделения смесей под вакуумом. -Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1976, с. 264 - 265. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4167984B2 (ja) 液状物質を流下して蒸発させ、次いで形成された蒸気を凝縮させる装置
US4230529A (en) Distillation apparatus
CA2349166C (en) Method and device for treating water for evaporation
US2525025A (en) High vacuum distillation apparatus
US3265115A (en) Vertical cylindrical film evaporator with self-rotatable wiper
RU2108840C1 (ru) Роторный секционный испаритель
US4465559A (en) Atomization/distillation system
US4038353A (en) Rotor film column for making contact between gas and liquid
EP0494154B1 (en) Method and apparatus for separation processes
US5419814A (en) Thin layer liquid film type evaporator
JPH10113530A (ja) パン焼きプラント及び他のプラントのエミッションからの水溶性で揮発性の有機化合物の回収
EP1185346B1 (en) An apparatus for rectification of liquid mixtures and/or for scrubbing of gases
CN2179776Y (zh) 三效旋转薄膜蒸发器
RU2462286C1 (ru) Способ испарения жидкости в испарителе
US3282326A (en) Evaporating method and apparatus therefor of the rotating drum type
JP2021065869A (ja) 回転散液具およびそれを備える蒸発装置
SU1271534A1 (ru) Отгонна колонна
JP2696571B2 (ja) 蒸発装置
RU2071802C1 (ru) Прямоточный трубчатый испаритель
SU850098A1 (ru) Аппарат дл многоступенчатойдиСТилл ции
USRE32083E (en) Reduction of superheating
SU1066625A1 (ru) Массообменный аппарат
SU1149986A1 (ru) Устройство дл конденсации паров
SU1002760A1 (ru) Теплообменный аппарат
US4383424A (en) Reduction of superheating