DE2621953C3 - Vorrichtung zum Kontaktieren von fließfähigen Stoffen mit Feststoffen - Google Patents
Vorrichtung zum Kontaktieren von fließfähigen Stoffen mit FeststoffenInfo
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Description
45
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Kontaktieren von fließfähigen Stoffen mit Feststoffen, bestehend
aus einem äußeren zylindrischen Mantel, einer innneren rohrförmigen Kammer, die innerhalb des
äußeren Mantels unter Belassung eines Zwischenraumes zu diesem und koaxial zu dem Mantel ausgerichtet
angeordnet ist und deren Innenraum einen Durchströmkanal
für die fließfähigen Stoffe bildet, mindestens einem Trennglied, das sich rechtwinklig zur Achse in
radialer Richtung /wischen der inneren Kammer und dem Mantel erstreckt, um den Zwischenraum in
mehrere axial nebeneinander liegende Kontaktzonen oder -kammern zu unterteilen, und Mitteln /ur
Aufnahme der Feststoffe in den einzelnen Kontaktkammern. h0
Vorrichtungen dieser Art werden zur Adsorption, und Desorption gasförmiger oder flüssiger Bestandteile an
bzw, von festen Adsorpliörisrriiüeln und für katalytiSche
Reaktionen im Durchfluß und bei RegerierationsVeiifarl·
ren verwendet. ftf
Es sind mehrere verschiedenartige Verfahren unter Verwendung von Festbetlen, Wirbelschichtbetten oder
Fließbelten zur Durchführung der Kontaktierung zwischen einem festen Stoff und einem fließfähigen
Stoff (worunter hier gasförmige oder flüssige Stoffe, d. h. »Fluide« verstanden werden sollen) in Verbindung
mit Adsorptions-, Desorptions-, katalytischen Reaktions- und Regenerationsverfahren bekannt, für die auch
entsprechende Apparaturen für die industrielle Anwendung dieser Verfahren angegeben wurden. So werden
beispielsweise in der US-PS 34 33 600 und US-PS 34 98 752 Vorrichtungen für exotherme katalytische
Reaktionen beschrieben, in denen mehrere im wesentlichen horizontal verlaufende Feststoffbetten in einem
zylindrischen Mantel übereinander angeordnet sind und sukzessiv von Prozeßfluiden durchlaufen werden. So
besteht beispielsweise die in der US-PS 34 33 600 beschriebene Vorrichtung aus einem äußeren zylindrischen
Mantel mit einer inneren rohrförmigen Kammer, die innerhalb des äußeren Mantels unter Belassung
eines Zwischenraumes zu diesem angeordnet ist, der durch im wesentlichen horizontale Trennplatten in
mehrere übereinander liegende Kontaktzonen unterteilt ist, wobei dies Kontaktzonen aufeinanderfolgend
von der zu behandelnden Prozeßflüssigkeit durchlaufen werden. Durch die innere rohrförmige Kammer kann
beispielsweise ein Fluid geleitet werden, das durch Öffnungen in der Wandung der rohrförmigen Kammer
in die einzelnen Kontaktzonen geleitet werden kann. Jedoch können die einzelnen Feststoffhetten immer nur
sukzessiv von der Prozeßflüssigkeit durchlaufen werden. Auch in einem in der US-PS 35 33 754 beschriebenen
Reaktionsturm mit übereinander angeordneten Feststoffbetten sind die einzelnen Betten strömungsmäßig
so untereinander verbunden, daß sie als ein einziges Katalysatorbett angesehen werden können, so daß
jeweils nur eine einzige Betriebsweise durchführbar ist.
Wenn es jedoch erforderlich ist, zwei verschiedene Betriebsweisen wie z. B. Adsorption und Desorption
oder katalytische Reaktion und Regeneration gleichzeitig oder parallel zu kontinuierlichem Betrieb über eine
längere Zeitdauer durchzuführen, müssen ähnliche Einheiten derartiger Vorrichtuiigen nebeneinander
angeordnet werden, die dann abwechselnd oder nacheinander in Gebrauch genommen werden. Ferner
ist es üblich, eine getrennte Apparatur für den Verfahrensschritt sekundärer Art oder für einen
Verfahrensschritt, der nur eine relativ kurze Zeit in Anspruch nimmt, wie z. B. die Regeneration, zu
verwenden und dann das regenerierte Feststoffmaterial zu dem Hauptverfahren zurückzuführen. Dabei ist es
unvermeidlich, daß diese zusätzlichen Apparaturen den Betrieb verkomplizieren und dadurch die Kosten
erhöhen.
Andererseits sind in letzter Zeit die Gas- und f'lüssigkeitsmengen, die behandelt werden müssen,
durch den Bau chemischer Großanlagen oder großindustrieller Druck und Beschichtungsanlagen angestiegen
und erfordern die Bereitstellung entsprechend großer Apparaturen zum Kontaktieren von fließfähigen Stof
fen mit Feststoffen, die für die Adsorption oder bei anderen chemischen Reaktionsverfahren verwendet
werden müssen. So wurden auch durch die strengeren Bestimmungen gegen Luftverschmutzung große Aktiv
kohle-Adsorptionsapparaturen in Großbetrieben, wie
beispielsweise Druck- und Bcschichtüngswerkslälteri,
erforderlich, um die organischen Lösungsmittel, die in
den Abgasen mitgefühlt werden* durch Adsorption zu entfernen und aufzusammeln. Die notwendige Anschaffung
von zusätzlichen Regeneraliönsäpparaturen verteuerte die Prozesse entsprechend.
Ausgehend von einer Vorrichtung der eingangs
beschriebenen Art ist es daher Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zu schaffen, die gleichzeitig verschiedene
Betriebsweisen, wie z. B, Adsorption und Regenerierung oder Reaktion und regenerative Reaktivierung ■>
innerhalb eines einheitlichen Kolonnenaufbaues gestattet.
Diese Aufgabe wird durch die vorliegende Erfindung durch eine Vorrichtung gelöst, wie sie im Anspruch 1
beschrieben ist.
In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind zusätzliche Mittel zu selektiven Einführen der
fließfähigen Stoffe in weniger als alle der vorhandenen Teilkanäle vorgesehen. Dadurch wird es möglich,
gleichzeitig verschiedene Betriebsweisen, wie z.B. H
Adsorption und Desorption innerhalb des einheitlichen Aufbaues der Vorrichtung nach der Erfindung durchzuführen.
Zu diesem Zweck ist in der inneren Kammer eine drehbare Welle zentrisch angebracht und die Mittel
zum selektiven Einführen der fließfähigen Stoffe umfassen ein Drehventil, das mit der Welle in
Wirkverbindung steht. Durch Versteilen des Drehventile·)
können einzelne Teilkanäle wechselnd mit bestimmten Flüssigkeiten bzw. Gasen beschickt werden,
wodurch die Funktionen der einzelnen Kontaktkam- 2r>
mern gewechselt werden können.
Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der folgenden detaillierten Beschreibung
eines bevorzugten Ausführungsbeispieles der Erfindung. Dieses beschriebene Ausführungsbeispiei ι»
wird zur beispielhaften Erläuterung auf eine Adsorptionskolonne angewendet, in der Packungsschichten aus
Aktivkohle für die Adsorption von organischer. Lösungsmilteldämpfen in einem Abgas verwendet
werden. JS
Die Beschreibung erfolgt unter Bezugnahme auf die Zeichnungen am Beispiel eines Adsorptionsverfahrens
an Aktivkohle.
In den Zeichnungen zeigt
Fig. 1 eine Draufsicht auf die Vorrichtung zum 4»
Kontaktie" :n vor. Fluiden mit Feststoffen nach der vorliegenden Erfindung teilweise im Schnitt entlang der
Linie 1-1 von Fig. 2;
Fig. 2 eine vertikale Teilschnittansicht der Vorrichtungaus
Fi g. 1; 4Ί
Fig. 3 die Ansicht eines horizontalen Schnittes entlang dor Linie 3- 3 in F i g. 2 und
Fig.4 eine vergrößerte vertikale Teilschnittansicht
einer abgewandelten Form von einer der Schichten aus festem Material. r>
<>
Die in den Fig. 1 bis 3 dargestellte Ausführungsform
der Erfindung ist /. B. mit vier gepackten Schichten aus Aktivkohle versehen, vor, denen zu jeder beliebigen Zeit
jeweils drei Schichten für die Adsorption durch Kontakt mit einem Gas oder einer Flüssigkeil, die gereinigt v>
werden sollen, verwendet werden, während eine Schicht abwechselnd und nacheinander einer Behandlung zum
Regeneriert vier verbrauchten Aktivkohle unterworfen
wird. Die Adsorplionskolonne 6 besieht aus einem äußeren Zylinder 1 und einem inneren Zylinder 2, wi
zwischen denen ein ringförmiger Zwischenraum mil einer Anzahl gepackter Schichten 3 aus einem Feststoff
ausgebildet ist, der im vorliegenden Falle Aktivkohle ist, die Von oder zwischen geeigneten Zwischenboden
getragen wird. Die Schichten 3 aus festem Material u\
können wie folgt angeordnet und gehaltert werden:
(a) Das feste Material kann in einen Beutel aus fluidurchlässigem Material eingebracht werden und der Beutel kann dann auf eine Lochplatte oder ein Gitter gelegt werden;
(a) Das feste Material kann in einen Beutel aus fluidurchlässigem Material eingebracht werden und der Beutel kann dann auf eine Lochplatte oder ein Gitter gelegt werden;
(b) das feste Material kann direkt auf eine derartige Platte geschüttet werden;
(c) das feste Material kann in einen Zwischenraum zwischen einer oberen und einer unteren Platte als
Packung eingebracht werden.
In Fig.4 befindet sich das feste Material innerhalb
des porösen Beutels 17, der zwischen den mit Löchern versehenen Platten 18 eingeschlossen ist. Die gepackten
Schichten 3 sind mittels fester Trennplatten 4 unabhängig von den benachbarten Schichten getrennt
Diese Trennplatten 4 teilen den ringförmigen Zwischenraum in eine Vielzahl axial angeordneter Kontaktzonen
oder -kammern 16, von denen jede festes Material für den Kontakt mit dem Fluid enthält Der innere Zylinder
2 ist durch innere Trennplatten 5 in vier unabhängige Fluid-Strömungswege 7 bis 10 unterteilt, und jeder
Fluid-Strömungsweg steht mit einer entsprechenden Kontaktkammer 16 und der darin enthaltenen Pakkungsschicht
3 in Verbindung.
In der speziellen dargestellten Auiührungsform steht
der Fluid-Strömungsweg 7 mit der obci^ten Packungsschicht 3, der Fluid-Strömungsweg 8 mit der zweiten
Packungsschicht 3, der Fluid-Strömungsweg 9 mit der dritten Packungsschicht 3 und der Strömungsweg 10 mit
der untersten Packungsschicht 3 in Verbindung. Die entsprechenden Fluid-Strömungswege haben öffnungen
11 und 12, die sich durch die Wandung des inneren Zylinders erstrecken und von denen sich jeweils eine auf
der oberen und eine auf der unteren Seite der entsprechenden Packungsschicht befindet, um Einlaß-
und Auslaßöffnungen für die Gase zu schaffen, die von den entsprechenden Fluid-Strömungswegen zu den
Kontaktkammern 16 für den Kontakt mit den aus dem festen Material bepackten Schichten zugeführt werden.
Der Gaseinlaß ist von dem Gausauslaß (11 bzw. 12) bei
jeder Kontaktkammer jeweils durch eine Trennwand 13 abgetrennt, die in dem Strömungsweg zwischen dem
Einlaß und dem Auslaß angeordnet ist. iJies ist deutlicher in F i g. 3 dargestellt, in der gezeigt ist, daß die
S'römungswege 7, 9 und 10 offen sind und der Strömungsweg 8 durch die Platte 13 verschlossen ist.
Mit anderen Worten gesagt. Abgase oder Desorptionsdämpfe.
die durch die Fluid-Strömungswejre innerhalb
des inneren Zylinders strömen, werden gezwungen, durch eine Öffnung 12 oder 11, d. h. durch die Öffnung,
die an der Einströmseite liegt, in die Kontaktkammer in dem ringförmigen Zwischenraum zwischen dem inneren
und dem äußeren Zylinder zu strömen, woraufhin sie gezwungen werden, nach oben oder nach unten durch
die entsprechenden jeweiligen Packungsschichten 3 zu strömen, um Adsorption oder Desorption zu bewirken,
bevor sie in der Lage sind, die Kontaktkammer durch die Auslaßöffnung zu verlassen. Die Gase, die durch die
entsprechenden Packungsschichten geströmt sind, werden dann durch di; Öffnungen 11 oder 12 auf der
stromabwärts gelegenen Seite als ein gereinigtes Gas oder als Desorptionsdämpfe in den entsprechenden
Fluid StrömungFweg in dem inneren Zylinder zurückgelcilet.
Auf diese Weise sind vier unabhängige Paekungsschichten
3 in dem einheitlichen Aufbau der Adsorptionskolonne 6 vorgesehen. Wie sich aus der vorstehenden
Beschreibung ergibt, können die verschiedenen Arbeitsgänge der Adsorptionsbehandlung eines Abgases
einerseits und der Desorption durch Dampf andererseits parallel durch eine einzige Adsorptionsko-
Ionne 6 mittels der vier unabhängigen Packungsschichten
3 durchgeführt werden. Deshalb kann ein Abgas, das organische Lösungsmitteldämpfe enthält, drei von vier
Fluid-Sirömungswegen in dem inneren Zylinder, z. B.
zuerst den Strömungswegen 7, 9 und 10, von deren unteren Enden mittels einer geeigneten Ventilanordnung
zugeführt werden, um das Gas durch Adsorptionsbehandlung durch die entsprechenden Packungsschichten
zu reinigen und aufzubereiten. Es wird verhindert, daß das Lösungsmittel enthaltende Abgas in den
verbleibenden Strömungsweg 8 eintritt, dem stattdessen Dampf von dem oberen Ende des Strömungsweges
zugeführt wird, um die organischen Lösungsmitteldämpfe zu desorbieren, die von dem Feststoff in einem
vorhergehenden Verfahrensschritt adsorbiert worden sind, und diese unter Verwendung beliebiger geeigneter
Mittel aufzusammen, die an der stromabwärts gelegenen
Seite des unteren Endes des Sircrriüngsv/eges
vorgesehen sind. Diese Desorption durch Dampf (in einer Stufe) und Adsorption von Dämpfen (in den
restlichen drei Stufen) wird nacheinander folgend von einem Fluid-Strömungsweg zu einem anderen verschoben,
um die adsorbierten Dämpfe von jeder Feststoffschicht selektiv der Reihe nach zu desorbieren.
Es ist vorteilhaft, eine zentrale Achse 14 zum Betrieb von Drehventilen oder Drehschiebern am oberen und
unteren Ende der Adsorptionskolonne synchro" zuein ander zu betreiben. Eine Ventilanordnung, die jeweils
eine Platte 21 umfaßt, ist sowohl am oberen Ende als auch am Boden des inneren Zylinders 2 fest mit der
Mittelwelle 14 verbunden, die ihrerseits über ein Kopplungselement 22 mit einer Leitung 23 gekoppelt
ist. durch die ein erstes Fluid strömt Die Platte 21 ist in dieser Ausführungsform mit vier Öffnungen versehen,
die unter gleichen Winkeln voneinander beabstandet sind und von denen drei Öffnungen mit einer Kammer in
Verbindung stehen, die durch ein Gehäuse 31 gebildet wird, während die verbleibende eine Öffnung mit der
Leitung 23 zum Beispiel mittels einer flexiblen Leitung 24 verbunden ist. Jede Leitung ist über ein geeignetes
Abdichtglied wie beispielsweise eine konisch geformte Verbindung 25 mit einem Fluidauslaß 26 oder -Einlaß 27
verbunden. Mit einer der Leitungen 23 ist ein Riemenantrieb 28 fest verbunden, der über ein
Zahnradgetriebe 29 mechanisch mit einer geeigneten Antriebsquclle wie beispielsweise einem Stufenmolor
30 gekoppelt ist, wodurch die Mittelachse 14 gedreht werden kann. In der dargestellten Stellung steht der
Kanal 8 mit der Leitung 23 am oberen Ende und am
<i Boden in Verbindung, damit Dampf über den Einlaß 27
eingeführt, durch die Apparatur nach unten (wie es durch die gestrichelten Pfeile gezeigt ist) transportiert
und durch den Auslaß 26 am Boden aus der Apparatur abgezogen werden kann. Die restlichen drei Kanäle 7,9
und 10 stehen für die Behandlung eines zweiten Fluids zur Verfügung, das durch den im Bodengehäuse 31
Vorgesehenen Einlaß 32 eingeführt, durch die Apparatur nach oben transportiert (wie es durch die festen Pfeile in
Kanal 9 in F i g. 2 gezeigt ist) und durch den Auslaß J3 in
π demGchäuse31 am oberen Ende abgezogen wird.
Auf diese Weise kann mit der Adsorptionskolonne nach der Erfindung die Anzahl der Adsorptionssch'Vb
!cn vergrößert oder verringert u/#*rripn u/i*» pc \n
Übereinstimmung mit der Gasmcngc. die behandelt
Μ werden soll, oder der Zeitdauern der Schallzyklen von
verschiedenen Betriebsarten gewünscht wird, und dies kann völlig unabhängig von der verfügbaren Inslallationsgrundfläche
vorgenommen werden. Zusätzlich wird es möglich, den Aufbau und die Schallmechanismen
der entsprechenden Gasströmungswege zu vereinfachen und die Kosten für Installation, Betrieb und
Wartung um einen beträchtlichen Grad zu verringern.
Die Erfindung wurde in Verbindung mit einem Ausführungsbeispiel in Form einer Adsorptionskolonne
in beschrieben, bei der Aktivkohle zum Entfernen und
Aufsammeln organischer Lösicngsmitteldämpfe von
einem Abgas verwendet wird. Natürlich kann die Vorrichtung gemäß der Erfindung zusätzlich zu dem
Verwendungszweck als Adsorptionskolonne mit Pak-
sr> kungsschichten aus einem Adsorptionsmittel auf weiten
Anwendungsgebieten als Mittel zu" Durchführung der Kontaktierung zwischen einem Feststoff oder Festkörpern
und einem Fluid, d h. sowohl einer Flüssigkeit als auch eines Gases, z. B. in Fest- und Wirbelschichtbetten
•ίο für katalytische Reaktionen mit Festkörpern, in
Wärmeaustauschern vom Wärmespeichertyp und dergleichen eingesetzt werden. Derartige Anwendungsgebiete
und weitere Abwandlungen werden von der vorliegenden Erfindung umfaßt.
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (2)
1. Vorrichtung zum Kontaktieren von fließfähigen Stoffen mit Feststoffen, bestehend aus emem
äußeren zylindrischen Mantel, einer inneren rohrförmigen Kammer, die innerhalb des äußeren Mantels
unter Belassung eines Zwischenraumes zu diesem und koaxial zu dem Mantel ausgerichtet angeordnet
ist und deren Innenraum einen Durchströmkann! für die fließfähigen Stoffe bildet, mindestens einem
Trennglied, das sich rechtwinklig zur Achse in radialer Richtung zwischen der inneren Kammer
und dem Mantel erstreckt, um den Zwischenraum in mehrere axial nebeneinander liegende Kontaktzonen
oder -kammern zu unterteilen, und Mitteln zur Aufnahme der Feststoffe in den einzelnen Kontaktkammern,
gekennzeichnet durch wenigstens ein weiteres Trennglied (5), das in axialer
Richtung innerhalb der inneren Kammer (2) verläuft und die Kammer (2) in mehrere im wesentlichen
achsenparaiieie Teilkanäle oder Strörnungswcgc (7,
8, 9, 10) unterteilt, deren Anzahl gleich der Anzahl
der vorhandenen Kontaktkammern (16) ist, jeweils einen Einlaß (11 bzw. 12) für die fließfähigen Stoffe
von einem Teilkanal (7, 8, 9, 10) zu einer dem Teilkanal zugeordneten Kontaktkammer (16) und
jeweils einen Auslaß (12 bzw. 11) für die fließfähigen Stoffe von jeder Kontaktkammer (16) zu ihrem
zugeordneten Teilkanal (7, 8, 9, 10) sowie jeweils in jedem Teilkanal (7,8,9,10) ein zwischen dem Einlaß
zu und d'.-T· Auslaß von der Kontaktkammer
angeordnetes Trennflied (P\ das eine Durchflußsperre
bildet.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daß eine drehbare Vv eile (14) zentrisch in
der inneren Kammer (2) angebracht ist und Mittel zum selektiven Einführen von Fluid in wenigfr als
alle der vorhandenen Teilkanäle (7, 8, 9, 10) vorgesehen sind, die ein Drehventil (21, 2?....)
umfassen, das mit der Welle (14) in Wirkverbindung steht.
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