EA029322B1 - Способ разделения гомогенной жидкой смеси и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ разделения гомогенной жидкой смеси и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
EA029322B1
EA029322B1 EA201590398A EA201590398A EA029322B1 EA 029322 B1 EA029322 B1 EA 029322B1 EA 201590398 A EA201590398 A EA 201590398A EA 201590398 A EA201590398 A EA 201590398A EA 029322 B1 EA029322 B1 EA 029322B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
liquid mixture
separation
boiling fraction
boiling
mixture
Prior art date
Application number
EA201590398A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201590398A1 (ru
Inventor
Николае Лаповщук
Original Assignee
Николае Лаповщук
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 Николае Лаповщук filed Critical Николае Лаповщук
Publication of EA201590398A1 publication Critical patent/EA201590398A1/ru
Publication of EA029322B1 publication Critical patent/EA029322B1/ru

Links

Landscapes

  • Distillation Of Fermentation Liquor, Processing Of Alcohols, Vinegar And Beer (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к процессам разделения гомогенных жидких смесей, имеющих в своем составе компоненты с разными температурами кипения, конкретно, при разделении нижекипящих и вышекипящих фракций, и может быть использовано в пищевой промышленности для разделения водно-спиртовых смесей, а также может быть основой для разработки новых технологий производства вин и напитков, в химической, в нефтеперерабатывающей промышленностях, при производстве биоэтанола. Способ разделения гомогенной жидкой смеси включает подвод жидкой смеси, сообщение жидкой смеси вращательного движения путем роторного вращения, нагревание жидкой смеси до подачи ее на разделение, причем жидкую смесь нагревают до температуры кипения нижекипящей фракции, отвод нижекипящей фракции из центральной зоны производят путем вывода ее из центральной зоны посредством системы каналов и отверстий, выполненных в валу, и отвод вышекипящей фракции из зоны наибольшего центробежного ускорения. Устройство для разделения гомогенной жидкой смеси включает вращающееся устройство для создания вращательного движения жидкой смеси, выполненное в виде корпуса с цилиндрической рабочей полостью, на вертикальном валу которого размещен ротор, содержащий крестообразные лопасти, установленные параллельно оси вращения и выполненные за одно целое с вертикальным валом. Причем зазор между корпусом и лопастями предусмотрен такого размера, что позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки корпуса. Система отвода нижекипящей фракции включает канал, выполненный в верхней части вала как минимум с двумя входными отверстиями, размещенными между лопастями, и соединенный с патрубком для отвода нижекипящей фракции, расположенным в крышке корпуса. В крышке корпуса выполнено смотровое окно с фотоэлементом для оптического контроля за границей раздела.

Description

Изобретение относится к процессам разделения гомогенных жидких смесей, имеющих в своем составе компоненты с разными температурами кипения, конкретно, при разделении нижекипящих и вышекипящих фракций, и может быть использовано в пищевой промышленности для разделения водно-спиртовых смесей, а также может быть основой для разработки новых технологий производства вин и напитков, в химической, в нефтеперерабатывающей промышленностях, при производстве биоэтанола. Способ разделения гомогенной жидкой смеси включает подвод жидкой смеси, сообщение жидкой смеси вращательного движения путем роторного вращения, нагревание жидкой смеси до подачи ее на разделение, причем жидкую смесь нагревают до температуры кипения нижекипящей фракции, отвод нижекипящей фракции из центральной зоны производят путем вывода ее из центральной зоны посредством системы каналов и отверстий, выполненных в валу, и отвод вышекипящей фракции из зоны наибольшего центробежного ускорения. Устройство для разделения гомогенной жидкой смеси включает вращающееся устройство для создания вращательного движения жидкой смеси, выполненное в виде корпуса с цилиндрической рабочей полостью, на вертикальном валу которого размещен ротор, содержащий крестообразные лопасти, установленные параллельно оси вращения и выполненные за одно целое с вертикальным валом. Причем зазор между корпусом и лопастями предусмотрен такого размера, что позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки корпуса. Система отвода нижекипящей фракции включает канал, выполненный в верхней части вала как минимум с двумя входными отверстиями, размещенными между лопастями, и соединенный с патрубком для отвода нижекипящей фракции, расположенным в крышке корпуса. В крышке корпуса выполнено смотровое окно с фотоэлементом для оптического контроля за границей раздела.
029322 Β1
029322
Изобретение относится к процессам разделения гомогенных жидких смесей, имеющих в своем составе компоненты с разными температурами кипения, конкретно, при разделении нижекипящих и вышекипящих фракции, и может быть использовано в пищевой промышленности для разделения водноспиртовых смесей, а также может быть основой для разработки новых технологий производства вин и напитков, в химической, в нефтеперерабатывающей промышленностях, при производстве биоэтанола.
Во многих отраслях промышленности широко распространены для разделения гомогенных жидких смесей массообменные процессы, характеризующиеся переходом одного или более компонентов смеси из одной фазы в другую.
Для разделения гомогенных жидких смесей хорошо себя зарекомендовал широко известный процесс ректификации [1], суть которого состоит в многократном частичном испарении жидкой смеси и конденсации паров. Этот процесс обычно осуществляется путем приведения в контакт неравновесных жидкой и паровой фаз при их противоточном движении. Основной проблемой, возникающей при осуществлении ректификации, является организация интенсивного контакта фаз при противоточном движении паровой фазы, имеющей сравнительно большой объемный расход, и жидкой фазы (флегмы), имеющей во много раз меньший объемный расход. Для осуществления контакта фаз при противотоке обычно используются колонные аппараты [1], а именно ректификационные колонны, в которых для повышения эффективности разделения организован противоток жидкой и газообразной фаз, и за счет разнообразных насадок сильно развита поверхность контакта этих фаз. Недостатком ректификационных колонн является большая металлоемкость и сложность конструкции, что ведет за собой сложность монтажа и эксплуатации, а также они характеризуются значительным потреблением тепло- и электроэнергии. От точного расчета технологических установок зависит стоимость оборудования, эксплуатационные затраты и, не менее главное, заданная степень (качество) разделения исходной смеси.
Известны способы и устройства для разделения гомогенных жидких смесей в поле действия центробежных сил.
Известно устройство для разделения жидких смесей [2], содержащее вращающееся устройство, включающее корпус, внутри которого размещен ротор, на валу которого на общем основании коаксиально установлены полые кольцевые проницаемые элементы, содержащие перфорированные цилиндры. Пространство между цилиндрами заполнено насадкой, например плетеной металлической сеткой. Над центральным кольцевым элементом установлена труба для отвода парообразного продукта разделения исходной смеси. В камере, образованной стенками центрального кольцевого элемента, по всей ее высоте размещен коллектор для подачи в указанную камеру флегмы из дефлегматора. В камере, образованной центральным кольцевым элементом и соседним с ним внешним кольцевым элементом, размещены средства для подачи жидкой исходной смеси в камеру по всей ее высоте. Корпус устройства снабжен штуцером для подачи пара на насадку внешнего кольцевого элемента и штуцером для отвода из реакционной зоны жидкого продукта разделения исходной смеси.
При разделении жидких смесей в этом устройстве в камеру, образованную центральным и соседним с ним внешним кольцевым элементом, равномерно по всей ее высоте вводят исходную смесь в жидком состоянии, которая равномерно распределяется по насадкам кольцевых элементов. При этом исходная жидкая смесь, распределенная по насадке внешнего кольцевого элемента, прогревается подаваемым извне паром и частично приобретает парообразное состояние. Одновременно в камеру центрального кольцевого элемента равномерно по всей ее высоте вводят флегму, которая равномерно распределяется по насадке центрального кольцевого элемента, а затем под действием центробежной силы перемещается на насадку внешнего кольцевого элемента, затем отбрасывается на внутренние стенки корпуса, стекает на его дно и выводится. При противоточном движении исходной смеси в парообразном состоянии, исходной смеси в жидком состоянии и жидкой флегмы через насадки вращающихся кольцеобразных элементов происходит непрерывный обмен компонентами паровой и жидкостной фаз исходной смеси. При этом жидкость обогащается высококипящими компонентами, а пар - низкокипящими. В результате на дне корпуса скапливается жидкий продукт, обогащенный высококипящими компонентами, а в камере, образованной стенками центрального кольцевого элемента, получают парообразный продукт, обогащенный низкокипящими компонентами. Полученные продукты выводят из мест их образования.
К недостаткам указанного устройства и способа, реализуемого в этом устройстве, относятся сложная и неэффективная система герметизации камер, образованных кольцевыми элементами, сложная система герметизации средства вращения, что уменьшает его надежность и эффективность работы.
Известен способ разделения неазеотропно кипящей жидкости на паровую фракцию, обогащенную низкокипящими компонентами, и остаточную жидкость, освобожденную от низкокипящих компонентов [3], выбранный в качестве прототипа, согласно которому исходная жидкая смесь приводится во вращение, на меандровом пути получает возрастающее центробежное ускорение и в зоне наибольшего центробежного ускорения нагревается. В результате нагревания исходной жидкости она частично преобразуется в парообразное состояние и вследствие радиального увеличения давления, обусловленного вращающимся средством, паровая фракция, последовательно преодолевая при этом частично проницаемые перегородки, перемещается в центростремительном направлении к центральной зоне к оси вращательной системы, где и отводится. Остаточную жидкость, освобожденную от низкокипящих компонентов, под
- 1 029322
действием давления притока исходной жидкости выводят из области максимального центробежного ускорения.
Недостатком данного способа является некачественное разделение смеси за счет возможного перемешивания фракций в зоне отвода.
Известно также устройство для реализации данного способа [3], выбранное в качестве прототипа, включающее вращающееся устройство для создания вращательного потока жидкой смеси, включающее барабан, установленный с возможностью вращения вокруг своей оси, нагреватель (нагревательный элемент), системы подвода исходной жидкости, отвода паровой фазы и отвода остаточной жидкости. В барабане имеются несколько расположенных концентрично по отношению к оси барабана камер, меандрически соединенных между собой. Внутренние частично проницаемые стенки указанных камер выполнены из пористого материала, имеющего размеры пор на 6-10 порядков более длины свободного пробега молекул веществ разделяемой смеси. Указанные пористые стенки закреплены одним своим торцом поочередно на внутренней поверхности крышки или днища барабана. Высота стенок меньше высоты барабана. Наружная стенка крайней камеры, образованная оболочкой барабана, снабжена нагревательным устройством. Крайняя камера барабана снабжена патрубком для стока остаточной жидкости, а центральная внутренняя камера барабана снабжена средством для отвода образовавшейся паровой фракции, обогащенной низкокипящими компонентами.
Недостатком данного устройства является сложность его конструкции (связанная с наличием проницаемых перегородок), производства и эксплуатации.
В основу заявляемого изобретения положена задача создать способ разделения гомогенной жидкой смеси, осуществляемый в таких условиях и с помощью такого устройства, которые позволили бы в условиях снижения потребляемой энергии и снижения материалоемкости более эффективно и интенсивно осуществлять процессы массообмена и обеспечить повышение качества разделения гомогенной жидких смесей, а также упростить конструкцию устройства для разделения гомогенных жидких смесей.
Указанная техническая задача решается тем, что в способе разделения гомогенной жидкой смеси сообщение жидкой смеси вращательного движения обеспечивается путем роторного вращения, нагревание жидкой смеси происходит до подачи ее на разделение, причем смесь нагревают до температуры кипения нижекипящей фракции, отвод нижекипящей фракции из центральной зоны производят путем вывода ее из центральной зоны посредством системы каналов и отверстий, выполненных в валу.
При нагревании жидкой смеси скорость движения молекул возрастает настолько, что становится достаточной для преодоления сил притяжения между молекулами и перехода жидкой смеси в парожидкостное состояние. Нагревание жидкой смеси до температуры кипения нижекипящей фракции до подачи ее на разделение позволяет осуществлять подвод гомогенной жидкой смеси в парожидкостном состоянии, обогащенной низкокипящим компонентом.
Сообщение жидкой смеси вращательного движения путем роторного вращения позволяет создать центробежную силу, в несколько тысяч раз превышающую силу естественного притяжения (сильное гравитационное поле), что необходимо и достаточно для разделения смесей на составляющие компоненты.
Отвод нижекипящей фракции из центральной зоны путем вывода ее посредством системы каналов и отверстий, выполненных в валу, позволяет предотвратить смешивание фракций жидкой смеси и получить на выходе более качественный продукт.
Для осуществления данного способа создано устройство для разделения гомогенной жидкой смеси, включающее вращающееся устройство, создающее вращательное движение жидкой смеси, канал подвода жидкой смеси, систему отвода нижекипящей фракции и канал отвода вышекипящей фракции. Вращающееся устройство включает корпус с цилиндрической рабочей полостью, на вертикальном валу которого размещен ротор, содержащий крестообразные лопасти, установленные параллельно оси вращения и выполненные за одно целое с вертикальным валом, причем зазор между корпусом и лопастями предусмотрен такого размера, который позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки корпуса. Система отвода нижекипящей фракции включает канал, выполненный в верхней части вала, как минимум с двумя входными отверстиями, размещенными между лопастями, и соединенный с патрубком для отвода нижекипящей фракции, который расположен в крышке корпуса. На крышке корпуса выполнено смотровое окно с фотоэлементом для оптического контроля за границей раздела.
Выполнение вращающегося устройства для создания вращательного движения жидкой смеси в виде корпуса с цилиндрической рабочей полостью, на вертикальном валу которого размещен ротор, содержащий крестообразные лопасти, установленные параллельно оси вращения и выполненные за одно целое с вертикальным валом, позволяет создать центробежную силу, в несколько тысяч раз превышающую силу естественного притяжения (сильное гравитационное поле).
Установка ротора с крестообразными лопастями с зазором между корпусом и лопастями такого размера, который позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки корпуса, интенсифицирует массообменные процессы и уменьшает дисперсность паровой фазы.
Выполнение системы отвода нижекипящей фракции в виде канала, выполненного в верхней части
- 2 029322
вала как минимум с двумя входными отверстиями, размещенными между лопастями, и соединенного с патрубком для отвода нижекипящей фракции, расположенным в крышке корпуса, позволяет предотвратить смешивание фракций жидкой смеси и получить более качественный продукт.
В качестве примера описан способ разделения гомогенной двухкомпонентной жидкой смеси, например способ разделения водно-спиртовой смеси, базирующийся на комбинации фазового перехода, объединенного с последующим разделением двух фракций с помощью вращения, основанным на физических свойствах компонентов жидкой смеси.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где
фиг. 1 - схема технологической линии подготовки водно-спиртовой смеси к разделению; фиг. 2 - схема технологической линии разделения водно-спиртовой смеси; фиг. 3 - продольный разрез устройства для разделения водно-спиртовой смеси; фиг. 4 - разрез А-А на фиг. 3;
фиг. 5 - вид В на фиг. 3.
Технологическая линия подготовки водно-спиртовой к разделению содержит (фиг. 1)
1 - бак для хранения водно-спиртовой смеси;
2 - подающий насос;
3 - обратный клапан;
4 - теплообменник;
5 - электромагнитный регулятор давления;
6 - электронный блок управления;
7 - датчик температуры;
8 - электромагнитный трехходовой кран.
Технологическая линия разделения водно-спиртовой смеси содержит (фиг. 2)
9 - электронный блок управления процессом разделения;
10 - электромагнитный регулятор давления;
11 - фотоэлемент;
12 - электроконтактный манометр;
13 - электромагнитный регулятор давления;
14 - устройство для разделения гомогенной жидкой смеси;
15 - обратный клапан;
16 - смотровое окно.
Устройство для разделения водно-спиртовой смеси содержит (фиг. 3, 4, 5)
17 - вращающееся устройство;
18 - канал ввода жидкой смеси;
19 - канал отвода вышекипящей фракции;
20 - корпус;
21 - вал;
22 - ротор;
23 - лопасть ротора;
24 - внутренняя стенка корпуса;
25 - канал отвода нижекипящей фракции;
26 - входное отверстие нижекипящей фракции;
27 - патрубок отвода нижекипящей фракции;
28 - крышка корпуса.
Устройство для разделения гомогенной жидкой смеси (14) включает вращающееся устройство (17) для создания вращательного движения жидкой смеси, канал ввода жидкой смеси (18), системы отвода нижекипящей фракции и канал отвода вышекипящей фракции (19).
Вращающееся устройство (17) для создания вращательного движения жидкой смеси включает корпус (20) с цилиндрической рабочей полостью, на вертикальном валу (21) которого размещен ротор (22), содержащий крестообразные лопасти (23), установленные параллельно оси вращения и выполненные за одно целое с вертикальным валом (21). Причем ротор (22) установлен на валу (21) с зазором между корпусом (20) и лопастями (23) такого размера, который позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки (24) корпуса (20).
Система отвода нижекипящей фракции включает канал (25), выполненный в верхней части вала (21) как минимум с двумя входными отверстиями (26), размещенными между лопастями (23), и соединенный с патрубком для отвода нижекипящей фракции (27), расположенным в крышке (28) корпуса (20). В крышке (28) корпуса (20) выполнено смотровое окно (16) с фотоэлементом для оптического контроля за границей раздела.
Сущность способа заключается в том, что разделение водно-спиртовой смеси происходит по гравитационному принципу, основанному на использовании разницы в удельных весах компонентов смеси.
При нагревании водно-спиртовой смеси скорость движения молекул может возрасти настолько, что окажется достаточной для преодоления сил притяжения между молекулами и перехода жидкой смеси в
- 3 029322
парожидкостное состояние. Нагревание водно-спиртовой смеси до температуры кипения нижекипящей фракции до подачи ее на разделение позволяет осуществлять подвод жидкой смеси в парожидкостном состоянии.
Попадающая в устройство для разделения нагретая до температуры кипения нижекипящей фракции, а именно до температуры кипения спирта 78,4°С, водно-спиртовая смесь в парожидкостном состоянии при определенной скорости вращения разделится на компоненты из-за разности удельных весов. При скорости вращения ротора в 1000-5000 об/мин развивается центробежная сила, в несколько тысяч раз превышающая силу естественного притяжения, что достаточно для разделения смесей на составляющие компоненты.
Водно-спиртовую смесь из бака (1) с помощью центробежного подающего насоса (2) через обратный клапан (3) закачивают в теплообменник (4). В теплообменник (4) подают пар необходимых параметров для прогрева смеси до заданной температуры (до температуры кипения нижекипящей фракции, в нашем случае, до температуры кипения спирта). На паровой магистрали установлен электромагнитный регулятор расхода (5), связанный с электронным блоком управления (6) для регулировки подачи пара в теплообменник (4).
Водно-спиртовая смесь, проходя через теплообменник (4), нагревается до заданной температуры (до температуры кипения спирта), которая контролируется датчиком температуры (7).
В случае, если водно-спиртовая смесь не достигла заданной температуры, из электронного блока управления (6) поступает команда на электромагнитный трехходовой кран (8), и смесь возвращается обратно в теплообменник (4) для дополнительного нагрева.
После достижения заданной температуры водно-спиртовую смесь уже в парожидкостном состоянии подают через обратный клапан (15) в устройство для разделения водно-спиртовой смеси (14).
Первоначально жидкую смесь нагревают до температуры, превышающей на 2-5°С температуру кипения нижекипящей фракции, чтобы компенсировать возможность потери тепла.
Электронный блок управления (6) получает команды от электронного блока управления процессом разделения (9) и контролирует процесс подготовки водно-спиртовой смеси до необходимых параметров по температуре и давлению, а также процесс подачи водно-спиртовой смеси в устройство для разделения (14).
Процесс разделения водно-спиртовой смеси происходит следующим образом.
Подача водно-спиртовой смеси по объему происходит непрерывно известным способом, а отбор разделенных фракций ведется равномерно, в таком же объеме и также непрерывно. Подаваемая смесь выталкивает из устройства для разделения гомогенной жидкой смеси (14) разделенные фракции.
Устройство для разделения водно-спиртовой смеси (14) через обратный клапан (15) при открытом электромагнитном регуляторе (13) полностью заполняют подогретой до температуры кипения нижекипящей фракции парожидкостной смесью.
После заполнения устройства для разделения (14) регуляторы давления (10) и (13) закрывают, и запускают ротор (22) устройства для разделения (14) со скоростью 3000 об/мин. При этом внутри устройства (14) в результате действия центробежных сил возникает давление, состоящее из давления вышекипящей фракции и давления паров нижекипящей фракции. Суммарное давление фиксируют и вводят в электронный блок управления процессом разделения (9) с помощью электроконтактного манометра (12). Электронный блок управления процессом разделения (9) через электронный блок (6) контролирует параметры работы насоса (2).
В процессе работы устройства для разделения (14) благодаря действию центробежных сил нижекипящая фракция будет скапливаться в пространстве ближе к центральной зоне, а именно к оси вращения ротора (22), т.к. вышекипящая фракция под действием искусственного гравитационного поля будет перемещаться к стенкам корпуса (20) устройства для разделения (14) и вытеснять к центральной зоне нижекипящую фракцию. Ротор (22) с крестообразными лопастями (23) установлен с зазором между корпусом (20) и лопастями (23) такого размера, который позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки корпуса (24) для интенсификации массообменных процессов и уменьшения дисперсности паровой фазы.
Перемещаясь по оси вращения ротора (22), нижекипящая фракция парожидкостной смеси приближается к входным отверстиям (26), попадает в канал отвода нижекипящей фракции 25 и эвакуируется через патрубок отвода нижекипящей фракции (27), выполненный в крышке (28) корпуса (20) на конденсацию. Далее, вышекипящая фракция под действием искусственного гравитационного поля, перемещаясь к стенкам корпуса (20) устройства для разделения (14), эвакуируется из зоны наибольшего центробежного ускорения через канал отвода вышекипящей фракции (19) через электромагнитный регулятор давления (10) при закрытом электромагнитном регуляторе (13). При этом внутри устройства для разделения (14) образуется граница раздела между нижекипящей и вышекипящей фракциями смеси, которую наблюдают в смотровом окне (16) с фотоэлементом для оптического контроля за границей раздела, разделенным на три сектора (I, II, III)
Если объем корпуса устройства для разделения (14) принять за 100% и соотношение компонентов 50:50%, то при определенной скорости вращения (1000-5000 об/мин) образуется граница раздела на рас- 4 029322
стоянии (К-г)/2, где К - радиус корпуса, г - радиус вала.
Когда граница раздела устанавливается в секторе III смотрового окна (16), ближнем к оси вращения ротора (22), т.е. когда нижекипящая фракция в смеси присутствует в меньшем количестве по отношению к вышекипящей, фотоэлемент (11) через электронный блок управления процессом разделения (9) выработает команду на уменьшение отвода паров нижекипящей фракции через электромагнитный регулятор (10) и частичное увеличение выхода вышекипящей фракций через электромагнитный регулятор (13). При этом за счет накопления нижекипящей фракции граница раздела смещается к сектору I смотрового окна (16), ближе к боковой стенке корпуса (20) устройства (14). Как только граница раздела окажется в секторе I смотрового окна (16), дальнем от оси вращения, т.е когда вышекипящая фракция в смеси присутствует в меньшем количестве, чем нижекипящая, фотоэлемент (11) через электронный блок (9) вырабатывает обратную команду. Нижекипящая фракция будет накапливаться, пока граница раздела между фракциями установится в секторе II смотрового окна (16) и будет достигнуто "равновесие", т.е. оптимальный режим поступления смеси на разделение и раздельный отвод фракций после разделения. В дальнейшем, подачу водно-спиртовой смеси и отбор фракций ведут пропорционально их соотношению в смеси, которая подвергается разделению.
Размеры устройства для разделения гомогенной жидкой смеси.
1. Отношение диаметра корпуса устройства для разделения к его высоте 1:2.
2. Диаметры патрубков для отвода нижекипящей и вышекипящей фракций в сумме должны быть равны диаметру патрубка впуска, через который смесь поступает на разделение.
Для разделения многокомпонентных жидких смесей процесс ведут аналогично разделению двухкомпонентной смеси в нескольких этапах, накапливая и отделяя самый нижекипящий или самый вышекипящий компоненты. В данном случае все остальные компоненты становятся вторым компонентом, и процесс повторяют до полного разделения смеси.
Аналогично, процесс разделения многокомпонентной жидкой смеси можно провести с помощью установки нескольких устройств для разделения жидких смесей, соединенных последовательно.
Внедрение данного способа и устройства для его реализации в производство гарантирует следующие преимущества: сокращение времени на один цикл производства, уменьшение стоимости технологического оборудования, существенное снижение расхода энергии, уменьшение себестоимости готовой продукции.
1. Перри Дж. Справочник инженера-химика, т.1. Л.: Химия, 1969, с.340.
2. Авторское свидетельство СССР № 1274708, кл. В 01Ό 3/30, 1986.
3. Патент США № 4666564, кл. В 01Ό 3/30, 1987

Claims (3)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Устройство для разделения гомогенной жидкой смеси, включающее вращающееся устройство, создающее вращательное движение жидкой смеси, канал ввода жидкой смеси, систему отвода нижекипящей фракции и канал отвода вышекипящей фракции, отличающееся тем, что вращающееся устройство включает корпус с цилиндрической рабочей полостью, на вертикальном валу которого размещен ротор, содержащий крестообразные лопасти, установленные параллельно оси вращения и выполненные за одно целое с вертикальным валом, причем зазор между корпусом и лопастями предусмотрен такого размера, что позволяет создать турбулезацию вращающегося парожидкостного потока у внутренней стенки корпуса, а система отвода нижекипящей фракции включает канал, выполненный в верхней части вала как минимум с двумя входными отверстиями, размещенными между лопастями, и соединенный с патрубком для отвода нижекипящей фракции, расположенным в крышке корпуса.
  2. 2. Устройство для разделения гомогенной жидкой смеси по п.1, отличающееся тем, что в крышке корпуса выполнено смотровое окно с фотоэлементом для оптического контроля за границей раздела.
  3. 3. Способ разделения гомогенной жидкой смеси с использованием устройства по пп.1 и 2, включающий подвод жидкой смеси, сообщение жидкой смеси вращательного движения, нагревание ее, отвод нижекипящей фракции из центральной зоны и отвод вышекипящей фракции из зоны наибольшего центробежного ускорения, отличающийся тем, что сообщение жидкой смеси вращательного движения обеспечивают путем роторного вращения, нагревание жидкой смеси происходит до подачи ее на разделение, причем жидкую смесь нагревают до температуры кипения нижекипящей фракции, отвод нижекипящей фракции из центральной зоны производят путем вывода ее из центральной зоны посредством системы каналов и отверстий, выполненных в валу.
    - 5 029322
EA201590398A 2014-05-25 2015-03-16 Способ разделения гомогенной жидкой смеси и устройство для его осуществления EA029322B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
MD20140051 2014-05-25

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201590398A1 EA201590398A1 (ru) 2015-11-30
EA029322B1 true EA029322B1 (ru) 2018-03-30

Family

ID=54704930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201590398A EA029322B1 (ru) 2014-05-25 2015-03-16 Способ разделения гомогенной жидкой смеси и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
EA (1) EA029322B1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1421358A1 (ru) * 1986-10-08 1988-09-07 Научно-производственное объединение "Полимерсинтез" Тепломассообменный аппарат
SU1473788A1 (ru) * 1977-12-30 1989-04-23 Предприятие П/Я Р-6603 Роторный испаритель
RU2206388C1 (ru) * 2002-08-02 2003-06-20 Дробышевский Юрий Васильевич Способ разделения многокомпонентной смеси и устройство для его осуществления

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1473788A1 (ru) * 1977-12-30 1989-04-23 Предприятие П/Я Р-6603 Роторный испаритель
SU1421358A1 (ru) * 1986-10-08 1988-09-07 Научно-производственное объединение "Полимерсинтез" Тепломассообменный аппарат
RU2206388C1 (ru) * 2002-08-02 2003-06-20 Дробышевский Юрий Васильевич Способ разделения многокомпонентной смеси и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EA201590398A1 (ru) 2015-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Luo et al. Characteristics of a two-stage counter-current rotating packed bed for continuous distillation
KR20140079367A (ko) 액체 혼합물 성분의 분리방법 및 장치
KR102245937B1 (ko) 정적 요소, 하나 이상의 정적 요소의 용도, 교반식 액체-액체 접촉기 및 교반식 액체-액체 접촉기의 용도
Qammar et al. Experimental investigation and design of rotating packed beds for distillation
CN109646975A (zh) 一种聚合物脱挥装置
DK2627452T3 (en) Process for phase separation of a product with a centrifuge
EA029322B1 (ru) Способ разделения гомогенной жидкой смеси и устройство для его осуществления
EP1703970A1 (en) Fluid-contactor
JP6492108B2 (ja) 加圧プロセスへ粒状固体を連続的に供給する、あるいは当該プロセスから粒状固体を連続的に抽出する装置
RU160288U1 (ru) Двигатель
RU2018120722A (ru) Циклонная система
CN209221530U (zh) 一种易于材料反应的反应精馏塔
RU2279302C1 (ru) Способ сепарации жидкости от газа и устройство для его осуществления
RU155050U1 (ru) Устройство обезвоживания мазута
JP2015217325A (ja) 気液分離効率の改善されたサイクロン式気液分離器
RU193819U1 (ru) Лабораторный экстрактор
CN202096832U (zh) 一种递增喷射分离器
RU2354429C1 (ru) Пленочный выпарной аппарат с восходящей пленкой
RU2191262C1 (ru) Устройство для измерения продукции скважины
KR20160109652A (ko) 증기 재순환용 다단압축장치
CN204400918U (zh) 一种原油除水装置
RU2055628C1 (ru) Способ центробежной ректификации и устройство для его осуществления
CN104089676B (zh) 用于测定环隙式离心萃取器内液体存留体积的实验方法
CN205859972U (zh) 一种丁酮肟生产用的汽化加热装置
RU2528997C1 (ru) Ректификационная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KZ KG TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ