PL116433B1 - Packing consisting of packing bodies and intended to beused in particular in apparatuses for contacting streams of gaseous and liquid media - Google Patents
Packing consisting of packing bodies and intended to beused in particular in apparatuses for contacting streams of gaseous and liquid media Download PDFInfo
- Publication number
- PL116433B1 PL116433B1 PL1978217484A PL21748478A PL116433B1 PL 116433 B1 PL116433 B1 PL 116433B1 PL 1978217484 A PL1978217484 A PL 1978217484A PL 21748478 A PL21748478 A PL 21748478A PL 116433 B1 PL116433 B1 PL 116433B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- filling
- channels
- teeth
- bodies
- wires
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims description 26
- 238000012856 packing Methods 0.000 title description 3
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims description 85
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 8
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 4
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 241000287127 Passeridae Species 0.000 description 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000002274 desiccant Substances 0.000 description 1
- 230000008846 dynamic interplay Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 239000003595 mist Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005292 vacuum distillation Methods 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/32—Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/3221—Corrugated sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32213—Plurality of essentially parallel sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32224—Sheets characterised by the orientation of the sheet
- B01J2219/32231—Horizontal orientation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32237—Sheets comprising apertures or perforations
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
- Gas Separation By Absorption (AREA)
- Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
Description
Przedmiotem wynalazku jest wypelnienie zlozone :. z korpusów wypelnieniowych stosowane zwlaszcza w urzadzeniach do kontaktowania strumieni czynni¬ ków gazowych i cieklych.Tego rodzaju urzadzenia sa wykorzystywane w procesach odkraplania, oczyszczania i przeplukiwa¬ nia gazu stosowanych np. w przemysle farmaceu- * tycznym i chemicznym w procesach destylacji, absorpcji i reakcji chemicznych. W wielu galeziach przemyslu niezbedne jest stosowanie wiez chlodni¬ czych, wymienników ciepla, odkraplaczy, odpylaczy a takze oczyszczalni scieków, w których do wody sciekowej doprowadza sie tlen.Znane sa od wielu dziesiatków lat kolumny slu- . zace do stykania strumieni czynników gazowych i cieklych. W niektórych przypadkach stosuje sie pionowe, wewnatrz puste kolumny lub wieze, do których wtryskuje sie ciecz lub w których sciany splukuje sie ciecza, aby stykala sie z gazem ply¬ nacym ku górze. Wydajnosc takiej metody byla -oczywiscie dosc niska.Obecnie do celów destylacji stosuje sie w prze¬ mysle chemicznym kolumny pólkowe.Kolumny pólkowe mozna podzielic na dwie za¬ sadnicze grupy, do jednej z nich naleza kolumny pólkowe przeciwfrradowe, prysznicowe, a do dru¬ giej kolumny pólkowe przelewowe, o pradach rskrzyzowanych.Zaleta kolumn pólkowych jest to/ ze nie wyste¬ puja w nich trudnosci z rozdzialem czynników ga¬ lo 15 20 25 30 zowych i cieklych, natomiast ich wada jest szcze¬ gólnie wysoki spadek cisnienia, który laczy sie z wysokim zuzyciem energii. Przy tym ich obciazal¬ nosc i elastycznosc, pod która rozumie sie mozli¬ wosc dostosowywania do zmieniajacych sie wa¬ runków eksploatacji, sa ograniczone.Jako wypelnienie kolumn przewaznie stosuje sie niezaleznie korpusy wypelnieniowe mniejszych roz¬ miarów, a ostatnio wkladki sporzadzone z tkanin sitowych.Wypelnienia z tkanin sitowych maja konstrukcje o pionowo poprzez wieze lub kolumne; przebiega¬ jacych kanalach malej srednicy albo konstrukcje utworzona z ukosnie krzyzujayeh sie powierzchni tkanin sitowych, wypelniajacych wewnetrzna przestrzen wiezy lub kolumny.Wypelnienie kolumny korpusami wypelnienio- wymi zwykle ma postac zloza luzno nasypanych, nieregularnych korpusów wypelnieniowych, przy czym znane sa równiez wypelnienia regularnie po¬ ukladanymi korpusami wypelnieniowymi, i w takich przypadkach uklad korpusów wypelnieniowych w kolumnie jest regularny, geometryczny.Znane korpusy wypelnieniowe róznia sie naj¬ czesciej tylko ksztaltem, natomiast przeznaczeniem wszystkich tego rodzaju korpusów wypelnienio¬ wych jest rozwiniecie wlasciwej powierzchni sty¬ kowej do pozadanej wielkosci poprzez wprowadze¬ nie do wnetrza kolumny wielu wielkopowierzch- niowych korpusów wypelnieniowych, umozliwiaja- 116 433116 433 3 cych przy tym pozostawienie wolnych przestrzeni równomiernie rozmieszczonych pomiedzy korpu¬ sami wypelnieniowymi i majacych duza pojemnosc laczna, a takze zapewnienie wysokiej wydajnosci przy malych wymiarach urzadzenia.W znanych kolumnach z korpusami wypelnie¬ niowymi w przewazajacej liczibie przy]adków albo nie udaje sie, albo udaje sie w niedostatecznym zakresie osiagnac równomiernego rozproszenia gazu 1 ^cieczy, poniewaz w wypelnieniu korpusami powstaja martwe przestrzenie malej wydajnosci, to znaczy strefy znikomego stykania sie faz. Wy- ' pelnienia sa niezwykle czule na obecnosc unosza- cyclj! sie stalych czastek zanieczyszczen, latwo sie zatykaja, a ich czyszczenie jest niezwykle uciaz¬ liwe. Czynniki te istotnie ograniczaja zakres za¬ stosowan kolumn z korpusami wypelnieniowymi.Wypelnienia regularnie zestawione z korpusów wypelnieniowych moga byc wykorzystywane w kazdym przypadku tylko do celów specjalnych, np. destylacji prózniowej.Wydajnosc konstrukcji szkieletowych, stosowa¬ nych w wiezach chlodniczych jest dosc niska a objetosc wbudowywanych czesci jest bardzo duza.W dziedzinie oczyszczania wody sciekowej wzglednie w ogólnosci obróbki wody waznym za¬ daniem jest wprowadzenie do wody tlenu. W tym przypadku przewaznie ^przedmuchuje sie wode tlenem i/lub zaburza i rozbryzguje urzadzeniem mieszalnikowym, np. wirhitóem, 'wierzchnie war¬ stwy wody i przez to zwieksza powierzchnie wody, ulatwiajac wnikanie tlenu z powietrza do wody.Wydajnosc tych metod jest dosc niska, a koszt len * stdSowSnta Jest 'tafrdzo -duzy, a niimo to ich sldsowtfnle *Jftt* nietWWne do ^wykorania .pewnych J*i«iftWhbtme *«*»y. i Ufózna Stwlefifeic,-*te nie jest ^sis znane -takie ^zatfzeifie, ^rtófe ^timwliwialoby wydajne * stykanie dwóch faz, a ' nllkttOwicie fazy -gaztfwo^parowej i ftóyft&elt^ ^^Mfrto^z/^^W^i bardro silnego sprys- 'fcfwanla '^y "ó^acklnie niskich kosztach jego budowy i eksploatacji. ' ^toMem ^wyiiaiazku '¦ jest skonstruowanie kor- :frus^ "'do stykania czynników ;^oW6h i idieldych,-o-prostej budowie'i techno- lo^i vwytWalzanla, dajacych sie flatwo wbudowy- "wac'V*Wieze," kolumny itp. urtsadsenia dzialajace np. w ukladzie pfadów skrzyzowanych,-zajmuja¬ cych r^flSlo rriisjscaraprzy ~tjrm zapewniajacych rifrz^i)tjraal6yhi zlrfycfu energihmaksymalna wy- ^Jftajntóc 'st^Kanlayta znamyduza;predkosc l przenika- Dnia Tnftas' i de^a ,lta^^otiadto nadajacyeh siedo zasto- 'so-wafiia w hajrdzrhaitszych ^dziedziriach techniki, * rSwnTez fV^pt'zytadku "zmiennych warunków ek- sploatacji,^np. vw*lfrzypadku J niklego i bardzo sil- 'l%id«sfirJ*Hwatnia.' "W^dtóJrBsc ^styfcania gazów czy-par i cieczy, a '?{^%aW przenikania-masy i/lub cie- r^la?ffiolha zna "ina::;tfói$;fec kanalów ograniczonych sciankami za- '^lel^ac^i elementyvdrgajace podczas przeply- *w\f* sennika1 lub czynników, lub plytami zawiera^ jacymi elementy drgajace, umieszczone jedne obok drugich lub jedne na drugich wprawiane w drga- 4 nia pod dzialaniem przeplywajacego .^poprzez w wypelnienie czynnika lub czynników. Elementy drgajace wywoluja intensywne rozpylanie cieczy, przy czym czastki cieczy silnie uderzaja o siebie,. 6 a zatem zachodzi wtórne rozsylanie, !#rzy czym przedluza sie otees przebywania -eiteCzy ^w wypel¬ nieniu, dochodzi do stykania^sfe *gtf2ki i cieczy na bardzo duzej powierzchni i zwfefcaiia sie wydajnosc stykania faz.Ig Zadanie to zostalo zrealizowane przez opraco¬ wanie wypelnien przeznaczonych do urzadzen sto¬ sowanych do stykania czynników gazowych i cie- ^fclych, Irtófe charakteryzuja sie $y*n, $e sa zesta¬ wione z korpusów. wypelnienkwy€h, umieszczo- ^5 nyeh ,jeden na drugim i/lufo.1 obok wróble ii -zawie¬ rajacych otwarte kanaly stykowe. **W co najmniej dwóch sciankach tych kanalów "zriajkiuja sie ele¬ menty . wspornikowe, wprawiane w drgania i utrzymywane w ruchu drgajacym strumieniami 20 czynników gazowych i cieklych, przy czym pomie¬ dzy tymi elementami znajduja sie szczeliny. Linie osiowe kanalów, równolegle do ich scianek, sa w przylegajacych do siebie korpusach wypelnienio¬ wych usytuowane celowo poprzecznie wzgledem, 25 siebie. Wspornikowe elementy, równiez i w tym przypadku, maja postac sprezyscie odksztalcalnych. zebów wykonanych z blachy i/lub elementów kon¬ strukcyjnych, wykonanych z pretów, drutów itp.Zeby sa wykrojone plloksztaltnie w materiale 3Q scMnek kanalów, przy czym w jednej sciance ka¬ nalu znajduja sie dwa rzedy zebów usytuowane naprzeciw siebie, a ponadto wierzcholki zebów sie¬ gaja do wewnatrz wrebów miedzyzebnyeh przeciw¬ leglego rzedu zebów, a.poza tym miedzy tymi ze- 35 bami znajduje sie szczelina. W otworze scianki kanalu sa -grzebieniowato rozmieszczane druty, które jednymi swymi koncówkami sa utwierdzone w czesci scianki usytuowanej ponad tym otworem,, a drugimi koncówkami siegaja dolnego zakresu 40 otworu. Po obu stronach rzedu drutów sa, w za¬ kresie wolnych koncówek tych drutów, umieszczo¬ ne listwy zdepsaikowe. Korzystnie, korpusy' wypel- nieniowe sa wykonane z odpowiednio * zlozonych . kawalków blach, zawierajacych, na przemian "ku 45 'górze i ku dolowi otwarte kanaly majace w prze¬ kroju poprzecznym odcinki o ksztalcie trapezu,, -przechodzace w sposób ciagly, jeden w drugi. Kor¬ pusy wypelnieniowe* ulozone w wypelnieniu jeden -nad drugim,, przylegaja swymi poziomo usytuowa- 50 nymi powierzchniami bezposrednio lub posrednio do ciebie/ przy czym w skosnych sciankach bocz¬ nych kanalów znajduja sie elementy wspornikowe- LW 'przypadku zastosowania tego wypelnienia do - reaktora fototechnicznego, w kanalach sa zarówki 55 ujete w rury szklane lub kwarcowe.Z wynalazkiem-lacza sie takie korzystne, dodat¬ kowe, nowe • skutki techniezno-uzytkowe, jakich nie mozna bylo uzyskac-za pomoca znanych roz¬ wiazan podobnego przeznaczenia, np. kolumn z, go korpusami wypelnieniowymi stosowanych w prze¬ mysle farmaceutycznym i chemicznym czy urza¬ dzen napowietrzajacych, stosowanych do oczy¬ szczania wody sciekowejr itp.Zasadnicza zaleta wypelnienia korpusów wypel- u nieniowych wedlug wynalazku jest to, ze dzieki*116 433 optymalnemu wykorzystywaniu energii, dzieki rozpylaniu powodowanemu przez drgajace elemen¬ ty wspornikowe i dzieki wywolywaniu burzliwego przeplywu wewnatrz komórek zapewniaja uzys¬ kanie maksymalnej wydajnosci stykania czynni¬ ków, a tym samym znacznie usprawniaja przebiegi przenikania masy i/lub ciepla pomiedzy czynnika¬ mi. Drgania wspornikowych elementów konstruk¬ cyjnych powstaja bowiem bez dodatkowego do¬ starczania energii z zewnatrz, wykorzystywana jest tylko energia, doprowadzona w celu umozli¬ wienia stykania sie czynników w korpusach wy¬ pelnieniowych, przy czym obie fazy, to znaczy faza gazowa i ciekla, podczas przeplywu przeka¬ zuja impulsy wspornikowym czlonom, które pod ich dzialaniem wpadaja w drgania.Dalsza zaleta rozwiazania wedlug wynalazku jest to, ze wypelnienie czy korpusy wypelnieniowe, w porównaniu z korpusami wypelnieniowymi, uzy¬ wanymi obecnie, a majacymi skomplikowane ksztalty i konstrukcja oraz wykonywanymi trud¬ nymi technologiami, sa proste , it- maja niewielkie ciezary, a zatem i koszty wytwarzania wypelnien -czy korpusów wypelnieniowych wedlug wynalazku, i koszty inwestycyjne urzadzen je zawierajacych sa niezwykle niskie w porównaniu z osiagnietymi wynikami. Ponadto, dzieki duzej wydajnosci, do rozwiazywania postawionych zadan moga wystar¬ czyc równiez wypelnienia o mniejszej przestrzen¬ nosci niz dotychczas, a zatem urzadzenie o mniej¬ szych gabarytach.Szczególnie korzystna cecha wypelnien wzgled¬ nie korpusów wypelnieniowych wedlug wynalazku jest to, ze nie wystepuja w nich przestrzenie martwe, a unoszace sie czastki stale zanieczyszczen nie groza zatkaniem dzieki temu, ze elementy wspornikowe wykonuja ruch drgajacy. Wypelnie¬ nie czy korpusy wypelnieniowe praktycznie nadaja sie do zastosowania w kazdym procesie wymaga¬ jacym stykania czynników, np. do procesu wy¬ miany ciepla, absorpcji, oczyszczania gazu, skra¬ plania, wytwarzania pary, destylacji i do przepro¬ wadzania reakcji chemicznych, wprowadzania tlenu do wody sciekowej itp., a ponadto równiez •do realizowania tych zadan w zmiennych warun¬ kach roboczych, np. przy niklym lub bardzo sil¬ nym spryskiwaniu.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, który przed¬ stawia wypelnienie wedlug wynalazku, zestawione ze skosnych plyt zawierajacych elementy drgajace, zwróconych ku sobie w kierunku poprzecznym i umieszczonych jedna nad druga, w rzucie per¬ spektywicznym.Wypelnienie przedstawione na rysunku, sklada sie z korpusów wypelnieniowych 37, 38, majacych kanaly przylegajace do siebie i przebiegajace rów¬ nolegle wzgledem siebie, powstale na przemian po górnej i dolnej stronie blachy 35 przez jej zagiecie* majace przy tym ksztalt" trapezu w przekroju po¬ przecznym. Stykanie sie fazy gazowej z faza ciekla odbywa sie w przewazajacej masie w tych kana¬ lach. Przestrzenie kanalów 36 przebiegajacych jed¬ ne nad drugimi i na przemian otwartymi ku górze I ku dolowi lacza sie ze soba. Podluzne osie yi, yf 6 kanalów 36- korpusów wypelnieniowych 37, 38, to znaczy linie osiowe przebiegajace równolegle do scianek kanalów, sa usytuowane poprzecznie, a w tym przykladzie wykonania prostopadle wzgledem 6 siebie. Skosne scianki boczne 39 kanalów 36 za¬ wieraja wspornikowe elementy konstrukcyjne, wy¬ konane ze sprezyscie odksztalcalnego materialu, wprawiane w ruch drgajacy i utrzymywane w tym ruchu przez czynnik gazowy i/lub ciekly, 10 przeplywajacy przez te korpusy wypelnieniowe, przy czym pomiedzy tymi elementami znajduja sie szcezliny. Te wspornikowe, drgajace elementy konstrukcyjne, w przypadku kanalów 36 kprpusu wypelnieniewego 37, maja ppstac pilowatych zebów tf 41 uporzadkowanych w rzedach usytuowanych na¬ przeciw siebie, pomiedzy którymi znajduja sie , szczeliny 42.Zeby przeciwleglych rzedów siegaja do we¬ wnatrz wrebów miedzyzebnych, przeciwleglych 20 rzedów. Zeby 41 sa celowo wykrojone w blasze scianek 39* Wspornikowe, drgajace elementy ka¬ nalów 36 korpusu wypelnieniowego 38 stanowia druty wykonane z materialu sprezyscie odksztal¬ calnego, pomiedzy którymi znajduja sie szczeliny 25 44. Óruty te sa usytuowane grzebieniowato w za¬ zebieniu w otworach 4$ znajdujacych sie w scian¬ kach 39, i sa utwierdzone swymi górnymi konców¬ kami w listwach wsporczych 46, a ich dolne kon¬ cówki siegaja dojnego brzegu otworu 45, U dolu, M po obu stronach rzedów drutów 43 sa zamocowane listwy zderzakowe 47 i 48, których zadaniem jest zapobiezenie zbyt silnym wychyleniom drutów 43.Na rysunku czesc drutów 43 zostala dla przej¬ rzystosci usunieta ze scianki 39 kanalu, i tylko m czesc listew zderzakowych 47 i 48 jest przedsta¬ wiona na rysunku. Listwy zderzakowe 47, 48 ko¬ rzystnie sa zamocowane np. do scian wiezy lub kolumny, nie przedstawionych na rysunku.Korpusy wypelnieniowe .37, 38 leza jeden na 40 drugim, na poziomej powierzchni 40 kanalów o ksztalcie trapezu w przekroju poprzecznym, na¬ tomiast najnizszy korpus wypelnieniowy korzyst¬ nie jest umieszczony na wspornikach. Korpusy te moga byc ukladane bezposrednio lub na plytach 45 spodnich.Wypelnienie wedlug rysunku jest utworzone z kanalów, których scianki sa wykonane ze sprezys¬ cie odksztalcalnego materialu, i ma wspornikowe elementy wprawiane w drgania i utrzymywane 50 w nich za pomoca przeplywajacych obok nich czynników. Ruch drgajacy wspornikowych ele¬ mentów w wypelnieniu wedlug rysunku wywoluje podczas stykania fazy gazowej z faza ciekla silne ich oddzialywanie dynamiczne, polegajace na roz- 55 bryzgiwaniu cieczy przez drgajace elementy, której krople silnie uderzaja o siebie, a zatem na wywo¬ laniu wtórnego rozpylania cieczy poprzez zderza¬ nie ze soba odbitych przez te elementy kropel cie¬ czy, co przedluza okres czasu przeplywania cieczy 60 w wypelnieniu, na wskutek czego przeplyw gazu przez tak wydajnie rozpylony czynnik ciekly trwa dosc dlugo, co wplywa dodatnio na wydajnosc stykania faz oraz predkosc przenikania masy i/lub ciepla. Wypelnienie wedlug rysunku zaopatrzone ) 65 w kanaly moze byc oczywiscie zastosowane we116 433 7 8 wszystkich urzadzeniach sluzacych do stykania gazów i cieczy.Wypelnienie, zaopatrzone w kanaly nie ogranicza sie tylko do przykladu wykonania wedlug rysun¬ ku lecz moze byc realizowane w najrozmaitszych postaciach mieszczacych sie w zakresie ochrony okreslonym w zastrzezeniach patentowych. Spre¬ zyscie odksztalcalne, wspornikowe elementy kon¬ strukcyjne znajdujace sie wewnatrz korpusów wypelnieniowyeh 37, 38 sa celowo jednakowe, na¬ tomiast przyklad wykonania wedlug rysunku, w którym zastosowane sa rózne drgajace elementy konstrukcyjne, jakkolwiek ich zastosowanie nie jest wykluczone, rzadko sa wbudowane razem.Korpusy wypelnieniowe wedlug rysunku moga byc realizowane w róznych wariantach ksztaltu w przekroju poprzecznym. Pojedyncze kanaly moga np. miec ksztalt trójkatów w przekroju poprzecz¬ nym, przy czym w takim przypadku korpus wy- pelnieniowy jako calosc jest uksztaltowany zygza¬ kowato w przekroju poprzecznym. Nie jest wyklu¬ czone równiez stosowanie kanalów* o sciankach lukowatych, przy czym w takich przypadkach korpus wypelnieniowy jako calosc moze przybie¬ rac ksztalt falisty w przekroju poprzecznym. Ko¬ rzystnie, korpus wypelnieniowy jest wykonany z jednego kawalka blachy poprzez Jego wygiecie do odpowiedniego profilu, lecz moze byc zestawiona z wielu czesci skladowych, laczonych albo bezpo¬ srednio ze soba, albo mocowanych niezaleznie w wiezy lub kolumnie.Wypelnienie wedlug rysunku moze równiez byc stosowane do przeponowego wymiennika ciepla lub do reaktorów fotochemicznych. W takich przy¬ padkach, w kanalach 36 sa umieszczone albo rury przechodzace przetlaczany czynnik w postaci cie¬ plych lub zimnych gazów, par lub cieczy, albo za¬ rówki ujete w rury szlclane lub kwarcowe.Poza tym linie osiowe yi, y2 moga byc usytuo¬ wane nie tylko poziomo, lecz równiez skosnie do pionu, tworzac z nim pewien kat, zatem kanaly 36 moga byc usytuowane wzdluz linii ukosnych.Wypelnienie lub korpusy wypelnieniowe wedlug rysunku powinny byc wbudowywane w wieze chlodnicze, oddzielacze kropel, urzadzenia odpyla¬ jace itp., poniewaz umozliwiaja uzyskiwanie optymalnych wyników w takich przypadkach. Wy¬ pelnienie doskonale nadaje sie do stykania gazów z cieczami.Zastrzezenia patentowe 1. Wypelnienie zlozone z korpusów wypelnie- niowych, stosowane zwlaszcza w urzadzeniach do kontaktowania strumieni czynników gazowych i cieklych,, znamienne tym, ze ma postac wielu korpusów wypelnieniowyeh (37, 38), zawierajacych Otwarte kanaly (36) sluzace do stykania strumieni, umieszczonych jeden obok drugiego i/lub nad' drugim, ponadto w co najmniej dwóch sciankach (39) kanalów (36) znajduja sie wspornikowe ele¬ menty wprawiane w drganie i utrzymywane w ruchu drgajacym przez strumienie co najmniej jednego czynnika gazowego i/lub cieklego, przy czym pomiedzy tymi elementami znajduja sie* szczeliny (42, 44), zas osie (yi, y^ kanalów (36)* równolegle do ich scianek (39) sa w przylegaja¬ cych do siebie korpusach wypelnieniowych usy¬ tuowane celowo poprzecznie wzgledem siebie. 2. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze wspornikowe elementy konstrukcyjne maja po¬ stac zebów (41) wykonanych ze sprezyscie odksztal- calnej blachy. 3. Wypelnienie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze wspornikowe elementy konstrukcyjne stanowia druty (43) o postaci sprezyscie odksztalcalnych- drutów i/lub pretów. 4. Wypelnienie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze zeby (41) sa wykrojone pilokszitaltnie w mate¬ riale scianek (39) kanalów (36), przy czym w jed¬ nej sciance kanalu znajduja sie dwa rzedy zebów usytuowane naprzeciw siebie, a ponadto wierz¬ cholki zebów siegaja do wewnatrz wrebów mie- dzyzebnych przeciwleglego rzedu zebów (41), a. pomiedzy tymi rzedami zebów (41) znajduje sie- piloksztaltna szczelina (44). 5. Wypelnienie wedlug zastrz. 3, znamienne tym,. ze w otworze (45) scianki (39) kanalu sa grzebie- niowato rozmieszczone druty (43), który jednymi, swymi koncówkami sa przytwierdzone w czesci' scianki usytuowanej ponad tym otworem (45), a drugimi koncówkami siegaja dolnego zakresu otworu (45). 6. Wypelnienie wedlug zastrz. 5, znamienne tynv ze po obu stronach rzedu drutów (43) sa, w za¬ kresie wolnych koncówek tych drutów, umieszczo¬ ne listwy zderzakowe (47, 48). 7. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tynv ze korpusy wypelnieniowe (37, 38) sa wykonane z odpowiednio zlozonych kawalków blach (35), za¬ wierajacych na przemian ku górze i ku dolowi otwarte kanaly (36) majace w przekroju poprzecz¬ nym odcinki o ksztalcie trapezu, przechodzace w~ sposób ciagly jeden w drugi, a przy tym te kor¬ pusy wypelnieniowe (37, 38), ulozone w wypelnie¬ niu jeden na drugim, przylegaja swymi poziomo usytuowanymi powierzchniami (40) bezposrednio* lub posrednio do siebie, a ponadto w skosnych sciankach bocznych (39) kanalów (36) znajduja sie- elementy wspornikowe. 8. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze ma rury umozliwiajace przetlaczanie czynnika przeplywajacego przez kanaly (36). 9. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,. ze ma w kanalach (36) zarówki ujete w rury szklane lub kwarcowe.IG 15 20 25 30 35 40 45 50116 433 45 46 *0 39- 36- 36 46 46 44 Ar 48 *--, 41 42 35 37- 39 PL PL PL PL PL PL
Claims (9)
1. Zastrzezenia patentowe 1. Wypelnienie zlozone z korpusów wypelnie- niowych, stosowane zwlaszcza w urzadzeniach do kontaktowania strumieni czynników gazowych i cieklych,, znamienne tym, ze ma postac wielu korpusów wypelnieniowyeh (37, 38), zawierajacych Otwarte kanaly (36) sluzace do stykania strumieni, umieszczonych jeden obok drugiego i/lub nad' drugim, ponadto w co najmniej dwóch sciankach (39) kanalów (36) znajduja sie wspornikowe ele¬ menty wprawiane w drganie i utrzymywane w ruchu drgajacym przez strumienie co najmniej jednego czynnika gazowego i/lub cieklego, przy czym pomiedzy tymi elementami znajduja sie* szczeliny (42, 44), zas osie (yi, y^ kanalów (36)* równolegle do ich scianek (39) sa w przylegaja¬ cych do siebie korpusach wypelnieniowych usy¬ tuowane celowo poprzecznie wzgledem siebie.
2. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze wspornikowe elementy konstrukcyjne maja po¬ stac zebów (41) wykonanych ze sprezyscie odksztal- calnej blachy.
3. Wypelnienie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze wspornikowe elementy konstrukcyjne stanowia druty (43) o postaci sprezyscie odksztalcalnych- drutów i/lub pretów.
4. Wypelnienie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze zeby (41) sa wykrojone pilokszitaltnie w mate¬ riale scianek (39) kanalów (36), przy czym w jed¬ nej sciance kanalu znajduja sie dwa rzedy zebów usytuowane naprzeciw siebie, a ponadto wierz¬ cholki zebów siegaja do wewnatrz wrebów mie- dzyzebnych przeciwleglego rzedu zebów (41), a. pomiedzy tymi rzedami zebów (41) znajduje sie- piloksztaltna szczelina (44).
5. Wypelnienie wedlug zastrz. 3, znamienne tym,. ze w otworze (45) scianki (39) kanalu sa grzebie- niowato rozmieszczone druty (43), który jednymi, swymi koncówkami sa przytwierdzone w czesci' scianki usytuowanej ponad tym otworem (45), a drugimi koncówkami siegaja dolnego zakresu otworu (45).
6. Wypelnienie wedlug zastrz. 5, znamienne tynv ze po obu stronach rzedu drutów (43) sa, w za¬ kresie wolnych koncówek tych drutów, umieszczo¬ ne listwy zderzakowe (47, 48).
7. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tynv ze korpusy wypelnieniowe (37, 38) sa wykonane z odpowiednio zlozonych kawalków blach (35), za¬ wierajacych na przemian ku górze i ku dolowi otwarte kanaly (36) majace w przekroju poprzecz¬ nym odcinki o ksztalcie trapezu, przechodzace w~ sposób ciagly jeden w drugi, a przy tym te kor¬ pusy wypelnieniowe (37, 38), ulozone w wypelnie¬ niu jeden na drugim, przylegaja swymi poziomo usytuowanymi powierzchniami (40) bezposrednio* lub posrednio do siebie, a ponadto w skosnych sciankach bocznych (39) kanalów (36) znajduja sie- elementy wspornikowe.
8. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze ma rury umozliwiajace przetlaczanie czynnika przeplywajacego przez kanaly (36).
9. Wypelnienie wedlug zastrz. 1, znamienne tym,. ze ma w kanalach (36) zarówki ujete w rury szklane lub kwarcowe. IG 15 20 25 30 35 40 45 50116 433 45 46 *0 39- 36- 36 46 46 44 Ar 48 *--, 41 42 35 37- 39 PL PL PL PL PL PL
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
HU77RI628A HU175820B (hu) | 1977-04-27 | 1977-04-27 | Zagruzka glavnym obrazom dlja ustrojstv na kontakt gazovykh i zhidkikh sred |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
PL116433B1 true PL116433B1 (en) | 1981-06-30 |
Family
ID=11001025
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL1978206371A PL109348B1 (en) | 1977-04-27 | 1978-04-25 | Composite packing from filling elements,used specially in devices for contacting gaseous and liquid factors |
PL1978217484A PL116433B1 (en) | 1977-04-27 | 1978-04-25 | Packing consisting of packing bodies and intended to beused in particular in apparatuses for contacting streams of gaseous and liquid media |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PL1978206371A PL109348B1 (en) | 1977-04-27 | 1978-04-25 | Composite packing from filling elements,used specially in devices for contacting gaseous and liquid factors |
Country Status (25)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US4215083A (pl) |
JP (1) | JPS53133579A (pl) |
AR (1) | AR214450A1 (pl) |
AT (1) | AT374702B (pl) |
AU (1) | AU518939B2 (pl) |
BE (1) | BE866336A (pl) |
BR (1) | BR7802542A (pl) |
CA (1) | CA1107636A (pl) |
CH (1) | CH640748A5 (pl) |
CS (1) | CS207719B2 (pl) |
DD (1) | DD136001A5 (pl) |
DE (1) | DE2818557A1 (pl) |
DK (1) | DK153368C (pl) |
ES (1) | ES469184A1 (pl) |
FR (1) | FR2388579A1 (pl) |
GB (1) | GB1577709A (pl) |
HU (1) | HU175820B (pl) |
IL (1) | IL54346A0 (pl) |
IN (1) | IN148620B (pl) |
IT (1) | IT1095201B (pl) |
NL (1) | NL7804070A (pl) |
PL (2) | PL109348B1 (pl) |
SE (1) | SE442271B (pl) |
YU (1) | YU40333B (pl) |
ZA (1) | ZA781951B (pl) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4276242A (en) * | 1979-11-19 | 1981-06-30 | Koch Engineering Company, Inc. | Vapor-liquid contact grid apparatus |
PL129859B1 (en) * | 1981-07-29 | 1984-06-30 | Inst Chemii Przemyslowej | Method of contacting gaseous and liquid media and packing therefor |
CA1232431A (en) * | 1982-06-18 | 1988-02-09 | Rolf P.C. Manteufel | Process and apparatus for the exchange of material and/or heat between and/or for mixing of gaseous and/or liquid substances |
DE3414267A1 (de) * | 1984-04-14 | 1985-11-07 | Raschig Gmbh, 6700 Ludwigshafen | Einbauelement fuer stoff- oder waermeaustauschkolonnen |
US5326298A (en) * | 1988-07-14 | 1994-07-05 | Minolta Camera Co., Ltd. | Light emitter for giving plasma light emission |
JPH0293298A (ja) * | 1988-09-19 | 1990-04-04 | Marley Cooling Tower Co | フィルム充填パック |
HU209706B (en) * | 1989-07-20 | 1994-10-28 | Richter Gedeon Vegyeszet | Equipment for the contacting of fluids of different density |
JPH03126449U (pl) * | 1990-03-31 | 1991-12-19 | ||
US6383671B1 (en) * | 1998-09-08 | 2002-05-07 | Lynntech, Inc. | Gas humidification device for operation testing and evaluation of fuel cells |
US6821660B2 (en) * | 1998-09-08 | 2004-11-23 | Fideris, Inc. | Gas humidification device for operation, testing, and evaluation of fuel cells |
US20020152680A1 (en) * | 2001-04-18 | 2002-10-24 | Callaghan Vincent M. | Fuel cell power plant |
KR101000723B1 (ko) | 2008-07-21 | 2010-12-14 | (주)현보산업 | 면접촉식 기상 물질 흡수처리장치 |
CN105164058B (zh) * | 2013-03-15 | 2018-12-11 | 布伦特伍德工业公司 | 具有一体成型的端部挡板的波浪形横流固定膜分布介质 |
EA038769B1 (ru) * | 2018-04-11 | 2021-10-18 | ЛАММУС ТЕКНОЛОДЖИ ЭлЭлСи | Структурированная насадка для каталитической дистилляции |
CN112194218A (zh) * | 2020-09-08 | 2021-01-08 | 陈浩 | 一种利用空气含湿差浓缩结晶的装置 |
Family Cites Families (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CA577204A (en) * | 1959-06-09 | Kittel Walter | Rectifying or contacting column for separation and mixing of media in countercurrent | |
US1159073A (en) * | 1911-12-01 | 1915-11-02 | Ferdinand Nies | Device for separating liquids from gas or the like. |
GB560782A (en) * | 1942-09-14 | 1944-04-20 | Ici Ltd | Improvements in or relating to apparatus for treating gases with liquids |
GB659600A (en) * | 1949-08-18 | 1951-10-24 | Plessey Co Ltd | Improvements in or relating to gear pumps |
US2833527A (en) * | 1955-06-06 | 1958-05-06 | Fluor Corp | Liquid and gas contacting columns and their tray structures |
BE622940A (pl) * | 1961-09-29 | 1900-01-01 | ||
US3195701A (en) * | 1962-04-06 | 1965-07-20 | Fluor Products Company Inc | Cooling tower wall |
NL292367A (pl) * | 1962-05-07 | 1900-01-01 | ||
US3445095A (en) * | 1967-10-11 | 1969-05-20 | Chepos Z Chemickeho A Potravin | Slotted tray for fractionating column and the like |
US3589689A (en) * | 1968-10-28 | 1971-06-29 | Eastman Kodak Co | Vapor-liquid contact process |
US3633337A (en) * | 1969-04-25 | 1972-01-11 | Cottrell Res Inc | Gas-handling method and apparatus |
US3618778A (en) * | 1969-05-22 | 1971-11-09 | Ethyl Corp | Liquid-treating apparatus |
AT321865B (de) * | 1970-04-27 | 1975-04-25 | Dl Veb Maschinen Und Appbau Gr | Hochleistung sa ustauschpackung für kolonnen |
US3722836A (en) * | 1970-06-24 | 1973-03-27 | Dravo Corp | Gas diffuser |
US3792843A (en) * | 1970-12-28 | 1974-02-19 | H Stage | Perforated-tray column |
CS163272B2 (pl) * | 1971-03-23 | 1975-08-29 | ||
CH537208A (de) * | 1971-04-29 | 1973-07-13 | Sulzer Ag | Mischeinrichtung für fliessfähige Medien |
US4004609A (en) * | 1971-06-03 | 1977-01-25 | Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Rt. | Material transmitting element for contacting streaming media of different phases or the same phase |
DE2233763A1 (de) * | 1971-08-26 | 1973-03-01 | Grimma Masch App Veb | Kolonnenfuellung |
US3770255A (en) * | 1972-06-28 | 1973-11-06 | D Nutter | Valve tray having means for avoiding edge erosion |
US3894133A (en) * | 1973-10-19 | 1975-07-08 | Universal Oil Prod Co | Iso-thermal absorption column |
US4096214A (en) * | 1974-06-25 | 1978-06-20 | Emile Henri Gabriel Percevaut | Multicellular reactor with liquid/gas phase contacts |
DE2516078C3 (de) * | 1975-04-12 | 1978-05-03 | Raschig Gmbh, 6700 Ludwigshafen | Systematisch aufgebaute Packung für Stoffaustauschkolonnen |
US4088716A (en) * | 1975-04-28 | 1978-05-09 | Vish Minno-Geoloshki Institute- Nis | Material treating apparatus including pneumo-hydraulic vibrator |
US4043886A (en) * | 1976-03-15 | 1977-08-23 | Pennwalt Corporation | Photochemical reactor and irradiation process |
-
1977
- 1977-04-27 HU HU77RI628A patent/HU175820B/hu not_active IP Right Cessation
-
1978
- 1978-03-24 IL IL54346A patent/IL54346A0/xx not_active IP Right Cessation
- 1978-03-31 US US05/892,258 patent/US4215083A/en not_active Expired - Lifetime
- 1978-04-04 IN IN363/CAL/78A patent/IN148620B/en unknown
- 1978-04-05 ZA ZA00781951A patent/ZA781951B/xx unknown
- 1978-04-12 AU AU35007/78A patent/AU518939B2/en not_active Expired
- 1978-04-13 CA CA301,055A patent/CA1107636A/en not_active Expired
- 1978-04-14 GB GB14835/78A patent/GB1577709A/en not_active Expired
- 1978-04-17 NL NL7804070A patent/NL7804070A/xx not_active Application Discontinuation
- 1978-04-20 SE SE7804546A patent/SE442271B/sv not_active IP Right Cessation
- 1978-04-21 IT IT22601/78A patent/IT1095201B/it active
- 1978-04-21 JP JP4759178A patent/JPS53133579A/ja active Granted
- 1978-04-25 AR AR271886A patent/AR214450A1/es active
- 1978-04-25 BR BR7802542A patent/BR7802542A/pt unknown
- 1978-04-25 DD DD78204994A patent/DD136001A5/xx unknown
- 1978-04-25 BE BE187074A patent/BE866336A/xx not_active IP Right Cessation
- 1978-04-25 PL PL1978206371A patent/PL109348B1/pl unknown
- 1978-04-25 PL PL1978217484A patent/PL116433B1/pl unknown
- 1978-04-26 ES ES469184A patent/ES469184A1/es not_active Expired
- 1978-04-26 YU YU1008/78A patent/YU40333B/xx unknown
- 1978-04-26 DK DK182278A patent/DK153368C/da not_active IP Right Cessation
- 1978-04-26 CH CH453778A patent/CH640748A5/de not_active IP Right Cessation
- 1978-04-26 AT AT0300678A patent/AT374702B/de not_active IP Right Cessation
- 1978-04-26 FR FR7812408A patent/FR2388579A1/fr active Granted
- 1978-04-26 CS CS782695A patent/CS207719B2/cs unknown
- 1978-04-27 DE DE19782818557 patent/DE2818557A1/de active Granted
-
1979
- 1979-09-12 US US06/074,779 patent/US4276244A/en not_active Expired - Lifetime
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
PL116433B1 (en) | Packing consisting of packing bodies and intended to beused in particular in apparatuses for contacting streams of gaseous and liquid media | |
EP2675548B1 (en) | Method of absorbing a gas compound | |
CA2446171C (en) | Flue gas desulfurization system with a stepped tray | |
RU2317128C1 (ru) | Решетчатое устройство для удаления летучих компонентов падающей пленки | |
RU2658395C2 (ru) | Устройство и метод применения для тепломассообмена между газом и жидкостью | |
CA2873790C (en) | Absorber for use with precipitating solvent | |
CA2259828C (en) | Packing grates for wet gas scrubber and other applications | |
RU2416461C1 (ru) | Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов | |
WO2021089274A1 (en) | Grid-like symmetrical distributor or collector element | |
KR102192344B1 (ko) | 폐가스 처리 스크러버용 조립식 기액접촉수단 단위체 및 이를 이용한 폐가스 처리 스크러버 | |
KR20170115421A (ko) | 마이크로 버블링 회절 스크러버 | |
KR20100136072A (ko) | 충돌식 습식 스크러버 | |
RU2103053C1 (ru) | Аппарат для очистки газов | |
SU1175519A1 (ru) | Контактна тарелка дл массообменных аппаратов | |
RU57626U1 (ru) | Регулярная насадка для колонных аппаратов | |
RU2818705C1 (ru) | Мультивихревой фильтр для очистки газов | |
CA3004034A1 (en) | Selective gas absorption using rotated ridged screens | |
SU1717195A1 (ru) | Устройство дл тепломассообменных процессов и мокрого пылеулавливани | |
RU2359749C2 (ru) | Регулярная насадка для тепломассообменных аппаратов | |
RU191966U1 (ru) | Насадка тепломассообменного аппарата | |
RU2292947C1 (ru) | Регулярная переточная насадка и массообменная колонна с этой насадкой | |
SU1127620A1 (ru) | Массообменный аппарат | |
SU1101278A1 (ru) | Устройство дл очистки газов | |
RU2124394C1 (ru) | Элемент насадки для массообменных и сепарационных аппаратов | |
JP2024137600A (ja) | 捕集空間効率を高めた半導体工程用反応副生成物捕集装置 |