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 PDF

Info

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
Application number
PL1978217484A
Other languages
English (en)
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 filed Critical
Publication of PL116433B1 publication Critical patent/PL116433B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/32Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/32Details 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
    • B01J2219/322Basic shape of the elements
    • B01J2219/32203Sheets
    • B01J2219/3221Corrugated sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/32Details 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
    • B01J2219/322Basic shape of the elements
    • B01J2219/32203Sheets
    • B01J2219/32213Plurality of essentially parallel sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/32Details 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
    • B01J2219/322Basic shape of the elements
    • B01J2219/32203Sheets
    • B01J2219/32224Sheets characterised by the orientation of the sheet
    • B01J2219/32231Horizontal orientation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/32Details 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
    • B01J2219/322Basic shape of the elements
    • B01J2219/32203Sheets
    • B01J2219/32237Sheets 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
PL1978217484A 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 PL116433B1 (en)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
CH640748A5 (de) 1984-01-31
NL7804070A (nl) 1978-10-31
IN148620B (pl) 1981-04-18
ES469184A1 (es) 1979-01-16
PL109348B1 (en) 1980-05-31
DK153368C (da) 1988-11-28
DK182278A (da) 1978-10-28
US4215083A (en) 1980-07-29
BE866336A (fr) 1978-08-14
HU175820B (hu) 1980-10-28
SE7804546L (sv) 1978-10-28
CS207719B2 (en) 1981-08-31
SE442271B (sv) 1985-12-16
JPS53133579A (en) 1978-11-21
FR2388579B1 (pl) 1985-03-08
ZA781951B (en) 1979-03-28
IL54346A0 (en) 1978-06-15
CA1107636A (en) 1981-08-25
IT7822601A0 (it) 1978-04-21
DK153368B (da) 1988-07-11
YU100878A (en) 1982-06-30
YU40333B (en) 1985-12-31
AU518939B2 (en) 1981-10-29
DE2818557C2 (pl) 1989-09-07
JPS614561B2 (pl) 1986-02-12
IT1095201B (it) 1985-08-10
AT374702B (de) 1984-05-25
BR7802542A (pt) 1978-12-05
US4276244A (en) 1981-06-30
ATA300678A (de) 1983-10-15
GB1577709A (en) 1980-10-29
FR2388579A1 (fr) 1978-11-24
DD136001A5 (de) 1979-06-13
PL206371A1 (pl) 1979-02-12
AU3500778A (en) 1979-10-18
AR214450A1 (es) 1979-06-15
DE2818557A1 (de) 1978-11-02

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