RU117303U1 - Выпарная установка для обезвоживания едкого натра - Google Patents

Выпарная установка для обезвоживания едкого натра Download PDF

Info

Publication number
RU117303U1
RU117303U1 RU2012104407/04U RU2012104407U RU117303U1 RU 117303 U1 RU117303 U1 RU 117303U1 RU 2012104407/04 U RU2012104407/04 U RU 2012104407/04U RU 2012104407 U RU2012104407 U RU 2012104407U RU 117303 U1 RU117303 U1 RU 117303U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipeline
solution
caustic soda
pipe
housing
Prior art date
Application number
RU2012104407/04U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Ронкин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром")
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром") filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Машпром" (ЗАО НПП "Машпром")
Priority to RU2012104407/04U priority Critical patent/RU117303U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU117303U1 publication Critical patent/RU117303U1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Выпарная установка для обезвоживания едкого натра, включающая три пленочных выпарных аппарата, образующих трехкорпусную выпарную установку, по которой обезвоживаемый раствор едкого натра проходит по трубопроводам от третьего через второй к первому корпусу, из которого расплав едкого натра сливается по трубе в кристаллизатор, к которому подведен трубопровод охлаждающей воды, в греющие камеры первого и второго корпусов подведены трубопроводы высокотемпературного органического теплоносителя (ВОТ), первый и третий корпуса соединены трубопроводами вторичного пара с конденсаторами, в которые по трубам поступает охлаждающая вода, а второй корпус соединен трубопроводом вторичного пара с греющей камерой третьего корпуса, к трубопроводу отвода вторичного пара первого корпуса присоединена труба для отбора части вторичного пара, подведенная к паровому подогревателю, установленному на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус, отличающаяся тем, что в качестве выпарных аппаратов применены аппараты с падающей пленкой, имеющие трубопроводы, на которых размещены насосы, соединяющие нижнюю часть аппарата с верхней растворной камерой этого же аппарата, при этом на трубопроводе раствора, соединяющего третий и второй корпуса, установлен подогреватель, который соединен трубопроводом с греющей камерой второго корпуса, а на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус размещен второй подогреватель, соединенный трубой отвода конденсата с греющей камерой третьего корпуса.

Description

Полезная модель относится к химической технике и может быть использована в составе различных установок для выпаривания и обезвоживания высококонцентрированных растворов с получением твердого продукта.
При концентрировании и обезвоживании едкого натра, а также других щелочей, из которых необходимо получить твердый продукт, выпаривание раствора и плавление целевого продукта приходится вести при температурах свыше 300-400°C. Это связано с особенностями перерабатываемых веществ. Поэтому, в большинстве случаев, в качестве теплоносителя приходится использовать высокотемпературный органический теплоноситель (ВОТ), а оборудование изготавливать из дорогостоящих никеля и никельсодержащих сплавов. При этом необходимо стремиться к снижению максимальной температуры теплоносителя, т.к. с ее увеличением снижается термическая стойкость последнего, а также увеличивается коррозионная активность щелочи, что ведет к снижению долговечности конструкционных материалов. Причем, в результате уменьшения максимальной температуры теплоносителя снижаются энергетические затраты на получение твердой щелочи.
Снижение энергозатрат на получение твердой щелочи является важной проблемой при создании установок для получения указанного продукта. Кроме того, существующее оборудование для получения твердой щелочи действует малоэффективно. Поэтому необходимо интенсифицировать работу аппаратов для обезвоживания и плавления едкого натра. Для этого необходимо применить более совершенные схемы выпарных установок для обезвоживания, а также оснастить их таким оборудованием, которое работает более интенсивно.
Известна установка для непрерывного плавления и обезвоживания едкого натра с обогревом высокотемпературным органическим теплоносителем - даутермом (см. Якименко Л.М. Производство хлора, каустической соды и неорганических хлорпродуктов. - М.: Химия, 1974. - С.270, рис.4-38). В известной установке обезвоживание и плавление едкого натра происходит в выпарном аппарате с восходящей пленкой раствора, к которому подведен трубопровод исходного раствора с установленным на нем подогревателем для предварительного подогрева раствора. Сепаратор аппарата соединен трубопроводом с конденсатором, в котором конденсируется выделяющийся из щелочи пар. К выпарному аппарата присоединена труба для слива плава щелочи в сборник.
Достоинством известной установки является проведение процесса плавления и обезвоживания едкого натра непрерывно, а не периодически. Кроме того, благодаря применению конденсатора процесс ведется под вакуумом, что позволяет снизить температуру плавления каустика в выпарном аппарате до 370-380°C, благодаря чему намного увеличивается стойкость никеля - основного конструкционного материала аппарата.
Недостаток известной установки состоит в необходимости больших энергозатрат. Причина этого заключается в проведении процесса выпаривания и обезвоживания едкого натра в одну стадию.
Другим недостатком известной установки является ее высокая стоимость, вследствие того, что обезвоживание ведется в одном аппарате с восходящей пленой раствора (изготовленном из никеля), работающем недостаточно эффективно, по сравнению с другими типами выпарных аппаратов.
Известна установка для концентрирования раствора щелочей согласно способу и устройству по патенту Швейцарии №649975 (Verfahren und Vonnichtung Zum Konzentrieren von Alkalilange. Пат. №649975. Швейцария, 1985. C01D 1/42. B01D 1/22). В известной установке с целью концентрирования щелочи применен выпарной аппарат с падающей пленкой, который действует гораздо более эффективно, чем выпарной аппарат с восходящей пленкой. Поэтому потребная поверхность теплообмена данного аппарата, так же как его металлоемкость снижаются. Это ведет к снижению стоимости установки.
Недостаток известной установки заключается в однократном использовании тепла теплоносителя, что ведет к увеличению энергозатрат на концентрирование щелочи.
Кроме того, недостатком известной установки являются высокие капитальные затраты вследствие того, что выпаривание ведется в одном выпарном аппарате, который изготовлен из никеля.
Наиболее близкой к заявленной, среди известных аналогов, является выпарная установка для обезвоживания едкого натра, обогреваемая высокотемпературным органическим теплоносителем - даутермом, описанная в кн.: Беньковский С.В., Круглый С.М., Секованов С.К. Технология содопродуктов. - М.: Химия, 1972. - С.334-336. Известная установка включает три пленочных выпарных аппарата с восходящей пленкой, образующих трехкорпусную выпарную установку, по которой обезвоживаемый раствор едкого натра проходит по трубопроводам от третьего, через второй к первому корпусу, из которого расплав едкого натра сливается по трубе в кристаллизатор, к которому подведен трубопровод охлаждающей воды, в греющие камеры первого и второго корпусов подведены трубопроводы высокотемпературного органического теплоносителя (ВОТ), первый и третий корпуса соединены трубопроводами вторичного пара с конденсаторами, в которые по трубам поступает охлаждающая вода, а второй корпус соединен трубопроводом вторичного пара с греющей камерой третьего корпуса, к трубопроводу отвода вторичного пара первого корпуса присоединена труба для отбора части вторичного пара, подведенная к паровому подогревателю, установленному на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус, При этом на трубопроводе вторичного пара от первого корпуса к конденсатору размещен деаэратор, к которому подведен трубопровод исходного раствора после парового подогревателя. Устройство данной установки принято за прототип.
Известная установка для обезвоживания едкого натра имеет ряд неоспоримых преимуществ перед ранее рассмотренными. В ней выпаривание и обезвоживание едкого натра осуществляется в две стадии. Вследствие этого расход тепла на установку сокращается в 1,5-2 раза по сравнению с однокорпусной установкой.
Еще одним достоинством известной установки является разбивка первой стадии выпаривания на промежуточные стадии, которые происходят в первом и втором корпусах. При этом первый корпус работает под вакуумом, что позволяет снизить в нем температуру плава едкого натра. Это ведет к увеличению коррозионной стойкости материала аппарата. Во втором же корпусе выпаривание происходит при более высоком давлении, что позволяет использовать вторичный пар этого аппарата для обогрева третьего корпуса. Однако, т.к. во втором корпусе концентрация щелочи в упариваемом растворе составляет около 70%, то температура в нем гораздо ниже, чем в первом, что благоприятно сказывается на коррозионной стойкости конструкционного материала аппарата. Наличие третьего корпуса установки, работающего под вакуумом, и достигаемый концентрационный режим позволяют выполнить данный аппарат не из никеля, а из никельсодержащего сплава. Это значительно удешевляет установку и является ее несомненным преимуществом.
В то же время, известная установка обладает целым рядом недостатков. Одним из главных среди них является высокие энергетические затраты на обезвоживание едкого натра. Это обусловлено тем, что температура каустика по корпусам различается более, чем на сто градусов. Поэтому раствор, поступающий для концентрирования в корпуса установки, особенно во второй и первый, перед тем как он закипит, необходимо вначале нагреть, для чего требуется затратить большое количество тепла, соизмеримое с расходом тепла на испарение воды.
Другой недостаток известной установки состоит в применении в ее составе недостаточно эффективно работающих выпарных аппаратов с восходящей пленкой. Вследствие этого возрастает потребная поверхность теплообмена и металлоемкость аппаратов, что ведет к увеличению капитальных затрат.
Кроме того, недостаток известной установки заключается в применении аппаратов с восходящей пленкой, в которых едкий натр кипит непосредственно в теплообменных трубках, что приводит к ускоренному коррозионно-эрозионному износу трубок.
Еще одним недостатком известной установки является то, что перед поступлением на выпаривание исходный раствор смешивается с вторичным паром первого корпуса в деаэраторе. В результате этого происходит разбавление раствора, что ведет к увеличению энергозатрат на обезвоживание едкого натра.
Анализ недостатков известного технического решения позволил предложить выпарную установку для обезвоживания едкого натра, в которой будет достигнут ожидаемый технический результат - снижение энергетических затрат и интенсификация работы оборудования.
Для достижения отмеченного технического результата в выпарной установка для обезвоживания едкого натра, включающей три пленочных выпарных аппарата, образующих трехкорпусную выпарную установку, по которой обезвоживаемый раствор едкого натра проходит по трубопроводам от третьего, через второй к первому корпусу, из которого расплав едкого натра сливается по трубе в кристаллизатор, к которому подведен трубопровод охлаждающей воды, в греющие камеры первого и второго корпусов подведены трубопроводы высокотемпературного органического теплоносителя (ВОТ), первый и третий корпуса соединены трубопроводами вторичного пара с конденсаторами, в которые по трубам поступает охлаждающая вода, а второй корпус соединен трубопроводом вторичного пара с греющей камерой третьего корпуса, к трубопроводу отвода вторичного пара первого корпуса присоединена труба для отбора части вторичного пара, подведенная к паровому подогревателю, установленному на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус, согласно полезной модели, в качестве выпарных аппаратов применены аппараты с падающей пленкой, имеющие трубопроводы, на которых размещены насосы, соединяющие нижнюю часть аппарата с верхней растворной камерой этого же аппарата, при этом на трубопроводе раствора, соединяющего третий и второй корпуса установлен подогреватель, который соединен трубопроводом с греющей камерой второго корпуса, а на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус размещен второй подогреватель, соединенный трубой отвода конденсата с греющей камерой третьего корпуса.
Заявленная выпарная установка для обезвоживания едкого натра, является новой, т.к. из уровня техники не известны решения с такой же совокупностью существенных признаков, о чем свидетельствует анализ аналогов и прототипа. Полезная модель промышленно применима и может быть использована в составе производств различных щелочей. Все признаки полезной модели выполнимы и воспроизводимы. Они используются для достижения ожидаемого технического результата в полном объеме.
Рассмотрим подробнее необходимость и достаточность отличительных признаков заявляемого технического решения.
Заявленная совокупность признаков предлагаемого технического решения, в частности, применение выпарных аппаратов с падающей пленкой позволит значительно интенсифицировать процесс обезвоживания едкого натра. Как показывает опыт работы подобных аппаратов, они имеют коэффициенты теплопередачи в 1,2-1,5 раза большие, чем аппараты с восходящей пленкой, как в прототипе.
Оснащение, согласно заявленному техническому решению, выпарных аппаратов трубопроводами, на которых размещены насосы, соединяющие нижнюю часть аппарата с верхней растворной камерой этого же аппарата, позволяет обеспечить необходимую плотность орошения теплообменных трубок упариваемым раствором. Благодаря этому работа выпарного аппарата интенсифицируется еще больше. При этом создание в аппарате требуемой плотности орошения трубок раствором или плавом едкого натра исключает оголение внутренней поверхности и кипение непосредственно на ней. Кипение же раствора происходит на поверхности непрерывно стекающей вниз пленки щелочи. Вследствие изложенного значительно снижается коррозионное воздействие кипящего раствора на трубки, что повышает их долговечность.
Таким образом, применение выпарных аппаратов с падающей пленкой, вместе с обеспечением в них циркуляции упариваемого раствора или плава для достижения необходимой плотности орошения, позволяет интенсифицировать работу выпарной установки. Кроме того, улучшаются условия работы аппаратов и долговечность службы теплообменных трубок.
Размещение на трубопроводе раствора, соединяющего третий и второй корпуса установки подогревателя, который соединен трубопроводом с греющей камерой второго корпуса, позволяет наиболее полно использовать потенциал теплоносителя, после того, как последний обогрел упариваемый раствор. За счет этого теплоноситель, выходящий из греющей камеры второго корпуса, с наибольшей полнотой позволяет нагреть раствор, подаваемый в аппарат. Благодаря этому происходит перераспределение температурного и концентрационного режима установки, вследствие чего снижается расход теплоносителя, что ведет к снижению энергозатрат на обезвоживания едкого натра.
Применение второго подогревателя на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус, соединенного трубой отвода конденсата с греющей камерой третьего корпуса позволяет подогреть указанный раствор теплом конденсатом вторичного пара из греющей камеры третьего корпуса. За счет этого наиболее полно используется потенциал указанного конденсата, благодаря чему происходит снижение энергозатрат на установку.
Схема заявленной выпарной установки для обезвоживания едкого натра показана на чертеже - см. фиг.1.
Заявленная выпарная установка включает в себя первый корпус 1, второй корпус 2 и третий корпус 3, представляющие собой выпарные аппараты с падающей пленкой. В состав установки также входят конденсаторы 4 и 5, подогреватели 6, 7 и 8, а также кристаллизатор твердого едкого натра 9.
Исходный раствор едкого натра по трубопроводу 10 подается в подогреватель 8, в котором подогревается теплом конденсата вторичного пара, поступающим по трубе 11. Подогретый в подогревателе 8 раствор по трубе 12 поступает в подогреватель 7, который обогревается вторичным паром первого корпуса 1, приходящим по трубопроводу 13. Нагретый в подогревателе 7 раствор поступает в третий корпус 3 по трубе 14.
Третий корпус установки 3, являющийся выпарным аппаратом с падающей пленкой, работает следующим образом. Исходный раствор поступает в аппарат по трубе 14 где смешивается с упаренным раствором. Часть упаренного раствора по трубе 15 подведена к насосу 16, который по трубе 17 подает этот раствор в верхнюю растворную камеру 18 аппарата. В камере 18 раствор распределяется по теплообменным трубкам греющей камеры 19 третьего корпуса 3 установки.
Обогрев третьего корпуса 3 осуществляется вторичным паром второго корпуса 2, поступающим в греющую камеру 19 по трубопроводу 20. Вторичный пар третьего корпуса 3 по трубопроводу 21
Упаренный раствор третьего корпуса 3 по трубе 23 подается в подогреватель 6, который обогревается жидким теплоносителем второго корпуса 2, поступающим по трубе 24.
Нагретый в подогревателе 6 раствор едкого натра по трубе 25 поступает во второй корпус 2, где смешивается с упаренным в аппарате раствором. Часть упаренного раствора второго корпуса 2 по трубе 26 подводится к насосу 27, который по трубе 28 подает этот раствор в верхнюю растворную камеру 29 аппарата. В этой камере раствор распределяется по теплообменным трубкам греющей камеры 30 второго корпуса 2 установки.
Обогрев греющей камеры 30 второго корпуса 2 производится высокотемпературным органическим теплоносителем (ВОТ), подаваемым по трубе 31. ВОТ может быть в виде пара или в жидком состоянии. Охлажденный или сконденсировавшийся теплоноситель в жидком виде отводится из камеры 30 по трубе 24 на обогрев подогревателя 6. Вторичный пар второго корпуса 2 по трубопроводу 20 подается в греющую камеру 19 третьего корпуса 3.
Упаренный раствор второго корпуса 2 по трубе 32 поступает в первый корпус 1, в котором смешивается с находящимся в аппарате плавом едкого натра. Часть плава по трубе 33 поступает к насосу 34, который по трубе 35 подает этот плав в верхнюю растворную камеру 36 первого корпуса 1. В камере 36 распределяется по теплообменным трубкам греющей камеры 37 аппарата.
Обогрев греющей камеры 37 первого корпуса 1 осуществляется ВОТ, подаваемым по трубе 38. Охлажденный или сконденсировавшийся жидкий теплоноситель отводится из камеры 37 по трубе 39. Этот теплоноситель, вместе с охлажденным теплоносителем из подогревателя 6, отходящим по трубе 40, отводится для подогрева в теплогенератор (не входящий в состав заявленной установки).
Вторичный пар первого корпуса 1 по трубопроводу 41 отводится в конденсатор 4, в котором конденсируется водой, подаваемой по трубе 42. При этом часть указанного пара по трубе 13 подается в подогреватель 7.
Обезвоженный плав едкого натра отводится из первого корпуса 1 в кристаллизатор 9 по трубе 43. Кристаллизатор 9 охлаждается водой, подводимой по трубе 44. В результате охлаждения получается твердый едкий натр 45, отводимый с установки.
Заявленная выпарная установка для обезвоживания едкого натра позволяет значительно интенсифицировать работу оборудования для получения твердого едкого натра. Кроме того, за счет наиболее полного использования потенциала имеющихся на установке источников тепла, происходит снижение энергетических затрат на обезвоживание щелочи. Достигаемый технический результат дает возможность повысить производительность установки на 15-20% и снизить удельные энергозатраты на тонну продукта на 10-15%.

Claims (1)

  1. Выпарная установка для обезвоживания едкого натра, включающая три пленочных выпарных аппарата, образующих трехкорпусную выпарную установку, по которой обезвоживаемый раствор едкого натра проходит по трубопроводам от третьего через второй к первому корпусу, из которого расплав едкого натра сливается по трубе в кристаллизатор, к которому подведен трубопровод охлаждающей воды, в греющие камеры первого и второго корпусов подведены трубопроводы высокотемпературного органического теплоносителя (ВОТ), первый и третий корпуса соединены трубопроводами вторичного пара с конденсаторами, в которые по трубам поступает охлаждающая вода, а второй корпус соединен трубопроводом вторичного пара с греющей камерой третьего корпуса, к трубопроводу отвода вторичного пара первого корпуса присоединена труба для отбора части вторичного пара, подведенная к паровому подогревателю, установленному на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус, отличающаяся тем, что в качестве выпарных аппаратов применены аппараты с падающей пленкой, имеющие трубопроводы, на которых размещены насосы, соединяющие нижнюю часть аппарата с верхней растворной камерой этого же аппарата, при этом на трубопроводе раствора, соединяющего третий и второй корпуса, установлен подогреватель, который соединен трубопроводом с греющей камерой второго корпуса, а на трубопроводе подачи исходного раствора едкого натра в третий корпус размещен второй подогреватель, соединенный трубой отвода конденсата с греющей камерой третьего корпуса.
    Figure 00000001
RU2012104407/04U 2012-02-08 2012-02-08 Выпарная установка для обезвоживания едкого натра RU117303U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104407/04U RU117303U1 (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Выпарная установка для обезвоживания едкого натра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012104407/04U RU117303U1 (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Выпарная установка для обезвоживания едкого натра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU117303U1 true RU117303U1 (ru) 2012-06-27

Family

ID=46682105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012104407/04U RU117303U1 (ru) 2012-02-08 2012-02-08 Выпарная установка для обезвоживания едкого натра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU117303U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116062775B (zh) * 2023-02-17 2024-06-04 中国天辰工程有限公司 一种硫酸铵蒸发结晶工艺与系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116062775B (zh) * 2023-02-17 2024-06-04 中国天辰工程有限公司 一种硫酸铵蒸发结晶工艺与系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203428934U (zh) 一种硫酸铜溶液的浓缩结晶系统
CN1302828C (zh) 回热型多级闪蒸海水淡化装置
CN105217702A (zh) 一种脱硫废水处理系统
CN105036441A (zh) 一种杂盐废水的浓缩结晶设备
CN104817481A (zh) 一种从dmso水溶液中回收dmso的工艺方法
CN105036440A (zh) 一种硫酸镍废水的浓缩结晶设备
CN113428918A (zh) 一种节能不结垢防腐高盐废水处理用mvr低温蒸发系统及其使用方法
CN103159376A (zh) 利用焦化循环氨水余热处理剩余氨水的负压蒸氨工艺方法
CN203683302U (zh) 一种高含盐废水蒸发处理装置
CN106669208B (zh) 一种利用低温烟气强化含盐废水浓缩的系统及工艺
CN107899261A (zh) 标准化低温蒸发设备
CN102168326B (zh) 粘胶纤维酸浴系统高效节能闪蒸方法及专用装置
CN105439224B (zh) 一种压汽式毛细驱动海水淡化系统
CN110451596A (zh) 一种载气萃取hpe蒸发系统
CN105271324B (zh) 一种低压乏汽回收利用系统
CN108905257A (zh) 一种产品提纯设备的余热回收装置
RU117303U1 (ru) Выпарная установка для обезвоживания едкого натра
CN106185842A (zh) 一种钛白废酸浓缩装置
CN204932926U (zh) 一种零排放蒸发结晶设备
CN103523763B (zh) 一种快速浓缩稀磷酸的节能装置和方法
CN103553164B (zh) 水平-竖直管降膜多效蒸发高盐废水处理系统
CN108905245A (zh) 一种废硫酸循环浓缩再生利用系统及其工作方法
CN215516705U (zh) 一种热管式mvr浓缩设备
CN106370028A (zh) 一种炼焦荒煤气余热回收方法及装置
CN214512794U (zh) 蒸发系统不凝气回收系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130209