RU167818U1 - Половолоконный газоразделительный модуль - Google Patents

Половолоконный газоразделительный модуль Download PDF

Info

Publication number
RU167818U1
RU167818U1 RU2016133712U RU2016133712U RU167818U1 RU 167818 U1 RU167818 U1 RU 167818U1 RU 2016133712 U RU2016133712 U RU 2016133712U RU 2016133712 U RU2016133712 U RU 2016133712U RU 167818 U1 RU167818 U1 RU 167818U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fibers
module
sealant
hollow
gas
Prior art date
Application number
RU2016133712U
Other languages
English (en)
Inventor
Марк Александрович Мандрик
Любовь Сергеевна Вдовых
Original Assignee
Марк Александрович Мандрик
Любовь Сергеевна Вдовых
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 Марк Александрович Мандрик, Любовь Сергеевна Вдовых filed Critical Марк Александрович Мандрик
Priority to RU2016133712U priority Critical patent/RU167818U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167818U1 publication Critical patent/RU167818U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D63/00Apparatus in general for separation processes using semi-permeable membranes
    • B01D63/02Hollow fibre modules
    • B01D63/028Microfluidic devices comprising semi-permeable hollow fibre membranes

Abstract

Полезная модель относится к области разделения газов и может быть использована для сепарации газовых смесей. Половолоконный газоразделительный модуль включает корпус и закрепленную в нем полую цилиндрическую форму с герметизированными сплавом металлов полыми волокнами со срезанными концами, а также зону ввода газовой смеси и зоны выхода прошедшего и не прошедшего через мембрану газов. В качестве сплава металлов используют легкоплавкий сплав, температура плавления которого ниже температуры плавления волокон и выше заранее заданной температуры работы модуля. Волокна предварительно проклеивают и погружают в нефтепродукт с температурой кипения выше температуры плавления герметика. Полая цилиндрическая форма выполнена с горизонтальными сквозными отверстиями по периметру цилиндра.Технический результат - повышение надежности герметизации волокон и равномерности их укладки при исключении их разрушения как в процессе изготовления модуля, так и в процессе его эксплуатации, а также исключение заливки их полостей герметиком, улучшение теплоотвода в процессе газоразделения. 1 пр., 6 ил.

Description

Полезная модель относится к области разделения газов и может быть использована для сепарации газовых смесей.
Половолоконные модули эффективны при разделении газовых и жидких смесей благодаря тому, что характеризуются большой площадью мембраны на единицу объема. Однако существует необходимость в дальнейшем повышении эффективности половолоконных модулей. Оно может быть достигнуто различными способами.
Лучшим способом является увеличение диаметра модуля. Модуль остается компактным и удобным в изготовлении, и нет необходимости в изменении таких характеристик, как повышение давления, изменение рабочей температуры и т.д. Однако при увеличении диаметра модуля повышаются требования, предъявляемые к составам герметиков, используемых для герметизации волокон. В промышленности для герметизации волокон обычно используют полимерные смеси.
Например, известен половолоконный мембранный модуль, который включает трубчатый корпус; комплект многочисленных половолоконных мембран, смонтированный в корпусе модуля; клеевые фиксирующие элементы, закрепляющие торцевые концы комплекта мембран в корпусе модуля так, что исходная текучая среда может проходить через внутреннее пространство половолоконных мембран; переходный элемент для проникающего потока текучей среды, предназначенный для проницаемого соединения наружных торцевых поверхностей клеевых фиксирующих элементов посредством трубы с эквивалентным диаметром, значительно большим, чем у половолоконных мембран; и распределительный входной элемент для сырой текучей среды, предназначенный для подачи сырой текучей среды в корпус модуля возле одного из клеевых фиксирующих элементов, где в распределительном входном элементе для сырой текучей среды имеется множество впускных отверстий для сырой текучей среды, просверленных в промежутке между половолоконными мембранами так, чтобы обеспечивать возможность подачи сырой текучей среды вдоль половолоконных мембран. В качестве клея может быть использован термореактивный полимерный материал, например эпоксидная смола, уретановая смола или силикон (см. патент РФ №2426586 C1, кл. МПК B01D 63/02, опубл. 20.08.2011).
Применение полимерных герметиков вызывает проблемы как при изготовлении модуля, так и при его применении. Технология герметизации является сложной, смеси отличаются долгим временем застывания, их сложно закрепить в модуле, так что требуется их обжимка металлом, из-за высокой вязкости полимера и высокой плотности укладки волокон они закрепляются неравномерно, особенно в случае изготовления модуля большого диаметра. Кроме того, в процессе герметизации при застывании полимерного материала возникают зоны локального перегрева. Температура в них настолько высока, что приводит к деградации (плавлению, разрушению), герметизирующих волокон и, как следствие, неработоспособности (неэффективной работе) половолоконного модуля. При эксплуатации половолоконного модуля проявятся другие недостатки применяемого герметика - старение полимера со временем и достаточно сильная усадка. При усадке герметика возникают острые пики, прилегающие к волокнам, которые при работе модуля могут нарушать их целостность (см. Фиг. 1. На Фиг. 1: A - Герметизации полимером, B - Усадка полимерного герметика и образование острых краев, C - Работа модуля. Расширение волокон под давлением, D - Обрыв волокон). Известный модуль применяют при очистке воды; в случае его применения в газоразделении еще одним недостатком станет неэффективный теплоотвод.
Для улучшения усадки и адгезии герметика к волокнам, а также улучшения затвердевания в патенте РФ №2426586 в смесь могут добавлять тонкодисперсный порошок, такой как сажа. Однако сажа легко воспламеняется. При попытке использовать известный модуль для газоразделения это может привести к повреждению и плавлению волокон, а также воспламенению или взрыву газовых смесей. Кроме того, при высоких температурах сажа может химически взаимодействовать с компонентами разделяемых смесей, например с водородом, с образованием взрывоопасного метана.
Наиболее близким к предложенному (прототипом) является половолоконный газоразделительный модуль, включающий полые волокна, помещенные в «сыром» состоянии в полую цилиндрическую форму (например, керамическую, металлическую, стеклянную), и загерметизированные путем заливки их герметиком, нагрева до спекания материала волокон и твердения герметика. Концы волокон с герметиком срезаны, и одна или нескольких форм с полыми волокнами закреплены в корпусе модуля, имеющем отверстия, соответствующие срезам волокон (см., патент US US 6887304 В2, кл. МПК B01D 63/00, опубл. 03.05.2005).
Обычно в этом модуле используют керамические волокна и полимерный герметик, что приводит ко всем вышеперечисленным недостаткам: долгое время застывания; сложность закрепления; неравномерность закрепления волокон, что может нарушить работоспособность модуля, так как срезы волокон не будут соответствовать отверстиям в корпусе модуля; старение полимера со временем; достаточно сильная усадка, при которой возникают острые пики; неэффективный теплоотвод и образование зон локального перегрева.
В перечне, приведенном в описании к патенту US 6887304, указано, что могут применять и полые волокна из стали или сплавов переходных металлов и герметик из того же материала, что и сами волокна, то есть сплава металла того же состава. Однако в этом случае изготовление модуля практически неосуществимо из-за того, что температуры плавления материалов герметика и волокон совпадают. Герметизация при этой температуре приведет к плавлению и разрушению самих волокон, а при меньшей температуре будет неэффективной. Полученный известным способом модуль окажется неработоспособным.
Кроме того, независимо от состава волокон и герметика герметизация путем литья герметика в форму с волокнами может привести к заливке герметика в их открытые концы. Волокна с залитыми герметиком полостями не будут участвовать в работе модуля.
Задача полезной модели - повышение эффективности герметизации волокон в половолоконном газоразделительном модуле и исключение разрушения полых волокон как в процессе герметизации, так и в процессе эксплуатации из-за усадки герметика.
Поставленная задача решается тем, что в половолоконном газоразделительном модуле, включающем корпус и закрепленную в нем полую цилиндрическую форму с герметизированными сплавом металлов полыми волокнами со срезанными концами, зону ввода газовой смеси и зоны выхода прошедшего и не прошедшего через мембрану газов, в качестве сплава металлов используют легкоплавкий сплав, температура плавления которого ниже температуры плавления волокон и выше заранее заданной температуры работы модуля, в качестве полых волокон - волокна, предварительно проклеенные и покрытые слоем нефтепродукта с температурой кипения выше температуры плавления герметика, а полая цилиндрическая форма выполнена с горизонтальными сквозными отверстиями по периметру цилиндра.
Использование в качестве герметика легкоплавких сплавов с заданной температурой плавления - ниже температуры плавления герметизируемых волокон и выше температуры, при которой будет работать модуль - обеспечивает много преимуществ по сравнению с обычно применяемыми герметиками из полимерных смесей: скорость изготовления, простота изготовления, экологическая безопасность (в том числе возможность повторного применения сплавов в качестве герметика, что не реализуется в случае применения полимерных смесей), легкая фиксация герметика в модуле, равномерная герметизация без образования полостей между волокнами, обеспечение хорошего теплоотвода благодаря теплоемкости, отличная адгезия герметика к проклеенным волокнам. Кроме того, усадка полимерных сплавов является очень низкой, и острые пики не образуется. Для еще большего снижения усадки до герметизации на волокна наносят толстый слой вязкого нефтепродукта, например вазелинового масла. Нефтепродукт выбирают из различных смазочных масел, а также других нефтепродуктов, температура кипения которых выше температуры плавления герметика, так что в процессе герметизации нанесенный на волокна нефтепродукт не испаряется. В этом случае в процессе эксплуатации возникают вогнутые пики, которые не повреждают волокон (см. Фиг. 2) при работе половолоконного модуля. На Фиг. 2: E - герметизация легкоплавким сплавом металла волокон с нанесенным на них нефтепродуктом, F - усадка легкоплавкого сплава. Толстый слой нефтепродукта на поверхности волокон получают, погружая в него проклеенные и собранные в пучок или упакованные волокна.
Могут применять любые волокна с температурой плавления выше температуры плавления сплава - керамические, металлические, полимерные. Основными компонентами легкоплавкого сплава могут являться свинец, висмут, олово, кадмий, таллий, ртуть, индий, галлий или цинк, Например, при применении полиамидных волокон в качестве герметика могут использовать сплав Розе. Температура плавления полиамида-6 составляет около 215-220°C, тогда как температура плавления сплава Розе только 94°C.
Клей не должен химически взаимодействовать с материалом волокон - в частности, при применении полиамидных волокон подходит эпоксидный клей.
Предварительное проклеивание волокон эпоксидным клеем или иным клеем с достаточной адгезией к материалу волокон так, чтобы их концы были запечатаны (изолированы), позволяет избежать заливки полостей волокон герметиком. Высота нанесенного слоя клея не должна превышать высоты столба расплавленного сплава металла, например составлять примерно половину его высоты.
Предложенный половолоконный модуль получают следующим образом. Перед началом собственно герметизации в разъемный стакан для плавления и герметизации вставляют полую цилиндрическую форму и помещают в нее гранулы сплава, нагревают стакан до температуры плавления сплава и удаляют шлак, выступивший на поверхность расплава. По периметру полой цилиндрической формы сделаны горизонтальные отверстия, и герметизирующий сплав проникает в эти отверстия. В процессе застывания герметизирующего сплава образуются распорки, дополнительно закрепляющие загерметизированные волокна в каркасе.
Только после этого в расплав погружают подготовленные волокна. Нагревание стакана прекращают. Максимально погруженные волокна выдерживанию в расплаве герметика до полного его застывания.
Затем разъемный стакан разделяют, извлекая форму с герметизированными волокнами. Стакан легко можно собрать и вновь использовать для изготовления половолоконного модуля. Выступающую часть сплава вместе с волокнами срезают, таким образом, открывая срез загерметизированных волокон.
Полая цилиндрическая форма создана из того же материала, что и корпус модуля (из металла, чаще всего из нержавеющей стали), поэтому она становится частью модуля. Ее закрепляют в корпусе модуля, например, с помощью сварки. Возможны и другие способы соединения.
Полученный половолоконный газоразделительный модуль изображен на Фиг. 3 и Фиг. 4, где отражены разные модели модулей, отличающиеся друг от друга лишь местами ввода и выхода газов. Модуль состоит из корпуса модуля (5) с зоной ввода газовой смеси (1); зоной выхода газа, не прошедшего через мембрану волокон (2); зоны выхода газа, проходящего через волокна (4). С двух концов волокна загерметизированы сплавом металлов в полой цилиндрической форме (3) с горизонтальными отверстиями по периметру (7), выполненной из того же материала, что и корпус модуля (например, нержавеющая сталь). На Фиг. 5 изображено сечение внутренней детали корпуса - полой цилиндрической формы, заполненной загерметизированными полыми волокнами (6). На Фиг. 6 показан разъемный стакан с формой и погруженными в расплав герметика волокнами. Материал проклейки (9) обладает адгезией и к волокнам (6), и к герметику (10), обеспечивая закрепление волокон в герметике, а также защищая полость (8) каждого волокна от заполнения герметиком.
Половолоконный газоразделительный модуль могут использовать для разделения газовых смесей, например выделения гелия, азота из природного газа, очистки водорода и синтез-газа и т.д.
Установка работает следующим образом.
Разделяемую газовую смесь подают в зону (1) корпуса модуля (5). Смесь проникает через полые загерметизированные волокна (6), и выделяемый компонент выводят посредством создания отрицательного давления (вакуума) через зону (4). Не прошедший через полые волокна газ выводят через зону (2). Поверхность волокон, которая проклеена и покрыта нефтепродуктами, не участвует в процессе газоразделения (через них просто проходит газ).
Благодаря данному способу герметизации диаметр модуля может варьироваться. Волокна надежно зафиксированы в модуле. Обеспечена их плотная укладка с получением равномерной ячеистой структуры (см. Фиг. 5). Полые волокна в процессе изготовления не подвергались разрушению, повреждению или заливке полости герметиком. Благодаря нанесенному на волокна слою нефтепродукта и низкой усадке сплава в процессе эксплуатации также не происходит разрушения волокон. Сплавы металлов как герметики обеспечивают хороший теплоотвод, предотвращая возможность воспламенения или взрыва разделяемых газовых смесей. Таким образом, поставленная задача успешно выполнена.

Claims (1)

  1. Половолоконный газоразделительный модуль, включающий корпус и закрепленную в нем полую цилиндрическую форму с герметизированными сплавом металлов полыми волокнами со срезанными концами, зону ввода газовой смеси и зоны выхода прошедшего и не прошедшего через мембрану газов, отличающийся тем, что в качестве сплава металлов используют легкоплавкий сплав, температура плавления которого ниже температуры плавления волокон и выше заранее заданной температуры работы модуля, в качестве полых волокон - волокна, предварительно проклеенные и покрытые слоем нефтепродукта с температурой кипения выше температуры плавления герметика, а полая цилиндрическая форма выполнена с горизонтальными сквозными отверстиями по периметру цилиндра.
RU2016133712U 2016-08-17 2016-08-17 Половолоконный газоразделительный модуль RU167818U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133712U RU167818U1 (ru) 2016-08-17 2016-08-17 Половолоконный газоразделительный модуль

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133712U RU167818U1 (ru) 2016-08-17 2016-08-17 Половолоконный газоразделительный модуль

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167818U1 true RU167818U1 (ru) 2017-01-10

Family

ID=58452088

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133712U RU167818U1 (ru) 2016-08-17 2016-08-17 Половолоконный газоразделительный модуль

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167818U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706302C1 (ru) * 2018-10-17 2019-11-15 Марк Александрович Мандрик Способ изготовления половолоконного модуля

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3422008A (en) * 1963-10-24 1969-01-14 Dow Chemical Co Wound hollow fiber permeability apparatus and process of making the same
SU1134112A3 (ru) * 1980-12-29 1985-01-07 Монсанто Компани (Фирма) Пермеатор
US6887304B2 (en) * 2001-03-16 2005-05-03 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Method for producing a hollow fiber membrane module or a capillary membrane module
US20090004538A1 (en) * 2006-01-05 2009-01-01 White Fox Technologies Limited Head Plate

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3422008A (en) * 1963-10-24 1969-01-14 Dow Chemical Co Wound hollow fiber permeability apparatus and process of making the same
SU1134112A3 (ru) * 1980-12-29 1985-01-07 Монсанто Компани (Фирма) Пермеатор
US6887304B2 (en) * 2001-03-16 2005-05-03 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Forderung Der Angewandten Method for producing a hollow fiber membrane module or a capillary membrane module
US20090004538A1 (en) * 2006-01-05 2009-01-01 White Fox Technologies Limited Head Plate
US8834717B2 (en) * 2006-01-05 2014-09-16 Whitefox Technologies Limited Head plate

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706302C1 (ru) * 2018-10-17 2019-11-15 Марк Александрович Мандрик Способ изготовления половолоконного модуля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7662333B2 (en) Vacuum-assisted potting of fiber module tubesheets
US6270714B1 (en) Method for potting or casting inorganic hollow fiber membranes into tube sheets
RU2669624C2 (ru) Мембранно-картриджная система
RU2572728C2 (ru) Способ изготовления изолированной трубы посредством использования рукава
US3730959A (en) Fabrication of high pressure seals for water equilibrated fiber bundles
US20050155933A1 (en) Wallless monolith columns for chromatography
CN103785295A (zh) 一种中空纤维膜组件浇注装置及其方法
RU167818U1 (ru) Половолоконный газоразделительный модуль
JP2008507392A (ja) 膜モジュールとその形成方法
CN103907161A (zh) 芯线中的防水结构和防水方法
CN104302422A (zh) 通过铸造生产中空金属零件的方法
RU2671888C2 (ru) Половолоконный газоразделительный модуль и способ его изготовления
US9796634B2 (en) Holding material for gas treatment device, gas treatment device, and production processes therefor
WO2004085059A1 (ja) ハニカム触媒の製造方法
CN208727189U (zh) 一种中空纤维膜组件
RU2576078C1 (ru) Теплоизолированная труба и участок трубопровода с гидрозащитой по наружной поверхности и по торцам
EP1458463A1 (de) Verfahren zur herstellung eines hohlfasermembranmoduls, vorrichtung zur herstellung eines hohlfasermembranmoduls und hohlfasermembranmodul
US3791526A (en) Solvent weld adhesive for reverse osmosis membranes
JP6089776B2 (ja) 濾過膜モジュールとその製造方法
CN102806015A (zh) 中空纤维膜组件的制造方法
CN203725036U (zh) 一种中空纤维膜组件浇注装置
RU2706302C1 (ru) Способ изготовления половолоконного модуля
KR101403196B1 (ko) 탄화규소로 이루어진 수지-함침 바디
CN100556514C (zh) 膜组件以及用于制造膜组件的方法
CN203303715U (zh) 异物过滤装置

Legal Events

Date Code Title Description
MG9K Termination of a utility model due to grant of a patent for identical subject

Ref document number: 2671888

Country of ref document: RU

Effective date: 20181107