RU169693U1 - Выпарной аппарат - Google Patents

Выпарной аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU169693U1
RU169693U1 RU2016123891U RU2016123891U RU169693U1 RU 169693 U1 RU169693 U1 RU 169693U1 RU 2016123891 U RU2016123891 U RU 2016123891U RU 2016123891 U RU2016123891 U RU 2016123891U RU 169693 U1 RU169693 U1 RU 169693U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solution
evaporation
heater
inlet
tubes
Prior art date
Application number
RU2016123891U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Константинович Леонтьев
Евгений Анатольевич Гирба
Ольга Николаевна Кораблева
Дарья Андреевна Барзыкина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ"
Priority to RU2016123891U priority Critical patent/RU169693U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169693U1 publication Critical patent/RU169693U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Предложенный аппарат относится к таким, которые используются для проведения процесса выпаривания растворов, из которых происходит выделение кристаллизующихся солей, работающих в таком режиме, когда упариваемый раствор циркулирует через теплообменные трубки. Он может быть использован в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.Выпарной аппарат содержит трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную (нижнюю) и выходную (верхнюю) растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном. К нижней растворной камере выпарного аппарата присоединено пульсирующее устройство мембранного типа для выпаривания кристаллизующихся растворов.Техническим результатом предлагаемой полезной модели является решение задач, связанных с повышением эффективности процесса выпаривания за счет предотвращения образования кристаллического осадка на внутренней поверхности трубок. Это достигается путем установки во входной растворной камере пульсирующего устройства мембранного типа.

Description

Полезная модель относится к выпарным аппаратам, которые могут быть использованы для упаривания кристаллизующихся растворов. Данный аппарат может быть использован в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.
Известен способ получения масел и парафина в вертикальном многосекционном аппарате, где перемешивание парафинсодержащего сырья с холодным растворителем, раствором фильтрата или их смесью проводят при пульсационном воздействии на весь объем сырьевой смеси с частотой 30-90 мин-1 [Патент РФ №2005769, МПК C10G 73/06, опубл. 15.01.94]. Недостатком такого устройства является сложность конструкции и значительные затраты энергии на создание пульсаций большого объема жидкой фазы.
В современной технике для сообщения потока жидкости пульсаций используют различные пульсационные устройства. При этом происходит повышение турбулизации и диспергирование потока [Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. - 4-е изд. - М.: Химия, 1967. - С. 641]. Широкое применение пульсаторов обусловлено простотой конструкции аппарата, высокой удельной производительностью.
Наиболее близким конструктивным аналогом является выпарной аппарат [RU 161443 U1, МПК В01В 1/12, опубл. 20.04.2016], который принят в качестве прототипа.
Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов содержит трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную (нижнюю) и выходную (верхнюю) растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном для предотвращения отложений кристаллов в трубах подогревателя.
Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубкам, нагревается и по мере подъема вскипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется в сепаратор, где происходит разделение жидкой и паровой фаз. Вторичный пар, пройдя сепаратор и брызгоуловитель, освобождается от капель, а раствор возвращается по циркуляционной трубе в греющую камеру. В этом аппарате циркулирующий раствор проходит гидроциклон, где под действием центробежной силы происходит улавливание кристаллов твердой фазы.
Недостатком прототипа является то, что на внутренней поверхности трубок подогревателя идет образование кристаллического осадка, что приводит к быстрому зарастанию и забивке трубок теплообменника кристаллизующейся солью, что, в свою очередь, снижает эффективность выпаривания. В результате аппарат приходится промывать, а промывную воду упаривать, затрачивая на это дополнительную энергию.
Задача предлагаемой полезной модели: повышение эффективности процесса выпаривания путем установки в нижней растворной камере пульсирующего устройства мембранного типа.
На фиг. 1 изображен предложенный аппарат с пульсирующим устройством мембранного типа для выпаривания кристаллизующихся растворов.
Выпарной аппарат содержит трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную (нижнюю) и выходную (верхнюю) растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном. К нижней растворной камере выпарного аппарата присоединено пульсирующее устройство мембранного типа для выпаривания кристаллизующихся растворов. Устройство содержит гибкую мембрану, которая приводится в возвратно-поступательное движение с помощью пульсатора - поршневого насоса с небольшой амплитудой (10-25 мм).
Это предотвращает отложения кристаллов в трубах подогревателя путем увеличения турбулизации потока.
Аппарат работает следующим образом.
Исходный раствор подается в выпарной аппарат через штуцер 11 и смешивается с циркулирующим в аппарате раствором. Циркулирующий раствор проходит по циркуляционной трубе 8, из которой поступает в гидроциклон 9 для улавливания и разделения кристаллов твердой фазы в трубках. При прохождении циркулирующего раствора через гидроциклон 9 частицы твердой фазы под действием центробежной силы отбрасываются к стенке аппарата и нисходящим спиральным потоком движутся в нижнюю часть конуса к разгрузочному отверстию 16, а очищенный от кристаллов раствор поступает во входную растворную камеру 4, к которой присоединено пульсирующее устройство мембранного типа 17. Устройство содержит гибкую мембрану, которая приводится в возвратно-поступательное движение с помощью пульсатора - поршневого насоса с небольшой амплитудой (10…25 мм). Из входной растворной камеры раствор входит в трубки подогревателя 1, который обогревается греющим паром, подаваемым через штуцер 13. Пульсационное воздействие на раствор от мембранного устройства предотвращает образование кристаллического осадка на внутренней поверхности трубок. Конденсируясь на наружной поверхности трубок, пар отдает свое тепло раствору и в виде конденсата вытекает из подогревателя 1 через штуцер 15. Нагретый в трубках подогревателя 1 раствор поступает в выходную камеру 5, а затем в трубу вскипания 7, где происходит его вскипание. Парожидкостная смесь из трубы вскипания 7 поступает в сепаратор 6, где вторичный пар отделяется от упаренного раствора и отводится через штуцер 14. Часть упаренного раствора выводится из аппарата через штуцер 12, а основная часть опускается вниз по сепаратору 6 и входит в циркуляционную трубу 8.
Таким образом, в предлагаемом выпарном аппарате с пульсирующим устройством мембранного типа для кристаллизующихся растворов за счет увеличения турбулизации потока в значительной степени снижается зарастание и забивка трубок кристаллизующейся солью. Вследствие чего повышаются и длительное время сохраняются интенсивность работы выпарного аппарата и его производительность, увеличивается межпромывочный период и эксплуатационная надежность аппарата.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является решение задач, связанных с интенсификацией процесса выпаривания. Это достигается путем установки во входной растворной камере пульсирующего устройства мембранного типа, которое приводит к повышению турбулизации потока и эффективности процесса теплообмена.

Claims (1)

  1. Выпарной аппарат, содержащий трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную - нижнюю и выходную - верхнюю растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном, отличающийся тем, что к нижней растворной камере выпарного аппарата присоединено пульсирующее устройство мембранного типа.
RU2016123891U 2016-06-15 2016-06-15 Выпарной аппарат RU169693U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123891U RU169693U1 (ru) 2016-06-15 2016-06-15 Выпарной аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123891U RU169693U1 (ru) 2016-06-15 2016-06-15 Выпарной аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169693U1 true RU169693U1 (ru) 2017-03-28

Family

ID=58506263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016123891U RU169693U1 (ru) 2016-06-15 2016-06-15 Выпарной аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169693U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755893C1 (ru) * 2020-09-17 2021-09-22 Акционерное общество «Прорыв» Выпарной аппарат

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2049512C1 (ru) * 1992-05-21 1995-12-10 Тамбовское акционерное общество "Комсомолец" Выпарной аппарат для солесодержащих растворов
SU1564798A1 (ru) * 1988-08-01 1997-10-10 Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Выпарной аппарат
WO1999018033A1 (en) * 1997-10-05 1999-04-15 Soda-Club (Co2) Sa Apparatus and method for the purification of water
RU34095U1 (ru) * 2003-06-09 2003-11-27 Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов
RU2257244C2 (ru) * 2003-06-09 2005-07-27 Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" (ОАО "Уралалюминий") Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов
RU161443U1 (ru) * 2014-11-25 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВПО "ЯГТУ" Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1564798A1 (ru) * 1988-08-01 1997-10-10 Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института алюминиевой, магниевой и электродной промышленности Выпарной аппарат
RU2049512C1 (ru) * 1992-05-21 1995-12-10 Тамбовское акционерное общество "Комсомолец" Выпарной аппарат для солесодержащих растворов
WO1999018033A1 (en) * 1997-10-05 1999-04-15 Soda-Club (Co2) Sa Apparatus and method for the purification of water
RU34095U1 (ru) * 2003-06-09 2003-11-27 Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов
RU2257244C2 (ru) * 2003-06-09 2005-07-27 Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" (ОАО "Уралалюминий") Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов
RU161443U1 (ru) * 2014-11-25 2016-04-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВПО "ЯГТУ" Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755893C1 (ru) * 2020-09-17 2021-09-22 Акционерное общество «Прорыв» Выпарной аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105251233A (zh) 降膜及mvr强制循环蒸发结晶系统
CN211169934U (zh) 一种微型蒸发结晶设备
CN111362492A (zh) 一种双效mvr蒸发处理方法
CN105833563A (zh) 不结垢加热组件、包含它的蒸发结晶装置
RU2617489C1 (ru) Устройство для опреснения воды
CN212700588U (zh) 一种多效降膜蒸发浓缩机组系统
RU169693U1 (ru) Выпарной аппарат
CN205216222U (zh) 一种mvr离心薄膜蒸发浓缩系统
RU161443U1 (ru) Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов
CN214382573U (zh) 一种蒸馏水机高效冷却机构
CN103537105A (zh) 一种带分布器的多相流蒸发系统及其应用
CN208525882U (zh) 真空闪蒸结晶器以及多级闪蒸结晶装置
CN205216256U (zh) 降膜及mvr强制循环蒸发结晶系统
RU81720U1 (ru) Опреснительная установка
CN208611826U (zh) 强制沸腾蒸发器
RU175775U1 (ru) Выпарной аппарат
CN113730933B (zh) 一种mvr旋膜蒸发器
CN215516705U (zh) 一种热管式mvr浓缩设备
CN204815766U (zh) 一种内热式蒸发结晶设备
RU2647731C1 (ru) Мобильный аппарат для дистилляции жидкости
CN105854339A (zh) 除垢防垢mvr机械压缩蒸发结晶装置
RU65395U1 (ru) Опреснитель
CN207605382U (zh) 一种多效逆流蒸发系统
RU213965U1 (ru) Испаритель
CN215352003U (zh) 一种具有内置加热器和外置加热器的循环蒸发器

Legal Events

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

Effective date: 20170227