RU171835U1 - Массообменная колонна - Google Patents

Массообменная колонна Download PDF

Info

Publication number
RU171835U1
RU171835U1 RU2016150264U RU2016150264U RU171835U1 RU 171835 U1 RU171835 U1 RU 171835U1 RU 2016150264 U RU2016150264 U RU 2016150264U RU 2016150264 U RU2016150264 U RU 2016150264U RU 171835 U1 RU171835 U1 RU 171835U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass transfer
coolant
column
hermetically connected
perforated
Prior art date
Application number
RU2016150264U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Ольга Александровна Залипаева
Павел Павлович Залипаев
Александр Александрович Коберник
Дмитрий Сергеевич Карпюк
Мария Романовна Морозюк
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2016150264U priority Critical patent/RU171835U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171835U1 publication Critical patent/RU171835U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D3/00Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к массообменным аппаратам и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой и в других отраслях промышленности, в процессах абсорбции, десорбции, ректификации, при протекании которых целесообразно регулировать температурный режим процесса.Технический результат достигается при использовании массообменной колонны, содержащей горизонтально расположенные тарелки переменного свободного сечения, выполненные из двух перфорированных полотен, штуцера для входа и выхода газовой фазы, подачи и отвода жидкости, при этом полотна каждой тарелки герметично соединены между собой с образованием полой камеры так, что отверстия перфорированных полотен расположены друг под другом и герметично соединены трубками из эластичного материала, а каждая полая камера снабжена патрубками подачи и отвода теплоносителя.Техническим результатом предлагаемой конструкции массообменной колонны является повышение эффективности процесса массопереноса и, соответственно, повышение производительности колонны.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к массообменным аппаратам и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой и в других отраслях промышленности, в процессах абсорбции, десорбции, ректификации, при протекании которых целесообразно регулировать температурный режим процесса.
Известна массообменная колонна, содержащая провальные многослойные тарелки переменного свободного сечения, выполненные в форме спирали Архимеда с верхним неподвижным и нижним подвижным слоями, и исполнительный механизм, при этом каждый слой тарелки снабжен буртиками и нижний край буртика неподвижного слоя расположен на уровне нижележащего подвижного слоя (Патент СССР №738631, B01D 3/30, 1980).
Недостатком данной колонны является отсутствие поддержания температурного режима, что снижает эффективность процесса массопереноса.
Известна массотеплообменная тарелка для колонных аппаратов, включающая обечайку с внутренними переливами, контактные элементы, выполненные в виде вертикально установленных пар пластин, каждая из которых образует попеременно открытый газожидкостной канал и замкнутую полость для теплоносителя, жидкостные коллекторы, установленные под пластинами, сепарирующее устройство, расположенное в верхней части контактного элемента, причем жидкостные коллекторы снабжены присоединенными к ним коробами, продольно установленными под каждой полостью для теплоносителя, и короба выполнены с щелями, открытыми в газожидкостные каналы (Патент СССР №571279, B01D 3/28, 1977).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится то, что в процессе эксплуатации в каналах между пластинами образуется осадок, который приводит к их зарастанию и как следствие снижению устойчивости и эффективности процесса массопереноса.
Известен тепло-массообменный аппарат, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с тепловой рубашкой, горизонтальные контактные тарелки с выполненными в них прямоугольными отверстиями и отогнутыми наклонными лопатками, расположенными около отверстий, каркас, теплопередающие трубы, расположенные на тарелках, которые закреплены в каркасе, вибропривод и шток, соединяющий вибропривод с каркасом, при этом отверстия в тарелках выполнены по спирали Архимеда, а теплопередающие трубы выполнены спиральными и расположены эквидистантно отверстиям (Патент СССР №667228, B01J 6/00, 1979).
Недостатком данной конструкции является относительно малая поверхность теплопередачи и дестабилизация работы колонны при колебаниях расхода жидкости, так как не обеспечивается постоянство времени пребывания и устойчивости ее работы, что приводит к снижению эффективности процесса массопереноса.
Известна ректификационная колонна для получения веществ высокой чистоты, содержащая вертикальный цилиндрический корпус, разделенный по высоте перфорированными тарелками на отдельные секции, причем на тарелках установлены цилиндры, в которых размещены теплообменники, соединенные с источником охлаждающей среды каналами, выполненными в тарелках (Патент СССР №456439, B01D 3/32, 1977).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится постоянное свободное сечение тарелок колонны и возможность загрязнения отверстий в тарелках, что приводит к снижению диапазона устойчивости работы колонны и уменьшению ее производительности.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков является пенный аппарат для очистки и абсорбции газов с возможностью регулирования режима работы, имеющий горизонтально расположенную двухслойную решетку с верхним подвижным слоем, поворачивающимся вокруг центральной оси, патрубки для входа и выхода газов и подачи и отвода жидкости (Патент СССР №102778, B01D 3/30, G11C 7/06, 1956). Конструкция обеспечивает возможность изменения живого сечения тарелки.
Недостатком данного аппарата является отсутствие поддержания температурного режима, что снижает эффективность процесса массопереноса и уменьшает производительность аппарата.
Задачей является разработка массообменной колонны с высокой устойчивостью работы.
Техническим результатом предлагаемой конструкции массообменной колонны является повышение эффективности процесса массопереноса и, соответственно, повышение производительности колонны.
Поставленный технический результат достигается при использовании массообменной колонны, содержащей горизонтально расположенные тарелки переменного свободного сечения, выполненные из двух перфорированных полотен, штуцера для входа и выхода газовой фазы, подачи и отвода жидкости, при этом полотна каждой тарелки герметично соединены между собой с образованием полой камеры так, что отверстия перфорированных полотен расположены друг под другом и герметично соединены трубками из эластичного материала, а каждая полая камера снабжена патрубками подачи и отвода теплоносителя.
Сущность технического решения заключается в использовании в массообменном аппарате провальных тарелок переменного сечения, которые при этом являются теплообменниками. Возможность подавать теплоноситель в полую камеру, образованную двумя перфорированными полотнами, герметично соединенными по периметру и расположенными так, что отверстия полотен тарелки находятся друг под другом и герметично соединены трубками из эластичного материала, увеличивает поверхность теплопередачи и, как следствие, эффективность массообменных процессов, лимитируемой скоростью подачи тепла в зону контакта фаз. Кроме этого заявленная конструкция позволяет регулировать проходное сечение эластичных трубок путем изменения давления теплоносителя в каждой отдельной локальной герметичной камере, что исключает зарастание отверстий перфорированных полотен и дает возможность ее применения для ректификационной очистки неорганических веществ от примесей.
Возможность коллекторной подачи и отвода теплоносителя через соответствующие патрубки позволяет регулировать подачу теплоносителя на каждую массообменную тарелку в зависимости от оптимального режима ее работы. Таким образом, можно легко сформировать несколько независимых контуров с разными температурными показателями. Причем помимо температурного режима регулируется и скорость прохождения жидкости и газовой фазы в отверстиях за счет изменения давления теплоносителя на отдельной локальной тарелке, что существенно повышает эффективность работы крупногабаритных колонн.
На фиг. 1 представлена массообменная колонна (в разрезе), в которой расположены по высоте массообменные тарелки. На фиг. 2 изображен вид сверху массообменной тарелки в сечении А-А.
Массообменная колонна, содержащая горизонтально расположенные тарелки 1 переменного свободного сечения, выполненные из двух перфорированных полотен 2, герметично соединенных между собой по периметру с образованием полой камеры 3. При этом отверстия 4 перфорированных полотен 2 расположены друг под другом и герметично соединены трубками 5 из эластичного материала. Массообменная колонна, содержит штуцер для входа 6 и штуцер для выхода 7 газовой фазы, штуцер подачи 8 и штуцер отвода 9 жидкости, а каждая полая камера 3 снабжена патрубками подачи 10 и патрубками отвода 11 теплоносителя.
Через патрубки 10 с помощью регулирующих устройств 12 полые камеры 3 соединяются с коллектором 13 для подачи теплоносителя. Через патрубки 11 с помощью регулирующих устройств 14 полые камеры 3 соединяются с коллектором 15 для отвода теплоносителя.
Массообменная колонна работает следующим образом. Жидкость поступает на тарелку 1, взаимодействует с восходящим через трубки 5 потоком газовой фазы. Проваливаясь через те же трубки 5, жидкость стекает на нижележащую тарелку 1. От коллектора 13, посредством регулирующих устройств 12, осуществляется подача теплоносителя через патрубки 10 в герметичные камеры 3, образующие теплообменник. При этом формируются несколько независимых контуров подачи теплоносителя с разными температурными показателями для интенсификации процесса массо- и теплопереноса. Помимо температурного режима регулируется скорость прохождения газовой фазы и жидкости в отверстиях за счет изменения давления теплоносителя на каждой локальной тарелке с помощью регулирующих устройств 12й 14. При увеличении давления теплоносителя в герметичной камере 3, каждая трубка 5, выполненная из эластичного материала, деформируется под действием радиальной силы, что изменяет проходное сечение отверстия тарелки 1, и обеспечивает регулирование локального расхода и скорости прохождения жидкости и газовой фазы.
Обычно скорость газовой фазы на верхних тарелках крупногабаритных колонн значительно отличается от заданного параметра. Ее уменьшение обусловлено гидравлическими сопротивлениями по высоте колонны. Увеличение давления теплоносителя в герметичной камере 3 на верхних тарелках 1 под действием радиальной силы приводит к деформации выполненных из эластичного материала трубок 5, через которые движется газовая фаза. В результате происходит сужение кольцевых отверстий в тарелке 1 и скорость газовой фазы увеличивается.
Таким образом, массообменная колонна с горизонтально расположенными перфорированными тарелками переменного свободного сечения, выполненными в виде герметичной камеры, образованной за счет герметичного соединения перфорированных полотен тарелки и герметичных соединений, расположенных друг под другом отверстий этих полотен посредством трубок из эластичного материала, с возможностью регулирования диаметра отверстий параметрами подачи теплоносителя, обеспечивает повышение эффективности процесса массопереноса и, соответственно, повышение производительности колонны.

Claims (1)

  1. Массообменная колонна, содержащая горизонтально расположенные тарелки переменного свободного сечения, выполненные из двух перфорированных полотен, штуцера для входа и выхода газовой фазы, подачи и отвода жидкости, отличающаяся тем, что полотна каждой тарелки герметично соединены между собой с образованием полой камеры так, что отверстия перфорированных полотен расположены друг под другом и герметично соединены трубками из эластичного материала, а каждая полая камера снабжена патрубками подачи и отвода теплоносителя.
RU2016150264U 2016-12-20 2016-12-20 Массообменная колонна RU171835U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150264U RU171835U1 (ru) 2016-12-20 2016-12-20 Массообменная колонна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016150264U RU171835U1 (ru) 2016-12-20 2016-12-20 Массообменная колонна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171835U1 true RU171835U1 (ru) 2017-06-19

Family

ID=59068664

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016150264U RU171835U1 (ru) 2016-12-20 2016-12-20 Массообменная колонна

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171835U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU102778A1 (ru) * 1955-01-14 1955-11-30 В.М. Бабаков Пенный аппарат
SU456439A1 (ru) * 1973-05-29 1977-06-25 Предприятие П/Я Р-6603 Ректификационна колонна
SU667228A1 (ru) * 1977-06-27 1979-06-15 Предприятие П/Я В-8830 Тепло-массообменный аппарат
US4333894A (en) * 1980-01-10 1982-06-08 Veb Chemieanlagenbaukombinat Leipzig-Grimma Mass-transfer column
US4339398A (en) * 1979-12-21 1982-07-13 Vaclav Feres Column for heat and mass transfer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU102778A1 (ru) * 1955-01-14 1955-11-30 В.М. Бабаков Пенный аппарат
SU456439A1 (ru) * 1973-05-29 1977-06-25 Предприятие П/Я Р-6603 Ректификационна колонна
SU667228A1 (ru) * 1977-06-27 1979-06-15 Предприятие П/Я В-8830 Тепло-массообменный аппарат
US4339398A (en) * 1979-12-21 1982-07-13 Vaclav Feres Column for heat and mass transfer
US4333894A (en) * 1980-01-10 1982-06-08 Veb Chemieanlagenbaukombinat Leipzig-Grimma Mass-transfer column

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU189422U1 (ru) Насадка для тепло- и массообменных процессов
JP2016530096A5 (ru)
US9427678B2 (en) Base for a mass transfer column
CN101721826B (zh) 一种鼓泡塔
JP7116733B2 (ja) 分配装置、特に、流下薄膜型蒸発器およびその使用のための分配装置
RU182047U1 (ru) Колпачковая тарелка
WO2005044417A1 (fr) Tour d'extraction de matieres volatiles comportant des films descendants dans les espaces inter-grilles
RU2282121C1 (ru) Вертикальный пленочный теплообменник
RU171835U1 (ru) Массообменная колонна
US3932139A (en) Reactor for the catalytic ammonia synthesis at high temperatures and pressures
JP2005046837A (ja) 気/液反応または気/液/固反応用の反応器
KR102268769B1 (ko) 낮은 액체 유동을 집중시키기 위한 배플 벽을 갖는 접촉 트레이 및 이를 수반하는 방법
US3681932A (en) Crystallization column
JP7243057B2 (ja) 気液接触装置
RU171150U1 (ru) Распределитель газожидкостного потока
RU198457U1 (ru) Пленочный тепломассообменный аппарат
RU169760U1 (ru) Абсорбер
RU181419U1 (ru) Абсорбер
RU2279302C1 (ru) Способ сепарации жидкости от газа и устройство для его осуществления
US20150176874A1 (en) Absorber with a spiral plate exchanger with a homogeneous fluid supply
RU196325U1 (ru) Абсорбер
RU162855U1 (ru) Контактное устройство для тепломассообменных процессов
RU2265782C1 (ru) Теплообменный аппарат с сотовыми элементами
RU2288020C1 (ru) Тепломассообменный аппарат
RU216607U1 (ru) Пленочный тепломассообменный аппарат со спиральной перегородкой

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170903