RU174152U1 - Насадка для тепло- и массообменных процессов - Google Patents
Насадка для тепло- и массообменных процессов Download PDFInfo
- Publication number
- RU174152U1 RU174152U1 RU2017116589U RU2017116589U RU174152U1 RU 174152 U1 RU174152 U1 RU 174152U1 RU 2017116589 U RU2017116589 U RU 2017116589U RU 2017116589 U RU2017116589 U RU 2017116589U RU 174152 U1 RU174152 U1 RU 174152U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotation
- heat
- outer ring
- mass transfer
- nozzle
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/30—Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D3/00—Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/30—Details relating to random packing elements
- B01J2219/302—Basic shape of the elements
- B01J2219/30223—Cylinder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/30—Details relating to random packing elements
- B01J2219/304—Composition or microstructure of the elements
- B01J2219/30408—Metal
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
Предлагаемое техническое решение относится к насадкам, применяемым в колонных аппаратах, прежде всего для проведения тепло- и массообменных процессов ректификации и может найти применение в химической, нефтехимической, энергетической, металлургической, пищевой, фармакологической и других отраслях промышленности.Техническим результатом предлагаемой конструкции насадки для тепло- и массообменных процессов ректификации является увеличение производительности.Технический результат достигается тем, что насадка для тепло- и массообменных процессов выполнена в виде расположенных одно внутри другого и соединенных посредством двух пружин тел вращения, имеющих форму цилиндрических поверхностей, внутреннее тело вращения расположено на расстоянии от наружного тела вращения, выполненного в виде колец Рашига, и уложенных упорядоченно в ряды, при этом отношение наружного диаметра внутреннего тела вращения к внутреннему диаметру наружного кольца равно 0,7, а внутреннее тело вращения выполнено равномерно перфорированным, отличающаяся тем, что внутреннее тело вращения выполнено из материала, обладающего эффектом памяти, и соединено с наружным кольцом на верхнем торце.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к насадкам, применяемым в колонных аппаратах, прежде всего для проведения тепло- и массообменных процессов ректификации и может найти применение в химической, нефтехимической, энергетической, металлургической, пищевой, фармакологической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах разделения нефтешламов, отработанных растворов углеводородов, растворителей и других веществ для их разделения и очистки на молекулярном уровне.
Известны комбинированные насадки, состоящие из крупных колец, укладываемых правильными рядами со сдвигом верхних рядов относительно нижних, внутрь которых засыпается мелкая насадка (Скрубберы с комбинированной насадкой / Н.В. Инюшкин и др. // Химическое и нефтегазовое машиностроение, №3, 2013, с. 28-30.).
К недостаткам этой конструкции насадки относится постоянная поверхность насадочных тел, не зависящая от температуры обтекающих их поверхность газа (пара) и жидкости, что снижает скорость тепло- массообменных процессов при ректификации и концентрацию легколетучего компонента в паровой фазе на выходе из колонны, а значит и производительность по этому компоненту в верхней части колонны.
Известна насадка для тепло- и массообменных процессов, выполненная в виде расположенных одно внутри другого и соединенных тел вращения, имеющих форму цилиндрических поверхностей, и внутреннее тело вращения расположено на расстоянии от наружного тела вращения, при этом тела вращения выполнены в виде колец Рашига и соединены на торцовых частях посредством не менее двух пружин, а отношение наружного диаметра внутреннего кольца равно 0,7, а отношение их высот лежит в пределах:
где h и H - соответственно высоты внутреннего и наружного колец (Описание полезной модели к патенту РФ №148733, BO1J 19/00, 2014 г.).
К недостаткам этой конструкции относится постоянство поверхности обоих тел вращения, выполненных в виде колец Рашига, что не позволяет регулировать поверхности тепло- и массопередачи между паром и жидкостью и не позволяет получать постоянно высокую концентрацию легколетучего в паре на выходе из колонны, а значит снижает производительность по этому компоненту.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому объекту и принятому за прототип является насадка для тепло- и массообменных процессов, выполненная в виде расположенных одно внутри другого и соединенных посредством двух пружин тел вращения, имеющих форму цилиндрических поверхностей, и внутреннее тело вращения расположено на расстоянии от наружного тела вращения, выполненного в виде колец Рашига и уложенных упорядоченно в ряды, при этом отношение наружного диаметра внутреннего тела вращения к внутреннему диаметру наружного кольца равно 0,7, а отношение их высот лежит в пределах:
где h и H - соответственно высоты внутреннего и наружного кольца, причем внутреннее тело вращения выполнено равномерно перфорированным с положительной плавучестью в рабочей жидкости соединено с наружным кольцом на нижнем кольце. (Описание полезной модели к патенту РФ №162267, BO1J 19/30, 2016 г.).
Недостатком известной насадки для тепло- и массообменных процессов относится постоянная величина поверхностей кольца Рашига и внутреннего тела вращения, что в процессе ректификации не позволяет изменять величину этих поверхностей при изменении температуры пара жидкости. Это ухудшает скорость тепло- и массообменных процессов и снижает концентрацию легколетучего в паре на выходе из колонны, а значит уменьшает производительность по этому компоненту.
Техническим результатом предлагаемой конструкции насадки для тепло- и массообменных процессов ректификации является увеличение производительности.
Технический результат достигается тем, что насадка для тепло- и массообменных процессов, выполненная в виде расположенных одно внутри другого и соединенных посредством двух пружин тел вращения, имеющих форму цилиндрических поверхностей, внутреннее тело вращения расположено на расстоянии от наружного тела вращения, выполненного в виде колец Рашига, и уложенных упорядоченно в ряды, при этом отношение наружного диаметра внутреннего тела вращения к внутреннему диаметру наружного кольца равно 0,7, а внутреннее тело вращения выполнено равномерно перфорированным, причем внутреннее тело вращения выполнено из материала, обладающего эффектом памяти, и соединено с наружным кольцом на верхнем торце, а отношение высоты внутреннего тела вращения к высоте наружного кольца лежит в пределах:
где h и H - соответственно высоты внутреннего тела вращения и наружного кольца, м.
Выполнение внутреннего тела вращения из материала, обладающего эффектом памяти, обеспечивает изменение высоты этого внутреннего кольца, а значит и его поверхности в зависимости от температуры жидкости или пара.
Так увеличение температуры какой-то части насадки, означающей уменьшение концентрации легколетучего в паровой фазе, приводит к увеличению высоты внутренних колец и их поверхности, что способствует увеличению скорости тепло- и массообменных процессов, возрастанию концентрации легколетучего и снижению температуры кипения жидкости и возрастанию концентрации пара в этой части высоты насадки, а значит увеличению производительности по легколетучему компоненту.
Материалы, обладающие эффектом памяти хорошо известны и широко применяются в конструкциях узлов и деталей различного назначения (Физический эффект в машиностроении: Справочник. / В.А. Лукьянец, З.И. Алмазова, Н.П. Бурмистрова и др. Под общей редакцией В.А. Лукьянца. - М.: Машиностроение, 1993. - с. 149-152). Обратимая деформация в этих материалах может доходить до 30%, тогда как в традиционных материалах не превышает десяток долей процента (Физический эффект в машиностроении: Справочник / В.А. Лукьянец, З.И. Алмазова, Н.П. Бурмистрова и др. Под общей редакцией В.А. Лукьянца. - М.: Машиностроение, 1993. - с. 150).
Так титаноникелевые сплавы TuNi обладают эффектом памяти, то есть меняют свои размеры при изменении температуры в широких пределах от -196°C до +120°C.
Соединение внутреннего тела вращения с наружным кольцом двумя пружинами на верхнем торце ускоряет монтаж и демонтаж элементов при их укладке в ряды и обеспечивает свободную деформацию внутреннего тела вращения при изменениях температуры жидкости и пара внутри колонны, что уменьшает время выхода ее на стационарный режим работы, а значит способствует повышению производительности по легколетучему паровому компоненту в верхней части колонны.
Выполнение высоты внутреннего тела вращения, соответствующей пределам, указанным в соотношении (1) (при нормальных условиях), позволяет при рабочих температурах порядка 80-120°C увеличивать высоту h и поверхность в пределах 30%, что соответствует отношению:
или с учетом соотношения (1):
где hI - высота внутреннего тела вращения при повышении температуры.
То есть даже при максимально увеличеной величине высоты hI внутреннего кольца, выполненного из материала, обладающего эффектом памяти, она остается меньше высоты кольца Рашига, выполненного из обычного материала. Заявленное соотношение (1) высоты внутреннего кольца h и кольца Рашига H меньше, чем в патенте на полезную модель, выбранного за прототип, где это соотношение:
При его сохранении увеличение h до hI на 30% могло бы привести к величине . Тогда внутреннее кольцо механически начинало бы воздействовать на смежные верхние и нижние ряды колец Рашига а колонне, что привело бы к нарушению геометрического расположения колец относительно друг друга их деформации и разрушению.
Снижение нижнего предела, заявленного соотношения (1) равного 0,6, приводит к чрезмерному уменьшению высоты и поверхности внутреннего кольца, даже при их увеличении за счет эффекта памяти, которым обладает материал этих колец. Это не позволяет в достаточной мере регулировать поверхность тепло- и массопереноса колец, что снижает их скорость и концентрацию легколетучего компонента в паре и производительность по нему в верхней части колонны.
Увеличение верхнего предела, заявленного соотношения (1) равного 0,7, приводит к увеличению высоты и поверхности внутреннего кольца, за счет эффекта памяти, которым обладает материал этих колец. Это позволяет регулировать поверхность тепло- и массопереноса колец, увеличивает их скорость и концентрацию легколетучего компонента в паре, снижает температуру и производительность по нему в верхней части колонны.
На фиг. 1 изображен общий вид в разрезе предлагаемой насадки для тепло- и массообменных процессов в ректификационной колоне с установленным внутри телом вращения, выполненным из материала, обладающего эффектом памяти.
Насадка для тепло- и массообменных процессов состоит из наружного кольца 1 с внутренним диаметром D и высотой H и внутреннего тела вращения 2 с внешним диаметром d и высотой h. Отношение внешнего диаметра d внутреннего тела вращения 2 к внутреннему диаметру D наружного кольца 1 равно 0,7, а отношение их высот подчиняется условию (1). Верхние торцы наружного кольца 1 и внутреннего тела вращения 2 соединены между собой двумя пружинами 3. Наружные кольца 1 упорядоченно установлены на опорных решетках внутри колонны, а внутри каждого наружного кольца 1 установлены внутренние тела вращения 2, выполненного из материала, обладающего эффектом памяти, при этом внутренние тела вращения 2 равномерно перфорированы.
Торцы наружных колец 1 не взаимодействуют с торцами внутренних тел вращения 2, и последние могут свободно колебаться на пружинах 3 внутри наружных колец 1.
Насадка для тепло- и массообменных процессов работает следующим образом. Крупные наружные кольца 1 укладываются правильными рядами со сдвигом верхних рядов относительно нижних, внутри каждого наружного кольца 1 заранее установлено внутреннее тело вращения 2, выполненного из материала, обладающего эффектом памяти, равномерно перфорированное и соединенное с наружным кольцом 1 на верхнем торце посредством двух пружин 3.
Сверху насадка орошается жидкостью, а снизу подается газ (пар). Под действием потока газа каждое внутреннее тело вращения 2 совершает колебания, которые передаются всплывающими пузырьками газа. Это обстоятельство приводит к интенсификации тепло- и массообмена на границе раздела фаз газа и жидкости и к увеличению производительности тепло- и массообменных процессов в целом. Так как высота h внутреннего тела вращения 2 меньше высоты H наружного кольца 1, и отношение этих высот лежит в пределах 0,6÷0,7, то при нагревании жидкости и пара на какой-то высоте насадки до температуры сверхноминального ее значения, высота внутреннего тела вращения, выполненного из материала, обладающего эффектом памяти, увеличивается с h до hI, соответственно растет боковая поверхность теплопередачи этого тела вращения 2, а с ним скорость тепло- и массопереноса и концентрация легколетучего компонента, что приводит к снижению температуры кипения и повышение концентрации легколетучего компонента, и наоборот с уменьшением температуры, высота внутреннего тела вращения уменьшается, что возвращает температуру кипения газа и жидкости к номинальному значению.
Использование в конструкции насадки двух пружин 3, соединяющих верхние торцы внутреннего тела вращения 2 и наружного кольца 1, позволяет закрепить внутреннее тело вращения 2, и предотвратить его вынос из наружного кольца 1.
Таким образом, установка внутри каждого наружного кольца 1 и тела вращения 2, выполненного из материала обладающего эффектом памяти, и соединение его с наружным кольцом 1 двумя пружинами 3 на верхнем торце при отношении высоты внутреннего тела вращения 2 к высоте наружного кольца 1, соответствующего выражению (1), позволяет поддерживать высокую скорость тепло- и массообменных процессов и концентрацию легколетучего на выходе из колонны при колебаниях температуры жидкости и пара за счет изменения поверхности внутреннего тела вращения 2, что обеспечивает высокую производительность по легко летучему компоненту в верхней части колонны.
Claims (3)
- Насадка для тепло- и массообменных процессов выполнена в виде расположенных одно внутри другого и соединенных посредством двух пружин тел вращения, имеющих форму цилиндрических поверхностей, внутреннее тело вращения расположено на расстоянии от наружного тела вращения, выполненного в виде колец Рашига, и уложенных упорядоченно в ряды, при этом отношение наружного диаметра внутреннего тела вращения к внутреннему диаметру наружного кольца равно 0,7, а внутреннее тело вращения выполнено равномерно перфорированным, отличающаяся тем, что внутреннее тело вращения выполнено из материала, обладающего эффектом памяти, и соединено с наружным кольцом на верхнем торце, а отношение высоты внутреннего тела вращения к высоте наружного кольца лежит в пределах:
- где h и Н - соответственно высоты внутреннего тела вращения и наружного кольца, м.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017116589U RU174152U1 (ru) | 2017-05-11 | 2017-05-11 | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017116589U RU174152U1 (ru) | 2017-05-11 | 2017-05-11 | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU174152U1 true RU174152U1 (ru) | 2017-10-04 |
Family
ID=60041176
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017116589U RU174152U1 (ru) | 2017-05-11 | 2017-05-11 | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU174152U1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189422U1 (ru) * | 2019-03-01 | 2019-05-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU202051U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2021-01-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU205538U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2021-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1494989A (en) * | 1920-04-27 | 1924-05-20 | Bregeat Corp | Filling element for gas and liquid contact apparatus |
EP2380659A1 (de) * | 2010-04-21 | 2011-10-26 | De Dietrich Process Systems GmbH | Füllkörper vom Pallringtyp |
RU131311U1 (ru) * | 2013-02-04 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для массообменного аппарата |
RU160198U1 (ru) * | 2015-11-24 | 2016-03-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU162267U1 (ru) * | 2015-11-24 | 2016-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
-
2017
- 2017-05-11 RU RU2017116589U patent/RU174152U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1494989A (en) * | 1920-04-27 | 1924-05-20 | Bregeat Corp | Filling element for gas and liquid contact apparatus |
EP2380659A1 (de) * | 2010-04-21 | 2011-10-26 | De Dietrich Process Systems GmbH | Füllkörper vom Pallringtyp |
RU131311U1 (ru) * | 2013-02-04 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для массообменного аппарата |
RU160198U1 (ru) * | 2015-11-24 | 2016-03-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU162267U1 (ru) * | 2015-11-24 | 2016-06-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU189422U1 (ru) * | 2019-03-01 | 2019-05-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU202051U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2021-01-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU205538U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2021-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU189422U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU174152U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU196444U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
Lee | Encyclopedia of chemical processing | |
Wang et al. | New HIGEE-rotating zigzag bed and its mass transfer performance | |
RU162267U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
Billet et al. | Application of modern packings in thermal separation processes | |
RU160198U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU192976U1 (ru) | Тепло-массообменная тарелка | |
Rao | Commentary: evolution of high gravity (HiGee) technology | |
RU176822U1 (ru) | Колпачковая тарелка | |
US2400962A (en) | Extractor | |
RU201960U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
De Beer et al. | Intensified and flexible flash degassing in a rotating packed bed | |
RU198655U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
Olujić | Types of distillation column internals | |
RU200837U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU201929U1 (ru) | Насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU202051U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU77406U1 (ru) | Регулярная насадка | |
RU201934U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU201933U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU201932U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU201931U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов | |
RU205538U1 (ru) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20171229 |