RU174152U1 - Насадка для тепло- и массообменных процессов - Google Patents

Насадка для тепло- и массообменных процессов Download PDF

Info

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
Application number
RU2017116589U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Наталья Андреевна Прохоренко
Ксения Васильевна Чёрикова
Светлана Владимировна Сумбулян
Александр Александрович Тарасов
Марина Алексеевна Насонова
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 RU2017116589U priority Critical patent/RU174152U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174152U1 publication Critical patent/RU174152U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/30Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/30Details relating to random packing elements
    • B01J2219/302Basic shape of the elements
    • B01J2219/30223Cylinder
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/30Details relating to random packing elements
    • B01J2219/304Composition or microstructure of the elements
    • B01J2219/30408Metal

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:
Figure 00000001
,
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:
Figure 00000002
,
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:
Figure 00000003
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:
Figure 00000004
или с учетом соотношения (1):
Figure 00000005
,
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:
Figure 00000006
.
При его сохранении увеличение h до hI на 30% могло бы привести к величине
Figure 00000007
. 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)

  1. 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:
  2. Figure 00000008
  3. где h и Н - соответственно высоты внутреннего тела вращения и наружного кольца, м.
RU2017116589U 2017-05-11 2017-05-11 Насадка для тепло- и массообменных процессов RU174152U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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