RU199476U1 - Насадка для тепломассообменных аппаратов - Google Patents

Насадка для тепломассообменных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU199476U1
RU199476U1 RU2020102093U RU2020102093U RU199476U1 RU 199476 U1 RU199476 U1 RU 199476U1 RU 2020102093 U RU2020102093 U RU 2020102093U RU 2020102093 U RU2020102093 U RU 2020102093U RU 199476 U1 RU199476 U1 RU 199476U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball
holes
packing
heat
nozzle
Prior art date
Application number
RU2020102093U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Максименко
Наталия Павловна Васина
Эльвира Рафаэлевна Теличкина
Любовь Михайловна Титова
Светлана Алексеевна Свирина
Максим Андреевич Шевелев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет"
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 "Астраханский государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет"
Priority to RU2020102093U priority Critical patent/RU199476U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199476U1 publication Critical patent/RU199476U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/18Absorbing units; Liquid distributors therefor
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к контактным устройствам для тепломассообменных процессов в колонных аппаратах химической, газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.Технический результат - повышение эффективности работы насыпной насадки за счет развития межфазной поверхности при равномерной турбулизации потоков в различных точках сечения аппарата.Насадка выполнена из полимерного материала в виде пустотелого шара с круглыми отверстиями в стенках, при этом количество отверстий в шаре 12, отверстия равномерно распределены по поверхности шара и их ось проходит через центр шара, отношение объема полости шара к суммарному объему проходов, образованных отверстиями, составляет от 0,5 до 3.

Description

Полезная модель относится к контактным устройствам для тепло- и массообменных процессов в колонных аппаратах химической, газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Известна насадка тепломассообменого аппарата, выполненная в виде полых шаров, шар изготовлен с локальным утолщением со стороны внутренней поверхности с целью снижения сопротивления, с внешней стороны шара могут быть выполнены ребра (авт.свидетельство №698639, 1979 г.). Недостатком конструкции является сложность изготовления и недостаточно развитая поверхность контакта фаз в колонном аппарате.
Самым близким по технической сути решением является насадка для тепло- и массообменных аппаратов, выполненная в виде шара с концевыми выступами кольцевой формы, опоясывающими шар, которые смещены относительно центра шара на расстояние 0,2-0,55 R шара (авт.свидетельство №1586774, 1990 г.). Высота и ширина кольцевых выступов выполнена постоянной по всей поверхности шара и равна 0,01-0,05 диаметра шара. Недостатком конструкции является трудоемкость упорядоченной загрузки насадки, так как шары укладываются в колонну выступом навстречу набегающему потоку для уменьшения вихревой зоны за насадкой и ее гидравлического сопротивления.
Техническая задача - создание эффективной нерегулярной насадки для тепломассообменных аппаратов, позволяющей получить в аппарате активную гидродинамическую обстановку для контакта фаз.
Технический результат - повышение эффективности работы насыпной насадки за счет развития межфазной поверхности при равномерной турбулизации потоков в различных точках сечения аппарата.
Он достигается тем, что известное устройство в виде шара выполнено пустотелым с круглыми отверстиями в стенках из полимерного материала, стойкого к агрессивным средам, при этом количество отверстий в шаре 12, отверстия равномерно распределены по поверхности шара и их ось проходит через центр шара, отношение объема полости шара к суммарному объему проходов, образованных отверстиями, составляет от 0,5 до 3.
При засыпке в колонный аппарат слоя насадки благодаря ее шарообразной форме равномерная и упорядоченная укладка происходит самопроизвольно. Отдельные пустотелые шары обладают минимальной поверхностью соприкосновения между собой и со стенками колонного аппарата, так как контакт между шарообразными телами возможен только в точке соприкосновения, при этом максимальное количество соприкосновений одной насадки с соседними составляет 12. Для исключения недостатка - капиллярообразования и сбора капель в местах контакта насадочных тел, количество отверстий на поверхности насадки равно 12. Таким образом, при любом хаотичном, беспорядочном размещении насадок проходы насадочных тел в той или иной степени попадают в пространство между шарами, что минимизирует эффекты образования капель и капилляров.
Полая конструкция насадки с круглыми отверстиями позволяет эффективно перераспределять жидкостные и газовые потоки при их взаимодействии как в объеме отдельной насадки, так и в пространстве между соседними насадками для достижения режима эмульгирования и увеличения поверхности контакта фаз в аппарате. Роль отверстий в насадке в условиях работы при режиме эмульгирования сводится к раздроблению газовых вихрей на большое число мелких вихрей, пронизывающих жидкость к распределению их по всему сечению колонны, увеличению длины их пути; что приводит к увеличению интенсивности массопередачи.
Для надежной и эффективной работы насадки в режиме эмульгирования необходимо согласование суммарного объема проходов, образованных отверстиями, и объема полости шара для исключения негативного явления формирования на внутренней поверхности насадки капель жидкой фазы, что уменьшает разделительную способность насадки и снижает эффективную межфазную поверхность. Соотношение объемов пустот в шаре и суммарного объема проходов равное 0,5…3 позволяет снизить недостаток в работе насадок, при котором наблюдается образование капель, стекающих струй.
Предлагаемое устройство изображено на чертеже (фиг. 1 - общий вид).
Насадка для тепломассообменного аппарата представляет собой пустотелый шар 1 с внешним диаметром D и толщиной стенки h с числом проходов n=12 в виде сквозных отверстий 2 диаметром d, равномерно распределенных по поверхности шара, ось которых проходит через центр шара. Отношение объема полости шара V1=4/3⋅π⋅((D-2h)/2)3 к суммарному объему проходов V2=n⋅h⋅(πd2/4) составляет V1/V2=0,5…3.
Устройство работает следующим образом. Насадку для тепломассообменных аппаратов изготавливают из полимерного материала - термопласта, устойчивого к агрессивным средам и термостойкого, в виде пустотелого шара 1 с круглыми отверстиями 2 в стенках, при этом количество отверстий в шаре 12, отверстия равномерно распределены по поверхности шара и их ось проходит через центр шара, отношение объема полости шара к суммарному объему проходов, образованных отверстиями, составляет от 0,5 до 3. Насадки для тепломассообменных аппаратов загружают в колонный аппарат в навал. При этом насадки самопроизвольно располагаются в аппарате равномерно, упорядоченно и обладают минимальной поверхностью соприкосновения между собой и со стенками колонного аппарата. В условиях работы при режиме эмульгирования прохождение газа через отверстия 2 внутрь шара 1 и
выход его из отверстий 2 вызывает активное раздробление газовых вихрей на большое число мелких вихрей, пронизывающих жидкость к распределению их по всему сечению колонны, увеличению длины пути их и завихрению самой жидкости. Таким образом, получаем развитую межфазную поверхность тепломассобмена при равномерной турбулизации потоков в различных точках сечения аппарата и, следовательно, повышение эффективности работы нерегулярной насадки.
Предлагаемая насадка по сравнению с известными эффективно перераспределяет жидкостные и газовые потоки при их взаимодействии как в объеме отдельной насадки, так и в пространстве между соседними насадками, в аппарате не происходит образования крупных капель и стекающих струй, что интенсифицирует процессы тепломассообмена.
Положительный эффект - предлагаемая конструкция позволяет повысить эффективность работы насыпной насадки за счет развития межфазной поверхности, получить равномерную гидродинамическую обстановку в различных точках сечения аппарата.

Claims (1)

  1. Насадка для тепломассообменного аппарата в виде шара, отличающаяся тем, что устройство выполнено пустотелым с круглыми отверстиями в стенках из полимерного материала, стойкого к агрессивным средам, при этом количество отверстий в шаре 12, отверстия равномерно распределены по поверхности шара и их ось проходит через центр шара, отношение объема полости шара к суммарному объему проходов, образованных отверстиями, составляет от 0,5 до 3.
RU2020102093U 2020-01-20 2020-01-20 Насадка для тепломассообменных аппаратов RU199476U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020102093U RU199476U1 (ru) 2020-01-20 2020-01-20 Насадка для тепломассообменных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020102093U RU199476U1 (ru) 2020-01-20 2020-01-20 Насадка для тепломассообменных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199476U1 true RU199476U1 (ru) 2020-09-03

Family

ID=72421143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020102093U RU199476U1 (ru) 2020-01-20 2020-01-20 Насадка для тепломассообменных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199476U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU225375U1 (ru) * 2024-02-12 2024-04-18 Светлана Алексеевна Свирина Насадка для тепломассообменных аппаратов

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU698639A1 (ru) * 1974-07-25 1979-11-30 Ивановский Химико-Технологический Институт Насадка тепломассообменного аппарата
SU1053861A1 (ru) * 1982-07-22 1983-11-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Элемент подвижной насадки
SU1064962A1 (ru) * 1982-10-01 1984-01-07 Башкирский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт Насадка дл тепломассообменных аппаратов
SU1212523A1 (ru) * 1984-05-16 1986-02-23 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Насадка дл массообменных аппаратов
JPS6261618A (ja) * 1985-09-12 1987-03-18 コ− シ− ラング 充填物
JPH02119931A (ja) * 1988-10-28 1990-05-08 Shinko Pantec Co Ltd 生物学的処理用球状充填材
SU1586774A1 (ru) * 1988-08-30 1990-08-23 Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза Насадка дл тепло- и массообменных процессов
US5938328A (en) * 1998-07-07 1999-08-17 Atlantic Richfield Company Packed bed static mixer

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU698639A1 (ru) * 1974-07-25 1979-11-30 Ивановский Химико-Технологический Институт Насадка тепломассообменного аппарата
SU1053861A1 (ru) * 1982-07-22 1983-11-15 Одесский Технологический Институт Холодильной Промышленности Элемент подвижной насадки
SU1064962A1 (ru) * 1982-10-01 1984-01-07 Башкирский Ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный Институт Насадка дл тепломассообменных аппаратов
SU1212523A1 (ru) * 1984-05-16 1986-02-23 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Насадка дл массообменных аппаратов
JPS6261618A (ja) * 1985-09-12 1987-03-18 コ− シ− ラング 充填物
SU1586774A1 (ru) * 1988-08-30 1990-08-23 Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза Насадка дл тепло- и массообменных процессов
JPH02119931A (ja) * 1988-10-28 1990-05-08 Shinko Pantec Co Ltd 生物学的処理用球状充填材
US5938328A (en) * 1998-07-07 1999-08-17 Atlantic Richfield Company Packed bed static mixer

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU225375U1 (ru) * 2024-02-12 2024-04-18 Светлана Алексеевна Свирина Насадка для тепломассообменных аппаратов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4869849A (en) Fluid mixing apparatus
JP6093885B2 (ja) 下降流触媒反応器の流れ分配装置
US3914351A (en) Packed tower and method of operation
US3417967A (en) Fluid mixing devices
KR19990044763A (ko) 액체분사 장치 및 액체분사 방법
KR20060120442A (ko) 분할벽으로 이루어진 컬럼 어플리케이션용 반경 방향 교차흐름식 증류 트레이
RU199476U1 (ru) Насадка для тепломассообменных аппаратов
RU2325221C2 (ru) Использование трехмерного перекрестного дивертера в качестве элемента трубы, барабана или башни
RU98339U1 (ru) Элемент наполнителя для насадочных колонн
RU176822U1 (ru) Колпачковая тарелка
US2376349A (en) Loosely dumped filling body
US4065528A (en) Column apparatus for gas-liquid heat and mass exchange processes
RU175285U1 (ru) Элемент наполнителя для тепломассообменных колонн
JP2021536351A (ja) 構造化充填物
US3143581A (en) Liquid distributing apparatus
KR20110061324A (ko) 반응기용 급랭 장치
RU116368U1 (ru) Элемент наполнителя для тепломассообменных колонн
RU163474U1 (ru) Центробежное распределительное устройство для жидкости
RU225375U1 (ru) Насадка для тепломассообменных аппаратов
RU173764U1 (ru) Массообменная колонна с плавающей насадкой
RU158009U1 (ru) Центробежное распределительное устройство для жидкости
RU221515U1 (ru) Прямоточный абсорбер
JP2000039289A (ja) 気液二相流体分配器
RU162855U1 (ru) Контактное устройство для тепломассообменных процессов
RU219832U1 (ru) Распределитель дисперсной фазы