RU2016618C1 - Насадка контактного тепломассообменного аппарата - Google Patents

Насадка контактного тепломассообменного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2016618C1
RU2016618C1 SU4818978A RU2016618C1 RU 2016618 C1 RU2016618 C1 RU 2016618C1 SU 4818978 A SU4818978 A SU 4818978A RU 2016618 C1 RU2016618 C1 RU 2016618C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
contact heat
exchange apparatus
mass exchange
liquid
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Гаврилович Говоров
Original Assignee
Василий Гаврилович Говоров
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 Василий Гаврилович Говоров filed Critical Василий Гаврилович Говоров
Priority to SU4818978 priority Critical patent/RU2016618C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016618C1 publication Critical patent/RU2016618C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: химические аппаратостроение, для осуществления процессов, основанных на взаимодействии газа и жидкости. Сущность изобретения: продольные ребра выполнены в виде тавров, размещены в перекрытиях наклонных пластин и образуют с ними двухсторонние зазоры, а на расстоянии от наклонных пластин и под углом укреплены перфорированные пластины. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области химического аппаратостроения и может быть использовано в аппаратах для осуществления процессов, основанных на взаимодействии газа и жидкости.
Известна насадка в виде наклонных пластин с продольными ребрами, размещенных уступом.
Эта насадка не обеспечивает высокой эффективности проводимых процессов: реализация однократного дробления жидкости газовым потоком создает ограниченную межфазную поверхность.
Цель изобретения состоит в повышении производительности и эффективности насадки за счет увеличения межфазной поверхности взаимодействующих фаз.
Поставленная цель достигается тем, что продольные ребра наклонных пластин выполнены в виде тавров, размещены с зазорами по отношению к ним, при этом каждая наклонная пластина снабжена перфорированной пластинкой, установленной над наклонной пластиной с зазором.
Поступающий в зазоры между наклонной пластиной и тавром газ дробит стекающую вниз жидкость. В результате возникает развитая межфазная поверхность взаимодействующих потоков как в области верха, так и в области нижней кромки тавра. Возникающие при этом капли отбрасываются на перфорированную пластину, обдуваемую снизу и сверху потоком газа. За счет образования капель вторичного дробления на перфорированных пластинах также образуется развитая межфазная поверхность взаимодействующих потоков.
Изобретение поясняется чертежом, на котором изображен участок корпуса аппарата с насадкой.
В полости корпуса 1 размещены тавры 2, 3 прикрепленные торцами к стенкам аппарата. Сверху и снизу от тавров закреплены наклонные пластины 4, образующие с ними зазоры для прохода газа. На расстоянии и под углом к наклонным пластинам размещены перфорированные пластины 5, фиксируемые ребрами 6. Для направления стекающей с наклонных пластин жидкости на другой блок насадки к корпусу прикреплены полки 7, а над ними - продольные ребра 8. Над верхней полкой 7 размещена труба 9 для ввода в аппарат жидкости. По высоте полости аппарата могут быть размещены несколько блоков насадки (по высоте они занимают часть полости между полками 7).
Работает заявляемая насадка следующим образом.
Из трубы 9 жидкость поступает на полку 7 и растекается по ней в виде пленки. Последняя срывается со свободной кромкой полки 7 и вступает во взаимодействие с газом, показанное на нижерасположенной наклонной пластине. Под действием части потока газа, проходящего зазор между тавром и пластиной 4, поток жидкости дробится на капли, которые отклоняясь от вертикали, движутся вниз. При этом уже в момент отрыва и при движении капель вниз возникает эффективное взаимодействие жидкости с газом.
Затем капли жидкости ударяются о поверхность перфорированной пластины 5 и образуются многочисленные капли вторичного дробления. Здесь также реализуется эффективный тепломассообмен: поток газа взаимодействует с каплями в момент их образования и с растекающейся по пластине 5 пленкой.
Затем жидкость перетекает через перфорацию вниз и снова встречается с частью потока газа, поступающего под пластину. Так реализуется третье взаимодействие газа и жидкости на участке пути от одной наклонной пластины к другой (нижерасположенной).
Затем жидкость стекает с очередной наклонной пластины и цикл взаимодействий повторяется. Такие взаимодействия реализуются во всех промежутках между наклонными пластинами и во всех блоках насадки.
Технический эффект насадки состоит в повышении производительности и эффективности, что полностью определяется ее конструктивными признаками, обеспечивающими увеличение межфазной поверхности взаимодействующих потоков.

Claims (1)

  1. НАСАДКА КОНТАКТНОГО ТЕПЛОМАССООБМЕННОГО АППАРАТА, включающая наклонные пластины с продольными ребрами, размещенные уступом, отличающаяся тем, что, с целью повышения производительности и эффективности насадки путем увеличения межфазной поверхности взаимодействующих фаз, каждое продольное ребро выполнено в виде тавра, размещенного с зазором между наклонными пластинами, при этом каждая наклонная пластина снабжена перфорированной пластиной, установленной над наклонной пластиной с зазором.
SU4818978 1990-05-25 1990-05-25 Насадка контактного тепломассообменного аппарата RU2016618C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4818978 RU2016618C1 (ru) 1990-05-25 1990-05-25 Насадка контактного тепломассообменного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4818978 RU2016618C1 (ru) 1990-05-25 1990-05-25 Насадка контактного тепломассообменного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016618C1 true RU2016618C1 (ru) 1994-07-30

Family

ID=21510842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4818978 RU2016618C1 (ru) 1990-05-25 1990-05-25 Насадка контактного тепломассообменного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016618C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019094764A1 (en) 2017-11-10 2019-05-16 Thorlabs, Inc. Imaging incident angle tracker

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1430052, кл. B 01D 3/28, 1988. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019094764A1 (en) 2017-11-10 2019-05-16 Thorlabs, Inc. Imaging incident angle tracker

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1918005A (en) Bubble cap
US4486203A (en) Inlet momentum absorber for fluid separation
US2737377A (en) Gas-liquid contact apparatus
US3589689A (en) Vapor-liquid contact process
RU2016618C1 (ru) Насадка контактного тепломассообменного аппарата
JPS60257802A (ja) 気液接触塔
US3284435A (en) Gas absorption apparatus
US1983058A (en) Process and apparatus for fractionation
JPH06510471A (ja) 溶液を蒸発させる方法および装置
SU1604436A1 (ru) Тарельчатый скруббер
SU986471A1 (ru) Тепломассообменный аппарат дл процессов в системе газ (пар)-жидкость
SU891105A1 (ru) Аппарат дл контактировани газа и жидкости
SU1161150A1 (ru) Устройство дл сепарации газожидкостной смеси
SU768415A1 (ru) Экстрактор
SU1148631A1 (ru) Ректификационна колонна
SU1255156A1 (ru) Тарелка дл тепломассообмена и мокрого пылеулавливани
SU1599064A1 (ru) Абсорбер
SU582797A1 (ru) Массообменный аппарат
RU2094113C1 (ru) Уголковая насадка для массообменных аппаратов
SU568441A1 (ru) Массотеплообменный аппарат
SU570381A1 (ru) Устройство дл очистки газа от пыли
SU1165441A1 (ru) Распылительный тепломассообменный аппарат
SU416098A1 (ru)
RU2056032C1 (ru) Способ тепломассообмена
RU2032441C1 (ru) Насадка контактного тепломассообменного аппарата