RU2032631C1 - Устройство для диспергирования газа в жидкости - Google Patents

Устройство для диспергирования газа в жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2032631C1
RU2032631C1 SU914907874A SU4907874A RU2032631C1 RU 2032631 C1 RU2032631 C1 RU 2032631C1 SU 914907874 A SU914907874 A SU 914907874A SU 4907874 A SU4907874 A SU 4907874A RU 2032631 C1 RU2032631 C1 RU 2032631C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
liquid
chamber
distribution chamber
exit
Prior art date
Application number
SU914907874A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Соколов
М.А. Яблокова
В.И. Бондаренко
Original Assignee
Санкт-Петербургский технологический институт
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 Санкт-Петербургский технологический институт filed Critical Санкт-Петербургский технологический институт
Priority to SU914907874A priority Critical patent/RU2032631C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032631C1 publication Critical patent/RU2032631C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Abstract

Использование: проведение процессов абсорбации, газожидкостных химических реакций, аэрирования или озонирования оборотных и сточных вод. Сущность изобретения: распределительная камера поделена сплошной горизонтальной дискообразной перегородкой на две части, верхняя из которых соединена с трубопроводом для подачи жидкости, а нижняя - с трубопроводом для подачи газа. Отношение площади кольцевой щели для выхода жидкости к площади кольцевой щели для выхода газа составляет от 1,4 - 1,6. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для диспергирования газа и может быть использовано для проведения процессов абсорбции, десорбции, газожидкостных химических реакций, аэрирования или озонирования оборотных и сточных вод, а также в других процессах химической технологии.
Известно устройство для диспергирования газа, представляющее собой погруженный в резервуар неподвижный блок радиально скомпонованных сопл-эжекторов [1] К блоку эжекторов подсоединены трубопроводы для принудительной циркуляции жидкости и подачи газа. Циркуляционный насос расположен за пределами емкости. Жидкость из нижней ее части с помощью насоса подается в верхнюю часть аэрирующего блока и попадает в первичные сопла эжекторов. Из первичных сопл жидкость проходит в общую камеру всасывания, соединенную с трубопроводом подачи сжатого газа. Благодаря тому, что при движении через первичные сопла жидкость приобретает высокую скорость (6-20 м/с), в камере всасывания создается разрежение и в нее вовлекается газ. Образовавшаяся газожидкостная дисперсия выходит из камеры смешения через вторичные сопла в окружающую блок жидкость, где образует конические погруженные струи, которые распространяются сначала горизонтально, а затем поднимаются к поверхности. Погруженные струи сообщают большую часть своей энергии окружающей жидкости, вызывая в сооружении циркуляцию и перемешивание.
Основным недостатком описанной конструкции является большая металлоемкость и сложность изготовления диспергирующего блока сопл, а также его высокое гидравлическое сопротивление, что приводит к неоправданно высоким затратам энергии циркуляционного насоса.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является устройство для аэрирования жидкости, представляющее собой распределительную камеру, трубопроводы для подвода в камеру жидкости и газа, циркуляционный насос [2] Распределительная камера выполнена в виде полого кольцевого конфузора. Внутри камеры размещен кольцевой газораспределитель также конфузорной формы, соединенный патрубками с вертикальным газовым коллектором, а кольцевая щель для выхода газа расположена по периметру камеры между двумя кольцевыми зазорами для выхода жидкости, причем отношение суммарной площади двух зазоров для выхода жидкости к площади щели для выхода газа составляет 0,4-0,5. Жидкость из нижней части емкости насосом по циркуляционному трубопроводу подается в распределительную камеру и направляется по конфузору в кольцевые зазоры. Сжатый газ от компрессора поступает по трубопроводу, по патрубкам попадает в кольцевой газораспределитель и выходит из него через кольцевую щель, расположенную по периметру камеры. Струи жидкости, выходящие с большой скоростью из зазоров, создают в области газовой щели некоторое разрежение, которое способствует вовлечению газа за счет эжекции. Сдвиговые напряжения возникающие в потоке благодаря разности скоростей жидкости и газа, способствуют дроблению его на мельчайшие пузыри. Кольцевая струя образовавшейся газожидкостной струи распространяется в жидкости в горизонтальном направлении до стенок резервуара, а затем поднимается к поверхности. Погруженная струя сообщает свою энергию окружающей жидкости, вызывая в емкости интенсивное перемешивание.
Недостатком рассмотренной конструкции является довольно высокая металлоемкость и сложность изготовления, а также высокое гидравлическое сопротивление, обусловленное сложным внутренним устройством распределительной камеры.
Целью изобретения является повышение эффективности работы и устройства за счет снижения его гидравлического сопротивления.
Указанная цель достигается тем, что распределительная камера поделена сплошной горизонтальной дискообразной перегородкой на две части, верхняя из которых соединена с трубопроводом для подачи жидкости, а нижняя с трубопроводом для подачи газа, при этом отношение площади кольцевой щели для выхода жидкости к площади кольцевой щели для выхода газа составляет от 1,4-1,6.
Снижение металлоемкости устройства для диспергирования газа по сравнению с прототипом достигается тем, что вместо двух вложенных друг в друга конфузоров, в предложенном устройстве имеется один конфузор, разделенный горизонтальной перегородкой на две части, и отсутствует нижняя (вторая) щель для выхода жидкости. Таким образом, металлоемкость устройства по сравнению с прототипом может быть снижена в 1,1-1,2 раза.
Снижение гидравлического сопротивления устройства для диспергирования газа по сравнению с прототипом достигается тем, что в предлагаемом устройстве отсутствуют внутренние каналы для перетекания жидкости из одной плоскости в другую. Таким образом, суммарный коэффициент гидравлического сопротивления устройства по сравнению с прототипом может быть снижен в 1,1-1,2 раза.
Опыты показали, что использование предлагаемой конструкции не вызывает снижения интенсивности массопереноса из газа в жидкость по сравнению с прототипом. Это происходит из-за того, что интенсивность дробления газовой фазы зависит не от взаимодействия струй жидкости (верхней и нижней) между собой, как полагали ранее, а от общей вводимой в аппарат со струями жидкости кинетической энергии, которая передается окружающей среде, вызывая ее интенсивное перемешивание и турбулизацию, следствием которых и является тонкое диспергирование газа. Интенсивность диспергирования газовой фазы зависит также от разности скоростей жидкости и газа в щелях распределительной камеры, т. е. от величины касательных напряжений на границе газ-жидкость. Струя жидкости над газовой фазой препятствует всплытию крупных пузырей газа сразу после выхода его из распределительной камеры и интенсивно дробит газ на мелкие пузыри.
Оптимальное соотношение площадей щелей устройства для диспергирования газа (1,4-1,6) было определено на основании экспериментов по массопереносу кислорода из газовой фазы в жидкость, проведенных на лабораторной модели по сульфитной методике. Критерием оптимальности служил коэффициент эффективности газожидкостного устройства, представляющий собой отношение производительности по растворяемому газу к затрачиваемой при этом мощности. Причем в устройстве затрачиваемая мощность представляет собой мощность, потребляемую насосом на циркуляцию жидкости, и прямо пропорциональна гидравлическому сопротивлению распределительной камеры.
Результаты экспериментов приведены в таблице.
Из таблицы видно, что именно в диапазоне соотношения площадей щелей для выхода жидкости и газа от 1,4 до 1,6 достигается наибольшее значение критерия эффективности, т.е. достигаются минимальные затраты энергии на единицу производительности по растворяемому газу. Полученные значения критерия эффективности не ниже, чем у устройства-прототипа, при этом конструкция предлагаемого устройства значительно проще и надежнее в работе.
На чертеже показано предлагаемое устройство, общий вид.
Устройство для диспергирования газа состоит из емкости 1 для жидкой фазы, насоса 2, трубопроводов 3 для циркулирующей жидкости, трубопровода 4 для подвода газа и распределительной камеры 5. Распределительная камера выполнена в виде полого кольцевого конфузора 6. Внутри камера разделена горизонтальной перегородкой 7 на две части, верхнюю и нижнюю, которые соединены патрубками 8 и 9 соответственно с трубопроводом 3 для подачи жидкости и трубопроводом 4 для подвода газа. Кольцевая щель 10 для выхода газа расположена по периметру камеры под кольцевым зазором 11 для выхода жидкости. Отношение площади зазора 11 к площади зазора щели 10 для выхода газа составляет 1,4-1,6.
Устройство работает следующим образом. Жидкость из нижней части емкости 1 насосом 2 по циркуляционному трубопроводу 3 подается в верхнюю часть камеры 5 и направляется в зазор 11. Сжатый газ, поступят по трубопроводу 4 и по патрубку 9, попадает в нижнюю часть камеры 5, откуда выходит через щель 10. Струя жидкости препятствует быстрому всплытию газовой фазы. Сдвиговые напряжения, возникающие в потоке благодаря разности скоростей жидкости и газа, а также интенсивная турбулизация потока энергией жидкостной струи способствуют дроблению газовой фазы на мельчайшие пузыри. Радиальная струя образовавшейся газожидкостной смеси распространяется в жидкости в горизонтальном направлении до стенок резервуара, а затем поднимается к поверхности. Погруженная струя сообщает свою энергию окружающей жидкости, вызывая в емкости интенсивное перемешивание.
Предлагаемая конструкция диспергатора газа по сравнению с прототипом при одной и той же интенсивности массопереноса из газа в жидкость позволяет снизить металлоемкость устройства в 1,1-1,2 раза, а также снизить суммарный коэффициент гидравлического сопротивления в 1,1-1,2 раза. Кроме того, если рабочая жидкость содержит взвешенные твердые частицы, вероятность засорения щели для выхода жидкости в предлагаемом устройстве гораздо ниже, чем в устройстве-прототипе, поскольку в предлагаемой конструкции ширина щели в 2 раза больше, чем ширина каждой из щелей устройства-прототипа.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ГАЗА В ЖИДКОСТИ, содержащее распределительную камеру в виде полого кольцевого конфузора, циркуляционный насос, трубопроводы для подвода в камеру жидкости и газа, подсоединенные к распределительной камере соответственно сверху и снизу, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности работы устройства путем снижения его гидравлического сопротивления, распределительная камера снабжена сплошной горизонтальной дискообразной перегородкой, делящей ее на две части, при этом отношение площади кольцевой щели для выхода жидкости из камеры к площади кольцевой щели для выхода газа 1,4 1,6.
SU914907874A 1991-02-04 1991-02-04 Устройство для диспергирования газа в жидкости RU2032631C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914907874A RU2032631C1 (ru) 1991-02-04 1991-02-04 Устройство для диспергирования газа в жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914907874A RU2032631C1 (ru) 1991-02-04 1991-02-04 Устройство для диспергирования газа в жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032631C1 true RU2032631C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21558635

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914907874A RU2032631C1 (ru) 1991-02-04 1991-02-04 Устройство для диспергирования газа в жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032631C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Bathija P.R. Jet mixing design and application. - Chemical Enginiering (USA), 1982, v. 89, N 25, p.89-94. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1341168, кл. C 02F 3/22, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4210534A (en) Multiple stage jet nozzle and aeration system
US4267052A (en) Aeration method and apparatus
WO1992003218A1 (en) Aeration of liquids
GB2045630A (en) Aeration apparatus
US4381268A (en) Device for gassing liquids or suspensions
EP0002369B1 (en) Aerator and method of aerating liquid
RU2032631C1 (ru) Устройство для диспергирования газа в жидкости
JP3582036B2 (ja) 気液接触装置
EP0474835A1 (en) Apparatus and method for sparging a gas into a liquid
RU2576056C2 (ru) Массообменный аппарат
SU1549570A1 (ru) Гидродинамический гомогенизатор-смеситель
JPH03103132A (ja) 養殖池の酸素供給装置
SU1724604A1 (ru) Аэратор
SU952309A1 (ru) Установка дл подготовки обводненного жидкого топлива к сжиганию
CN115121137B (zh) 大处理量射流式溶气罐及溶气设备
SU1521498A1 (ru) Аэратор
SU1341168A1 (ru) Устройство дл аэрировани жидкости
SU946623A2 (ru) Аэрирующее устройство
RU2081578C1 (ru) Аэратор и ферментер с аэрирующим и перемешивающим устройством
RU2194024C2 (ru) Аэратор
RU2084274C1 (ru) Диспергатор
SU1258465A1 (ru) Устройство дл диспергировани несмешивающихс жидкостей
CA1129122A (en) Aeration apparatus
CA1302397C (en) Method and apparatus for forming small bubbles in liquid
SU1560249A1 (ru) Выпарной аппарат