RU2045980C1 - Массообменный двухколонный аппарат - Google Patents

Массообменный двухколонный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2045980C1
RU2045980C1 RU93002802A RU93002802A RU2045980C1 RU 2045980 C1 RU2045980 C1 RU 2045980C1 RU 93002802 A RU93002802 A RU 93002802A RU 93002802 A RU93002802 A RU 93002802A RU 2045980 C1 RU2045980 C1 RU 2045980C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
column
section
solid phase
columns
exchanging unit
Prior art date
Application number
RU93002802A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93002802A (ru
Inventor
Б.А. Ефремов
В.Н. Шекуров
Б.В. Городилов
А.Д. Васенев
Ш.Н. Ибрагимов
Original Assignee
Научно-производственное предприятие "ЭПАТ"
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 Научно-производственное предприятие "ЭПАТ" filed Critical Научно-производственное предприятие "ЭПАТ"
Priority to RU93002802A priority Critical patent/RU2045980C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2045980C1 publication Critical patent/RU2045980C1/ru
Publication of RU93002802A publication Critical patent/RU93002802A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Использование: для проведения процессов экстракции и хемосорбции в системе твердое тело-жидкость, например для переработки растительного сырья, волокнистого, гранулированного и полидисперсного материала в пищевой, фармацевтической отраслях промышленности, а также в производстве строительных материалов. Сущность изобретения: в двухколонном аппарате, имеющем корпус прямоугольного сечения с U-образным днищем, патрубки подачи и слива жидкой фазы и привод, корпус колонны выполнен полым, а днище корпуса в виде поверхности, сечение которой во фронтальной плоскости аппарата образует дугу спирали. Колонны снабжены крышками и патрубками для подключения пульсатора с источником постоянного перепада. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам для проведения процессов экстракции и хемосорбции в системах твердое тело жидкость и может быть использовано для переработки растительного сырья, волокнистого, гранулированного и полидисперсного материалов в пищевой, фармацевтической, химической отраслях промышленности и в производствах строительных материалов.
Близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является двухколонный противоточный аппарат, состоящий из корпуса прямоугольного сечения с U-образным днищем, патрубками подачи и слива жидкой фазы, с загрузочным и выгрузочным устройством твердой фазы в виде движущихся роликовых цепей. К последним на некотором расстоянии прикреплены прямоугольные рамки, обтянутые сеткой, на которых располагается обрабатываемый твердый материал. Цепи приводятся в движение барабаном от привода.
Недостатки известного противоточного аппарата наличие подвижного транспортирующего органа, металлоемкость, а также невысокая эффективность процесса массопередачи, связанная с возникновением застойных зон между стенкой корпуса аппарата и его транспортирующим органом. Кроме того, изменение физико-химических свойств твердой фазы, происходящее при выщелачивании и набухание ее, в случае равенства сечений первой и второй колонн аппарата может привести к провалу твердой фазы между сетками транспортирующего и выгрузочного устройств и нарушению структуры потока ухудшающего процесс экстракции.
Цель изобретения повышение эффективности процесса экстракции в системе твердое тело жидкость, протекающего в двухколонном аппарате, путем исключения застойных зон и провала твердой фазы.
Как известно, экстрагирование из твердой фазы сопровождается уменьшением плотности самой твердой фазы. При противоточной экстракции плотности твердой фазы на входе и выходе из аппарата существенно отличаются, при этом движущая сила массообмена убывает по мере приближения экстрагента (жидкая фаза) к точке выхода из аппарата из-за насыщения экстрагента извлекаемым компонентом. В двухколонном аппарате по этой причине величина движущей силы массообмена будет наибольшей во второй колонне. Там же плотность твердый фазы будет наименьшая, и во избежание передавливания (провала) твердой фазы из первой колонны во вторую необходимо, чтобы массы твердой фазы в них были равны или по крайней мере близки по величине при этом должно соблюдаться равенство масс в слоях сечения соседних колонн, расположенных на одной высоте, т.е.
ρ1il1iΔHib= ρ2il2iΔHi˙ b, где ρ1i плотность твердой фазы в i-том сечении первой колонны;
ρ2i плотность твердой фазы в i-том сечении второй колонны;
l1i ширина сечения первой колонны, при котором исключается провал твердой фазы;
Δ Нi толщина слоя твердой фазы в i-том сечении;
b длина корпуса аппарата, величина постоянная, рассчитанная на основе его производительности;
l= l1i + l2i постоянная, рассчитанная на основе производительности аппарата.
Преобразуем вышеприведенное выражение:
ρ1il1iΔHi˙b=ρ2i(l-l1i)ΔHi˙b
ρ1il1i2i(l l1i)
ρ1il1i2il-ρ2il1i, откуда l1i= ρ2il/(ρ2i1i) l2i=l l1i
Таким образом, площадь сечения первой колонны на любом уровне всегда меньше площади сечения второй колонны на том же уровне при условии равенства масс твердой фазы, что исключает провал твердой фазы и нарушение гидродинамики. Из вышеизложенного следует, что U-образная часть двухколонного аппарата должна иметь тоже переменное сечение и профиль днища канала в разрезе фронтальной плоскостью определяется дугой спирали.
Поставленная цель достигается тем, что в известном двухколонном аппарате, имеющем корпус прямоугольного сечения с U-образным днищем, патрубки подачи и слива жидкой фазы, загрузочное и выгрузочное устройства для твердой фазы и привод, колонны корпуса выполнены полыми, а днище корпуса в виде поверхности, сечение которой во фронтальной плоскости аппарата образует дугу спирали, а ширина сечения одной из колонн определяется из выражения:
l1i2il)/(ρ2i1i)
Колонны снабжены крышками и патрубками для подключения пульсатора с источником постоянного перепада давления.
На фиг. 1 представлен массообменный двухколонный аппарат; на фиг.2 вариант соединения колонн массообменного двухколонного аппарата.
Массообменный двухколонный аппарат состоит из полых колонн 1 и 2, объединенных корпусом 3 прямоугольного сечения с U-образным днищем в виде поверхности, сечение которой во фронтальной плоскости аппарата образует дугу спирали, патрубков 4 и 5 подачи и слива жидкости, загрузочного 6 и выгрузочного 7 устройств для твердой фазы, установленных в колоннах с глухими крышками 8 и 9, и патрубками 10 и 11 для подключения пульсатора с источником постоянного перепада давления с приводом.
Массообменный двухколонный аппарат работает следующим образом.
Поступающие твердая и жидкая фазы через загрузочное устройство 6 и штуцер 4, соответственно, движутся противотоком друг другу. На общее пpотивоточное движение фаз накладываются знакопеременные импульсы давления газа, подаваемые через патрубки 10 и 11, расположенные на крышках 8 и 9, от пульсатора с источником постоянного перепада давления в колонны 1, 2 корпуса 3 аппарата. Под действием пульсирующего давления газа твердая фаза уплотняется и занимает до 80% объема рабочей зоны в колоннах, а жидкость фильтруется через этот слой, извлекая растворимые компоненты, и затем удаляется из аппарата через штуцер 5.
В процессе экстрагирования твердая фаза перемещается вдоль оси аппарата, последовательно проходя колонну 1, U-образный выполненный по дуге спирали участок, соединяющий колонну 1 с колонной 2, и колонну 2, обедняясь извлекаемым компонентом, который переходит в экстрагент, укрепляя его. Плотность твердой фазы в высококонцентрированной суспензии уменьшается. Hо так как площадь сечения колонн 1 и 2 и связывающего их спирального участка в направлении движения твердой фазы возрастает, массы твердой фазы в колонне 1 и колонне 2 остаются равными. Это исключает явление провала и тем самым устраняет образование застойных зон, способствует росту эффективности процесса экстракции. Отработанная твердая фаза поднимается за счет пульсаций вверх по колонне 2, захватывается шнеком и выгружается из аппарата.
Использование предлагаемого массообменного двухколонного аппарата позволит повысить эффективность процессов экстракции из гранулированного твердого материала и волокнистых полидисперсных структур более чем в 1,5 раза.

Claims (2)

1. МАССООБМЕННЫЙ ДВУХКОЛОННЫЙ АППАРАТ, содержащий корпус прямоугольного сечения с U-образным днищем, патрубками подачи и слива жидкости, загрузочное и выгрузочное устройства твердой фазы и привод, отличающийся тем, что корпуса колонны выполнены полыми, а днище в виде поверхности, сечение которой во фронтальной плоскости аппарата образует дугу спирали, а ширина l1 i сечения одной из колонн определяется из выражения
Figure 00000001

где l ширина обеих колонн;
ρ1i плотность твердой фазы в i-м сечении первой колонны;
ρ2i плотность твердой фазы в i-м сечении второй колонны.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что колонны снабжены крышками и патрубками для подключения пульсатора с источником постоянного перепада.
RU93002802A 1993-01-15 1993-01-15 Массообменный двухколонный аппарат RU2045980C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93002802A RU2045980C1 (ru) 1993-01-15 1993-01-15 Массообменный двухколонный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93002802A RU2045980C1 (ru) 1993-01-15 1993-01-15 Массообменный двухколонный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2045980C1 true RU2045980C1 (ru) 1995-10-20
RU93002802A RU93002802A (ru) 1996-06-20

Family

ID=20135809

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93002802A RU2045980C1 (ru) 1993-01-15 1993-01-15 Массообменный двухколонный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2045980C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1981, с.606 - 607. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11130080B2 (en) Vertical separator for the treatment of slurry
CN106693506A (zh) 一种多级固液分离设备
EA037001B1 (ru) Флотационная линия и способ флотации
US3322411A (en) Gas and liquid contact apparatus
FI68977C (fi) Filtreringsanordning
US5409618A (en) Fluid classifier
RU2045980C1 (ru) Массообменный двухколонный аппарат
US5433229A (en) System for recovering and washing tube cleaning plugs
RU2033843C1 (ru) Фильтр для разделения суспензии
US4200530A (en) Rotary filter
EP0244938A1 (en) Multistage fluid filter and method
EP0253605A2 (en) Shower pipes
CN106390572A (zh) 一种振动过滤式污水处理装置
EP4313352A1 (en) Plant and process for removing suspended solids, oils and greases from cooling water in the steel and metallurgical sector
RU2135886C1 (ru) Способ и устройство для предварительного сброса воды в системах сбора продукции нефтедобывающих скважин
EP1219334B1 (en) Back-flushable liquid static filtration apparatus
SU973142A1 (ru) Устройство дл совместной подготовки газа,нефти и воды
CN110075638A (zh) 一种防水卷材生产线进料端粉尘处理装置
SU874093A1 (ru) Способ контактировани жидкости с твердым зернистым материалом и устройство дл его осуществлени
CN107551654A (zh) 一种悬浊液的多级分离工艺
RU2094083C1 (ru) Устройство для разделения эмульсий
EP0497310B1 (en) Wet exhaust gas desulfurization apparatus and wet exhaust gas desulfurization method using this apparatus
CN212594391U (zh) 一种隔离溢流淋洗装置
JPH07113127A (ja) 鉱石の水洗処理方法及びその装置
RU2059823C1 (ru) Способ подземного сгущения гидросмеси и осветления воды и комплекс для его осуществления