RU2052742C1 - Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей - Google Patents

Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей Download PDF

Info

Publication number
RU2052742C1
RU2052742C1 SU5029055A RU2052742C1 RU 2052742 C1 RU2052742 C1 RU 2052742C1 SU 5029055 A SU5029055 A SU 5029055A RU 2052742 C1 RU2052742 C1 RU 2052742C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vapor
solvent
gas
temperature
heat exchanger
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.В. Трифанов
Original Assignee
Сибирский Научно-исследовательский институт технологии машиностроения
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 Сибирский Научно-исследовательский институт технологии машиностроения filed Critical Сибирский Научно-исследовательский институт технологии машиностроения
Priority to SU5029055 priority Critical patent/RU2052742C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2052742C1 publication Critical patent/RU2052742C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Использование: в технологии очистки парогазовых смесей от паров растворителей. Сущность изобретения: при очистке парогазовой смеси от паров растворителей производят разбивание парогазового потока на тонкие струи, ступенчатое охлаждение в диапазоне температур выше температуры замерзания паров воды до температуры замерзания паров растворителей при пропускании через капиллярные каналы охлаждаемого фитильного телообменика, конденсации паров растворителя при взаимодействии с шероховатостями стенок канала и изменение направления струи под давлением, а удаление жидкой фазы проводят отсосом через поперечные каналы фитильного телообменника. 1 табл. , 2 ил.

Description

Изобретение относится к технологии очистки парогазовых смесей от паров растворителей, например паров фреона, и может быть использовано в машиностроении, химической и других областях промышленности.
Известен способ очистки газа, например моносилана, путем ступенчатого охлаждения его до температуры, обеспечивающей вымораживание примесей с одновременным отогревом газа на каждой ступени.
Недостатками данного способа являются большие затраты энергии, малая эффективность за счет намерзания "шубы" на элементах конструкции.
Известен также способ очистки парогазового потока с последующим отделением твердой и конденсированной фаз путем пропускания через низкотемпературный очищающий агент, например диспергированную криогенную жидкость, при температуре
t o p > t o 2 > t о исп , где t o 2 температура газа на выходе из аппарата;
t o p температура точки росы парогазового потока;
t о исп температура испарения очищающего агента.
Основными недостатками применения диспергированной криогенной жидкости являются выпадение кристаллизирующейся фазы на элементах конструкции аппарата, необходимость отделения твердой фазы, закупоривание его проходных сечений, снижение при этом производительности и степени очистки парогазовой смеси от паров растворителей, большие энергетические затраты.
Главной задачей изобретения является повышение степени очистки парогазовой смеси от паров растворителей, сопровождающееся снижением энергетических затрат на осуществление процесса.
По предлагаемому способу очистки парогазовой смеси от паров растворителей парогазовый поток разбивают на множество тонких струй, пропуская через продольные капиллярные каналы охлаждаемого фитильного теплообменника под давлением, при этом производится его охлаждение от температуры несколько выше температуры замерзания паров воды до температуры замерзания паров растворителя, и обеспечивают его взаимодействие с множеством шероховатостей стенок капиллярного канала и многократное изменение направления течения потока.
Конденсация паров растворителя возможна на шероховатостях стенок, размеры которых больше Rmin, определяемого соотношением
Rmin=
Figure 00000001
где Ts абсолютная температура насыщенного пара;
ΔТ переохлаждение пара;
σ r и ρ соответственно коэффициент поверхностного натяжения, удельная теплота фазового перехода и плотность жидкой фазы.
При существенном переохлаждении центрами конденсации могут стать частицы, имеющие молекулярные размеры. Таким образом, на всей поверхности капиллярного канала возможен процесс конденсации паров растворителя. При соударении со стенкой и изменении направления потока в изгибе канала происходит перемешивание струи парогазового потока и отделение от него жидкой фазы. Жидкая фаза, как более тяжелая, собирается в углублениях продольного капиллярного канала, откуда отсасывается через поперечные капиллярные каналы, имеющие более гладкую стенку, в сборник для дальнейшей утилизации. Отсос жидкой фазы практически исключает взаимодействие ее и парогазового потока. Это повышает степень очистки парогазового потока от паров растворителя при снижении энергетических затрат, особенно с низкой температурой кипения, например, таких, как фреон. Давление подачи парогазового потока выбирается таким, чтобы не разрушить фитильный теплообменник, обеспечить течение струи в капиллярном канале с необходимой скоростью для эффективного переохлаждения потока и фазового перехода растворителя.
Таким образом, в фитильных теплообменниках происходит отделение сконденсированной фазы растворителя от газа за счет создания высокого перенасыщения газового потока, взаимодействия его с шероховатостями стенки и отвода жидкой фазы по капиллярам в отстойник.
На фиг.1 показана схема процесса очистки парогазовой смеси от растворителя (фреона), содержащая семь фитильных теплообменников.
Улавливание паров растворителя, например фреона, осуществляется следующим образом. Парогазовая смесь с температурой 10-75оС и концентрацией растворителя (хладон 113) до 15 г/м3, относительной влажностью 50-90% подается под давлением в устройство 1 для улавливания паров фреона, проходит через теплообменник в виде фитиля 2 с капиллярными каналами, имеющими развитую внутреннюю поверхность в виде шероховатостей, температура которого поддерживается 0,5-0оС, где происходит конденсация в основном водяных паров, содержащихся в парогазовой смеси, что необходимо для исключения замерзания каналов, при последующем прохождении газа через теплообменники с более низкой температурой.
Затем парогазовая смесь, очищенная от паров воды, проходит через несколько последовательно расположенных фитильных теплообменников 2, охлаждаемых в диапазоне температур от 0 до 34,5оС, температуры несколько выше кристаллизации хладона 113 -35оС.
На фиг.2 показан фитильный теплообменник, изготовленный из никеля электролитическим формообразованием. Он состоит из продольных капиллярных каналов 3, имеющих шероховатости на внутренней поверхности и волнистую конфигурацию, поперечных капиллярных каналов 4 с более гладкой стенкой, каналов 5, связывающих продольные и поперечные каналы, трубопровода 6 для прокачки хладагента от холодильного агрегата с целью охлаждения прокачиваемого парогазового потока через фитильный теплообменник.
При прохождении через продольный капиллярный канал тонкой струи парогазового потока происходит перенасыщение парогазового потока и конденсация паров растворителя за счет высокого переохлаждения и при взаимодействии с шероховатостями канала и соударении со стенкой при изменении направления струи в изгибе канала. Одновременно с изменением направления струи происходит ее перемешивание и сепарация, сопровождающаяся отделением жидкой фазы и ее сбором в углублениях продольного капиллярного канала. Из углублений собранная жидкая фаза растворителя по капиллярным каналам 5 поступает в поперечные капиллярные каналы 4 с гладкой стенкой меньшего поперечного сечения, а затем в сборник (не показан). Степень очистки ее парогазового потока в канале зависит от температуры, давления и конденсации паров растворителя.
При конденсации определенного количества молекул растворителя выделяется определенное количество тепла, которое отводится через теплообменник. Известно, что давление и плотность насыщенного пара при этом не зависят от его объема, а зависят только от температуры. Если температура парогазовой смеси на входе в капиллярный канал t1 и на выходе t2, то давление насыщенного пара растворителя на выходе из канала можно определить по формуле
P2=
Figure 00000002
Р1 давление парогазовой смеси на входе в канал.
При капиллярной конденсации за счет снижения температуры происходит уменьшение концентрации паров растворителя, снижение плотности и давления Р2. Снижение плотности парогазовой смеси приводит к снижению вязкости потока. В связи с этим давление подачи парогазовой смеси и поперечные размеры капиллярного канала подбирают из условия эффективной очистки выбросов от паров растворителя до безопасных концентраций для окружающей среды.
В таблице представлен пример по очистке выбросов от паров хладона 113 при пропускании через фитильные теплообменники с температурой ступенчатого охлаждения соответственно 0,5-0, 0- (- 10)оС, 10- (- 20)оС, (- 20)- (- 34,5)оС. Температура кристаллизации хладона 113 -35оС.
Предложенный способ позволяет произвести очистку парогазовой смеси от паров растворителя до требуемых ПДК при снижении энергетических затрат в 1,5-2 раза по сравнению с существующими.
Движение жидкой фазы по поперечным каналам фитильного теплообменника может происходить за счет концентрационного перепада, перепада давления и капиллярного напора, который может быть определен по формуле
ΔP= α•cos
Figure 00000003
+
Figure 00000004
где θ краевой угол смачивания, образованный плоской поверхностью твердого тела и плоскостью, касательной к поверхности жидкости в точке границы смачивания;
α поверхностное натяжение;
R2 > R1 соответственно радиусы кривизны второго и первого мениска в плоскости, перпендикулярной сечению канала.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ОТ ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ путем охлаждения потока смеси при пропускании через охлаждающий агент с последующим удалением сконденсированной фазы, отличающийся тем, что поток смеси разбивают на тонкие струи путем прокачивания через продольные капиллярные каналы фитильного теплообменника, охлаждение потока проводят при взаимодействии паров растворителя с шероховатостями стенок капиллярного канала и многократного изменения направления течения в нем в диапазоне температур от температуры выше температуры замерзания паров воды до температуры замерзания паров растворителя, а удаление сконденсированной фазы проводят путем отсоса через поперечные каналы фитильного теплообменника из зон конденсации, расположенных в местах изменения направления течения потока смеси.
SU5029055 1992-02-25 1992-02-25 Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей RU2052742C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5029055 RU2052742C1 (ru) 1992-02-25 1992-02-25 Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5029055 RU2052742C1 (ru) 1992-02-25 1992-02-25 Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2052742C1 true RU2052742C1 (ru) 1996-01-20

Family

ID=21597746

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5029055 RU2052742C1 (ru) 1992-02-25 1992-02-25 Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2052742C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746143C1 (ru) * 2020-08-20 2021-04-07 Владимир Александрович Шишков Система сжижения газа
RU2753007C1 (ru) * 2020-09-29 2021-08-11 Владимир Александрович Шишков Установка для сжижения газа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник под ред. Г.С.Самойловича. М.: Машиностроение, 1976, с.71. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746143C1 (ru) * 2020-08-20 2021-04-07 Владимир Александрович Шишков Система сжижения газа
RU2753007C1 (ru) * 2020-09-29 2021-08-11 Владимир Александрович Шишков Установка для сжижения газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10294123B2 (en) Humidification-dehumidification systems and methods at low top brine temperatures
US5512084A (en) Method of removing organic contaminants
US7306654B2 (en) Method and apparatus for recovering water from atmospheric air
JP3939725B2 (ja) 自洗式低温冷凍システム
US4372759A (en) Electrolyte vapor condenser
KR19990045736A (ko) 응축 메카니즘을 구비하는 성분 분리 시스템
JPS63182020A (ja) 多孔壁を通す熱および物質の同時交換方法
US4753784A (en) Process to remove SOX and NOX from exhaust gases
US8052847B2 (en) System and method for removing moisture from liquid desiccant
RU2052742C1 (ru) Способ очистки парогазовой смеси от паров растворителей
US20210394080A1 (en) Evaporators, condensers and systems for separation
RU47487U1 (ru) Блок утилизации тепла
JP2007519512A (ja) 大気から水を回収するための方法および装置
RU2102104C1 (ru) Способ разделения многокомпонентных смесей близкокипящих и гомогенно-растворимых жидкостей
US3167929A (en) Jet pump absorption refrigeration
US20200095138A1 (en) Membrane distillation device with bubble column dehumidifier
US5168922A (en) Barometric direct-contact condenser
RU2198721C2 (ru) Способ очистки газов от аэрозолей и устройство для его осуществления
EP0627064A1 (en) A process for extracting vapor from a gas stream
RU2224581C1 (ru) Установка подготовки углеводородного газа
RU2165281C1 (ru) Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления
RU2505341C1 (ru) Способ очистки газов
SU1273140A1 (ru) Тепломассообменный аппарат
Kaufmann et al. Fog prevention by thermal energy regeneration for more efficient condensation of vapor from mixtures with inert gas
JPS56100603A (en) Method and apparatus for recovery of hydrocarbon in gas