RU2053006C1 - Экстрактор для системы твердое тело - жидкость - Google Patents

Экстрактор для системы твердое тело - жидкость Download PDF

Info

Publication number
RU2053006C1
RU2053006C1 SU5040675/26A SU5040675A RU2053006C1 RU 2053006 C1 RU2053006 C1 RU 2053006C1 SU 5040675/26 A SU5040675/26 A SU 5040675/26A SU 5040675 A SU5040675 A SU 5040675A RU 2053006 C1 RU2053006 C1 RU 2053006C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
solid
extractor
shaped
concentrators
barrel
Prior art date
Application number
SU5040675/26A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.С. Хитерхеева
Г.А. Хантургаев
х С.М. Реп
С.М. Репях
С.К. Хитерхеев
Original Assignee
Восточно-Сибирский 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 Восточно-Сибирский технологический институт filed Critical Восточно-Сибирский технологический институт
Priority to SU5040675/26A priority Critical patent/RU2053006C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2053006C1 publication Critical patent/RU2053006C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к экстракторам для системы твердое тело-жидкость и может быть применено в фармацевтической, биохимической, лесохимической и пищевой отраслях промышленности. Сущность изобретения: в корпусе экстрактора по центру установлен ультразвуковой волновод, соединенный с ультразвуковым преобразователем и представляющий собой каскад концентраторов одинаковой длины с развитой боковой поверхностью. Профиль боковой поверхности концентраторов может быть выполнен цилиндрическим, коноидальным, бочкообразным, а также различными их комбинациями. Предлагаемая конструкция позволяет интенсифицировать процесс экстрагирования в системах твердое тело-жидкость путем увеличения скорости массообмена. 6 ил.

Description

Изобретение относится к экстракторам для системы твердое тело жидкость и может быть применено в фармацевтической, биохимической, лесохимической и пищевой отраслях промышленности.
Известно устройство для взаимодействия между жидкостью и твердым телом, содержащее корпус, в верхней части которого установлен бункер и прикреплен патрубок, в нижней части корпус соединен посредством сильфона с вибрационным насосом и гибким элементом с циркуляционным контуром, который выполнен в виде двух наклонных симметричных относительно вертикальной оси и расположенных под углом 60-90о между ними трубчатых желобов [1]
Недостатками устройства являются сложность изготовления и монтажа, большой жидкостной коэффициент, малая производительность.
Известен также центробежный экстрактор для системы жидкость-жидкость, где с целью интенсификации процесса он снабжен магнитострикционным преобразователем ультразвуковых колебаний, жестко соединенным со стенкой диффузора [2]
Однако площадь торцовой поверхности преобразователя, с которой производится излучение незначительна, что приводит к неполному использованию возможности ультразвука для экстракции и низкий КПД его использования. Кроме того, в аппарате отсутствует кавитация.
Наиболее близким устройством к изобретению является вибрационный экстрактор для системы твердое тело-жидкость, включающий вертикальной корпус с устройством ввода фаз, установленным в корпус устройством вывода фаз, штока с закрепленными на нем тарелками с однонаправленными открытыми элементами, содержащими в нижней части вставки, причем устройство вывода фаз выполнено в виде тарелки, закрепленной коаксиально внутри корпуса и снабженной сверху перфорированным обратным конусом, при этом верхние части однонаправленных открытых элементов верхней тарелки образуют обратную коническую поверхность, расположенную выше обратного конуса устройства для вывода фаз, к тому же вставки имеют коноидальную форму профиля [3]
Недостатками этого устройства является низкая скорость процесса массообмена, следовательно, и низкая его производительность.
Задачей изобретения является интенсификация экстрагирования для системы твердое тело-жидкость путем увеличения скорости процесса массообмена.
Существенным отличительным признаком предлагаемого устройства является то, что в верхней части корпуса по центру установлен ультразвуковой волновод, соединенный с ультразвуковым преобразователем, представляющий собой каскад концентраторов одинаковой длины с развитой боковой поверхностью. Профиль боковой поверхности единичных концентраторов может быть выполнен цилиндрическим, коноидальным, бочкообразным, а также различными их комбинациями.
Именно наличие волновода, погруженного в среду и выполнение его в виде каскада концентраторов единичной длины с развитой боковой поверхностью и различными профилями, позволяют увеличить скорость процесса массообмена, а, следовательно, и интенсифицировать процесс экстракции.
На фиг. 1 изображена схема экстрактора; на фиг. 2 профиль боковой поверхности концентратора цилиндрической формы; на фиг. 3 то же, коноидальной формы; на фиг. 4 то же, бочкообразной формы; на фиг. 5 то же, в виде комбинации из двух профилей коноидального и бочкообразного; на фиг. 6 то же, из трех профилей цилиндрического, коноидального и бочкообразного.
Устройство состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с рубашкой термостатирования 2, имеющей патрубки подвода 3 и отвода 4 теплоносителя. В верхней части аппарата имеется патрубок подвода жидкой фазы 5, в нижней патрубок отвода экстракта 6, защищенный с внутренней стороны решеткой 7. По нижней части корпуса 1 и бункера 8 проходит шнек 9 для подачи твердой фазы из бункера 8 в аппарат. В верхней части корпуса по центру установлен ультразвуковой волновод 10, представляющий собой каскад концентраторов одинаковой длины 11 с развитой боковой поверхностью. Волновод выполнен из титана марки ВТ-4, подключен через преобразователь 12 марки ПМС-15А18 к ультразвуковому генератору 13 марки УЗГ-10М. Рабочая частота колебаний 17,8 кГц. В верхней части аппарата установлен патрубок для отвода твердой фазы 14. Вокруг волновода 10 образуются зоны кавитации 15. Профили боковой поверхности единичных концентраторов 11 могут быть выполнены цилиндрическими 16, коноидальными 17, бочкообразными 18, а также их комбинациями (фиг. 5 и 6).
Установка работает следующим образом.
Шнеком 9 твердая фаза из бункера 8 транспортируется в корпус аппарата 1, перемещается вверх, заполняя свободное пространство. Жидкая фаза (экстрагент) подается через патрубок 5, расположенный в верхней части аппарата, таким образом обеспечивается противоток взаимодействующих фаз и непрерывность ведения процесса. Установленный в корпусе по центру волновод 10 возбуждается ультразвуковым преобразователем 12, подключенным к генератору 13 и образует по всей высоте аппарата зоны кавитации 15 за счет своих радиальных (поперечных) колебаний, в которых происходит максимальная интенсификация процесса массообмена между жидкой и твердой фазой. Отработанная твердая фаза непрерывно выводится через патрубок 14, а полученный экстракт через патрубок 6, защищенный от попадания частиц твердой фазы решеткой 7. Постоянную температуру процесса можно поддерживать с помощью рубашки 2, в которую посредством патрубков 3 и 4 подается и выводится теплоноситель с требуемой температурой.
В предлагаемом экстракторе для системы твердое тело-жидкость интенсификация процесса массообмена впервые осуществляется не только за счет энергии излучения преобразователя или с торцовой поверхности волновода за счет его продольных колебаний, но и за счет энергии, излучаемой с боковой поверхности установленного волновода, площадь которой многократно превышает площадь торца. В следствие этого на боковое излучение, вызываемое радиальными (или поперечными) колебаниями, приходится до 90% мощности преобразователя, что значительно повышает КПД всей системы и делает применение ультразвука более эффективным и экономически оправданным. Использование бокового излучения для создания кавитационных зон позволяет конструировать малогабаритные, но высокопроизводительные аппараты.
Под воздействием ультразвуковых колебаний, образующих кавитационные зоны, скорость процесса диффузионного переноса, а, следовательно, и процесса массообмена, возрастает в несколько раз (2-10). Особенно высокий эффект достигается в процессах экстрагирования растительного сырья, применяемого в пищевой, фармацевтической, биохимической и лесохимической промышленности. Например, при получении биологически активных веществ из зелени древесины или при извлечении сахара из сахарной стружки. Связано это со значительным повышением проницаемости клеточных мембран. Дополнительный положительный эффект дает турбулизация процесса по всей высоте аппарата за счет образования и "схлопывания" пузырьков кавитирующей жидкости, что приводит к разрушению равновесного слоя на поверхности раздела фаз и тормозящего диффузию, а также частичное диспергирование твердой фазы, что значительно повышает поверхность контакта.
Различный профиль поверхности единичных концентраторов, которые образуют тело волновода, обусловлен достижением наибольшей площади излучения, которая при равных длинах концентраторов будет больше у коноидального и бочкообразного и несколько меньше у цилиндрического. Цилиндрический концентратор наиболее прост в изготовлении. Коноидальный более экономичен, за счет меньшего расхода материала на его изготовление и он легче по массе. Бочкообразный концентратор имеет наилучшую форму кавитационной зоны. Наиболее оптимальная форма волновода получается при сочетании бочкообразного концентратора с коноидальным и (или цилиндрическим), при этом за счет бочкообразного частично компенсируется кавитационная зона коноидального или цилиндрического, а за счет них уменьшается вес волновода (фиг. 2).
Таким образом в предлагаемом экстракторе для системы твердое тело-жидкость решается задача увеличения скорости процесса массообмена.

Claims (1)

  1. ЭКСТРАКТОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ТВЕРДОЕ ТЕЛО - ЖИДКОСТЬ, включающий цилиндрический корпус с рубашкой, снабженной устройствами ввода и вывода фаз, отличающийся тем, что в верхней части корпуса по центру установлен ультразвуковой волновод, представляющий собой каскад концентраторов одинаковой длины с развитой боковой поверхностью, который через преобразователь подключен к ультразвуковому генератору, при этом профиль боковой поверхности концентраторов может быть выполнен цилиндрическим, коноидальным, бочкообразным или различными их комбинациями.
SU5040675/26A 1992-04-30 1992-04-30 Экстрактор для системы твердое тело - жидкость RU2053006C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040675/26A RU2053006C1 (ru) 1992-04-30 1992-04-30 Экстрактор для системы твердое тело - жидкость

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040675/26A RU2053006C1 (ru) 1992-04-30 1992-04-30 Экстрактор для системы твердое тело - жидкость

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2053006C1 true RU2053006C1 (ru) 1996-01-27

Family

ID=21603475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5040675/26A RU2053006C1 (ru) 1992-04-30 1992-04-30 Экстрактор для системы твердое тело - жидкость

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2053006C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178562U1 (ru) * 2017-07-25 2018-04-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Гидродинамический экстрактор
RU204882U1 (ru) * 2021-03-11 2021-06-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Ультразвуковой экстрактор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1457947, кл. B 01D 11/02, 1989. 2. Авторское свидетельство СССР N 873514, кл. B 01D 11/04, 1985. 3. Авторское свидетельство СССР N 1567236, кл. B 01D 11/02, 1990. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178562U1 (ru) * 2017-07-25 2018-04-09 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "АГТУ" Гидродинамический экстрактор
RU204882U1 (ru) * 2021-03-11 2021-06-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО) Ультразвуковой экстрактор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0808202A1 (en) Debubbling apparatus
JP3483928B2 (ja) 処理容器
RU97114998A (ru) Способ перегонки многокомпонентной смеси и установка для его осуществления
RU2053006C1 (ru) Экстрактор для системы твердое тело - жидкость
US20190060823A1 (en) The method of gas absorption and the device for its implementation
GB2276567A (en) Processing vessel with ultrasonics
CA1255072A (en) High capacity reciprocating plate extractor
RU57152U1 (ru) Установка для экстрагирования
EP0427555A1 (en) Bubble removal
RU2097414C1 (ru) Экстрактор непрерывного действия для виноградных выжимок
RU2248847C1 (ru) Устройство для измельчения твердых веществ и получения мелкодисперсных систем и эмульсий
RU1790437C (ru) Кавитационный газожидкостный реактор
RU2264847C2 (ru) Способ интенсификации реакционных и массообменных процессов в гетерогенных системах и аппарат для его осуществления
RU2036710C1 (ru) Многофазный контактный аппарат
SU1599078A1 (ru) Устройство дл смешени и диспергировани жидкостей
RU2086623C1 (ru) Экстрактор непрерывного действия для виноградных выжимок
RU2031309C1 (ru) Центробежный сепаратор
SU1047494A1 (ru) Пеногаситель
RU2034020C1 (ru) Шнековый экстрактор для растительного сырья
RU1832059C (ru) Устройство дл очистки сточных вод
SU1061319A2 (ru) Центробежный экстрактор
RU2077911C1 (ru) Горизонтальный секционный экстрактор для биологического сырья
SU1733035A1 (ru) Массообменный аппарат
RU1813531C (ru) Пульсационный реактор
RU2023483C1 (ru) Абсорбер

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040501