RU211293U1 - Абсорбер для производства себациновой кислоты - Google Patents

Абсорбер для производства себациновой кислоты Download PDF

Info

Publication number
RU211293U1
RU211293U1 RU2022105074U RU2022105074U RU211293U1 RU 211293 U1 RU211293 U1 RU 211293U1 RU 2022105074 U RU2022105074 U RU 2022105074U RU 2022105074 U RU2022105074 U RU 2022105074U RU 211293 U1 RU211293 U1 RU 211293U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass transfer
heat
absorber
transfer nozzle
polyamide
Prior art date
Application number
RU2022105074U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Юрьевич Голованов
Анна Владимировна Полоскова
Original Assignee
Иван Юрьевич Голованов
Анна Владимировна Полоскова
Filing date
Publication date
Application filed by Иван Юрьевич Голованов, Анна Владимировна Полоскова filed Critical Иван Юрьевич Голованов
Application granted granted Critical
Publication of RU211293U1 publication Critical patent/RU211293U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель предназначена для получения водного раствора метанола в производстве себациновой кислоты. Абсорбер для получения водного раствора метанола включает стальную обечайку, штуцер входа газовой смеси с содержанием паров метанола, штуцер выхода газовой смеси, штуцер входа воды, штуцер выхода водного раствора метанола, установленную в обечайке опорную решетку с размещенной на ней тепломассообменной насадкой, расположенное над тепломассообменной насадкой распределительное устройство, лаз для загрузки и выгрузки тепломассообменной насадки. Тепломассообменная насадка выполнена в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона). Причем соотношение толщины стенок к наружному диаметру колец Рашига из полиамида-6 (капролона) не менее 0,02. Техническим результатом является повышение эксплуатационной надежности абсорбера. 1 ил.

Description

Полезная модель предназначена для получения водного раствора метанола в производстве себациновой кислоты.
Известен абсорбер для производства себациновой кислоты (Фрейдлин Г.Н. Алифатические дикарбоновые кислоты - М.: Химия, 1978, - 263 с. Стр. 186), включающий стальную обечайку, штуцер входа газовой смеси с содержанием паров метанола, штуцер выхода газовой смеси, штуцер входа воды, штуцер выхода водного раствора метанола, установленную в обечайке опорную решетку с размещенной на ней керамической тепломассообменной насадкой, расположенное над керамической тепломассообменной насадкой распределительное устройство, лаз для загрузки и выгрузки керамической тепломассообменной насадки.
Недостатком известного абсорбера для производства себациновой кислоты является растрескивание и, как следствие, необходимость регулярной замены используемой керамической тепломассообменной насадки.
Целью данной полезной модели является повышение эксплуатационной надежности абсорбера для производства себациновой кислоты за счет использования тепломассообменной насадки в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона).
Указанная цель достигается тем, что в известном абсорбере для производства себациновой кислоты, включающем стальную обечайку, штуцер входа газовой смеси с содержанием паров метанола, штуцер выхода газовой смеси, штуцер входа воды, штуцер выхода водного раствора метанола, установленную в обечайке опорную решетку с размещенной на ней керамической тепломассообменной насадкой, расположенное над керамической тепломассообменной насадкой распределительное устройство, лаз для загрузки и выгрузки керамической тепломассообменной насадки, тепломассообменная насадка выполнена в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона), причем соотношение толщины стенок к наружному диаметру колец Рашига из полиамида-6 (капролона) не менее 0,02.
Абсорбер для производства себациновой кислоты, схематично изображенный на фиг.1, включает стальную обечайку 3, штуцер входа газовой смеси с содержанием паров метанола 1, штуцер выхода газовой смеси 6, штуцер входа воды 7, штуцер выхода водного раствора метанола 9, размещенную на опорной решетке тепломассообменную насадку в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона) 4, установленную в обечайке опорную решетку 2, расположенное над тепломассообменной насадкой распределительное устройство 8, лаз для загрузки и выгрузки тепломассообменной насадки 5.
Поток газовой смеси с содержанием паров метанола поступает в абсорбер для производства себациновой кислоты через штуцер 1 и контактирует с водой, поступающей в абсорбер для производства себациновой кислоты через штуцер 7, на поверхностях тепломассообменной насадки в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона) 4. Поток газовой смеси удаляется из абсорбера для производства себациновой кислоты через штуцер 6. Водный раствор метанола удаляется из абсорбера для производства себациновой кислоты через штуцер 9.
Результаты проведенного натурного эксперимента по определению химической стойкости колец Рашига из полиамида-6 (капролона) в среде водного раствора метанола показали возможность их применения в абсорбере для производства себациновой кислоты. Кольца Рашига из полиамида-6 (капролона) погружались на 24 часа в водный раствор метанола с массовой концентрацией метанола в растворе и температурой соответствующими технологическим режимам работы абсорбера для производства себациновой кислоты. На рассматриваемые кольца действовало поперечное усилие, соизмеримое с поперечным усилием от слоя тепломассообменной насадки в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона), действующем в абсорбере для производства себациновой кислоты, схематично изображенном на фиг. 1. По окончанию натурного эксперимента у рассматриваемых колец не наблюдались изменения цвета, массы, геометрической формы и толщины стенок.
При выборе типоразмера колец Рашига из полиамида-6 (капролона) [наружный диаметр и толщина стенки] необходимо стремиться к наименьшему соотношению толщины стенок к наружному диаметру, в целях повышения эффективности тепломассообменных характеристик тепломассообменной насадки. При этом повышение эксплуатационной надежности абсорбера для производства себациновой кислоты за счет достижения величины деформаций колец Рашига из полиамида-6 (капролона) менее 5,0% от их наружного диаметра при рабочих условиях, в соответствии с проведенным натурным экспериментом, будет достигаться при соотношении толщины стенок к наружному диаметру колец Рашига из полиамида-6 (капролона) не менее 0,02.
Наибольшее значение соотношения толщины стенок к наружному диаметру колец Рашига из полиамида-6 (капролона) в тепломассообменной насадке для каждого типоразмера будет определяться по «ГОСТ ISO 4065-2019. Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок».
Снабжение известного абсорбера для производства себациновой кислоты тепломассообменной насадкой в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона) с соотношением толщины стенок колец к их наружному диаметру не менее 0,02 позволит исключить растрескивание тепломассообменной насадки и тем самым повысить эксплуатационную надежность абсорбера для производства себациновой кислоты. Кроме того, совокупность низкой стоимости, меньшей плотности и высоких показателей допускаемых напряжений при сжатии и модуля упругости при изгибе дает тепломассообменной насадке в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона) преимущества в сравнении с керамической тепломассообменной насадкой, используемой в известном абсорбере для производства себациновой кислоты.

Claims (1)

  1. Абсорбер для получения водного раствора метанола, включающий стальную обечайку, штуцер входа газовой смеси с содержанием паров метанола, штуцер выхода газовой смеси, штуцер входа воды, штуцер выхода водного раствора метанола, установленную в обечайке опорную решетку с размещенной на ней тепломассообменной насадкой, расположенное над тепломассообменной насадкой распределительное устройство, лаз для загрузки и выгрузки тепломассообменной насадки, отличающийся тем, что тепломассообменная насадка выполнена в виде колец Рашига из полиамида-6 (капролона), причем соотношение толщины стенок к наружному диаметру колец Рашига из полиамида-6 (капролона) не менее 0,02.
RU2022105074U 2022-02-24 Абсорбер для производства себациновой кислоты RU211293U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU211293U1 true RU211293U1 (ru) 2022-05-30

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2234493C1 (ru) * 2003-03-31 2004-08-20 Закрытое акционерное общество "Холдинговая катализаторная компания" Установка для получения муравьиной кислоты
GB2556930A (en) * 2016-11-27 2018-06-13 Avocet Infinite Plc Apparatus and method for producing methanol
CN113834707A (zh) * 2021-09-15 2021-12-24 广州海洋地质调查局 一种实验用测定亨利常数标准的甲烷原液的制备装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2234493C1 (ru) * 2003-03-31 2004-08-20 Закрытое акционерное общество "Холдинговая катализаторная компания" Установка для получения муравьиной кислоты
GB2556930A (en) * 2016-11-27 2018-06-13 Avocet Infinite Plc Apparatus and method for producing methanol
CN113834707A (zh) * 2021-09-15 2021-12-24 广州海洋地质调查局 一种实验用测定亨利常数标准的甲烷原液的制备装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. "Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии" Изд. 8-е, Л. "Химия", 1976. Дмитриев Е.А. и др. "Аппаратура процессов разделения гомогенных и гетерогенных систем", учебн. пособие, М: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2016. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN208700620U (zh) 一种蒸发设备
RU211293U1 (ru) Абсорбер для производства себациновой кислоты
CN105363321A (zh) 一种氯化氢气体吸收装置
CN201306959Y (zh) 石化常减压装置低温烟气热回收热管换热器
JP2017538094A (ja) 加熱、凝縮、混合、脱気、吸入排出用の多相装置およびシステム
RU2712025C1 (ru) Установка для регенерации использованных смазочных масел с высокими рабочими параметрами
CN105645491A (zh) 水净化系统及工艺
CN101886263A (zh) 吹气腐蚀机及腐蚀、清洗方法
CN202304572U (zh) 一种换热器用耐腐蚀耐污染的换热管
RU211922U1 (ru) Сушильная башня для осушения серного ангидрида
CN102002721A (zh) 用于清洗湿法脱硫系统气气换热器的清洗剂及其制备和使用方法
CN210088821U (zh) 一种锅炉省煤器
CN111072204A (zh) 一种应用于高盐高cod废水的浸没燃烧式蒸发结晶系统
CN214536128U (zh) 一种旋膜式除氧器
CN202161905U (zh) 热油传热系统中高位膨胀罐放空尾气的吸收罐
CN213326815U (zh) 一种高浓度氨氮废水吹脱处理装置
CN2924460Y (zh) 放热段可调热管
RU207897U1 (ru) Моногидратный абсорбер для производства серной кислоты
CN211864987U (zh) 一种连续式高效氧化反应器
CN202393249U (zh) 具有防腐作用的熔盐炉尾气换热器
CN202381983U (zh) 新型列管式液氯汽化器
CN219492692U (zh) 一种脲醛预缩液尾气处理风机
RU208200U1 (ru) Сушильная башня для осушения воздуха в производстве серной кислоты
CN204555299U (zh) 一种具有除垢防垢功能的采暖锅炉
CN107902714A (zh) 快速环保的废水处理设备