RU2122892C1 - Газлифтный аппарат - Google Patents

Газлифтный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2122892C1
RU2122892C1 RU97113674A RU97113674A RU2122892C1 RU 2122892 C1 RU2122892 C1 RU 2122892C1 RU 97113674 A RU97113674 A RU 97113674A RU 97113674 A RU97113674 A RU 97113674A RU 2122892 C1 RU2122892 C1 RU 2122892C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pipe
liquid
lift
circulation
Prior art date
Application number
RU97113674A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97113674A (ru
Inventor
В.Е. Кононов
В.А. Трофимов
В.П. Шипов
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Невская линия"
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 Акционерное общество закрытого типа "Невская линия" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Невская линия"
Priority to RU97113674A priority Critical patent/RU2122892C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122892C1 publication Critical patent/RU2122892C1/ru
Publication of RU97113674A publication Critical patent/RU97113674A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для окисления сложных суспензий твердое - жидкость и может быть использовано при переработке небольших количеств биогенных отходов в условиях периодического процесса. Газлифтный аппарат содержит жидкостную и газоотделительную камеры в виде размещенных друг над другом полых цилиндров, соединенных газлифтной и циркуляционной трубами с образованием выносного контура, штуцер подачи газа, размещенный в нижней части газлифтной трубы, патрубки подачи исходного материала и выгрузки конечного продукта. Для интенсификации перемешивания и исключения мертвых зон нижний конец газлифтной трубы размещен в передней части жидкостной камеры, а верхний - в задней части газоотделительной камеры, верхний конец циркуляционной трубы размещен в передней части газоотделительной камеры, а нижний- в задней части жидкостной камеры и в нижней части газлифтной трубы выполнена петля, 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предполагаемое изобретение относится к конструкциям химических реакторов, может быть применено для окисления сложных суспензий твердое - жидкость и представляет собой газлифтный аппарат.
Известен газлифтный аппарат /а.с. СССР 1212550, B 01 J 10/00, 1987/, который содержит цилиндрический корпус, расположенные внутри него верхнюю газоотделительную и нижнюю жидкостную камеры, три трубные решетки, верхняя и средняя из которых образуют газовую камеру. В решетках закреплены барботажные и циркуляционные трубы, концы барботажных труб расположены в газовой фазе, а концы циркуляционных - в жидкой. В стенках, расположенных в газовой камере циркуляционных труб, выполнены отверстия. Аппарат снабжен штуцерами для ввода и вывода фаз, тепло- и хладоносители.
Аппарат предназначен для использования в микробиологической промышленности при проведении процессов биохимических превращений в системах жидкость - газ.
Известен также выбранный в качестве ближайшего аналога газлифтный реактор, в котором возможно осуществлять процесс окисления трудноокисляемых гетерогенных суспензий /патент РФ 2070434, B 01 J 10/00, опубл. Б.И. N 35, 1996/.
Газлифтный аппарат содержит нижнюю жидкостную и верхнюю газоотделительную камеры, связанные вертикальными барботажными /газлифтными/ и циркуляционнными трубами, штуцеры подачи исходного материала и вывода конечного продукта и подачи газа. Жидкостная и газоотделительная камеры выполнены в виде параллельно размещенных полых цилиндров, расположенных горизонтально или под углом не более 6o к горизонтали с подъемом в сторону выхода конечного продукта. Барботажные и циркуляционные трубы установлены вдоль боковых поверхностей жидкостной и газоотдельных камер и закреплены своими торцами через штуцеры на этих поверхностях. Штуцеры подачи исходного материала и вывода конечного продукта установлены на противоположных концах жидкостной камеры, а штуцер подачи газа - в нижней части барботажной трубы.
Устройство работает следующим образом. В жидкостную камеру через штуцер подачи исходного материала под давлением подается обрабатываемая суспензия, которой заполняется вся жидкостная камера, барботажные и циркуляционные трубы и частично газоотделительная камера. После нагрева реакционной массы до заданной температуры в барботажные трубы подается кислородсодержащий газ, в результате чего в барботажных трубах образуется газожидкостная смесь, которая, поднимаясь по барботажным трубам, попадает в газоотделительную камеру, где происходит отделение жидкой фазы от газовой. Последняя поступает из газоотделительной камеры в холодильник, где освобождается от влаги и удаляется, а жидкость, содержащаяся в газе, возвращается в газоотделительную камеру, а затем через циркуляционные трубы - в жидкостную камеру. Такая циркуляция происходит многократно. Реактор предназначен для осуществления непрерывных процессов окисления гетерогенных суспензий и наиболее эффективен в случаях, когда реакционная масса подвергается обработке в нескольких контурах по мере их продвижения вдоль реактора.
В случае переработки небольших количеств исходного материала /например, остатков бытовых отходов на судах, в отдельных фермерских хозяйствах, в коттеджах/ встает проблема создания газлифтного реактора, позволяющего эффективно перерабатывать биогенные отходы в небольших количествах в периодическом режиме.
Задачей предлагаемого изобретения является создание конструкции газлифтного реактора малых габаритов, в котором возможно осуществлять окисление трудноокисляемых гетерогенных суспензий в небольших количествах.
Поставленная задача решается тем, что предложен газлифтный аппарат, содержащий жидкостную и газоотделительную камеры, выполненные в виде параллельно размещенных друг над другом полых цилиндров, соединенных газлифтной и циркуляционной трубами, причем верхний конец газлифтной трубы сообщен с газовой средой газоотделительной камеры, а верхний конец циркуляционной трубы сообщен с ее жидкой средой, штуцеры для соединения труб с корпусом камеры, размещенные в их боковых поверхностях цилиндров таким образом, что газлифтная и циркуляционная трубы образуют выносные контуры, штуцер подачи газа, размещенный в нижней части газлифтной трубы, патрубки подачи исходного материала и выгрузки конечного продукта, при этом нижний конец газлифтной трубы размещен в передней части жидкостной камеры, а верхний - в задней части газоотделительной камеры, верхний конец циркуляционной трубы размещен в передней части газоотделительной камеры, а нижний - в задней части жидкостной камеры и в нижней части газлифтной трубы выполнена петля.
Камеры корпуса, выполненные в виде полых параллельных цилиндров, могут располагаться либо параллельно горизонту, либо под углом к горизонтали не более 15o с подъемом в сторону, противоположную патрубку подачи исходного материала. В последнем случае патрубок выгрузки готового продукта целесообразно размещать в передней части корпуса, цилиндрической или торцевой.
Отличия предлагаемого реактора заключаются в том, что циркуляционная и газлифтная трубы размещены не вертикально /как в аналоге/, а под углом, а именно: нижний конец газлифтной трубы размещен в передней части жидкостной камеры, а верхний - в задней части газоотделительной, и верхний конец циркуляционной трубы соединен с передней частью газоотделительной камеры, а нижний - с задней частью жидкостной. Эти конструктивные отличия позволяют создать интенсивное перемешивание в условиях одного циркуляционного контура. Выполнение петли в нижней части газлифтной трубы обеспечивает лучшее удержание газа в потоке при движении его по газлифтной трубе.
В целом эти отличия позволяют создать благоприятные условия для интенсивного массообмена в условиях одного циркуляционного контура, интенсифицировать процесс перемещения и исключить образование "мертвых зон" в случаях реакторов периодического действия и небольшой производительности.
На фиг. 1 изображен схематично газлифтный аппарат, вид сбоку; на фиг. 2 - разрез по А-А; на фиг. 3 схематично изображен процесс перемешивания, который происходит при движении потока обрабатываемой газожидкостной смеси по петле газлифтной трубы.
Предлагаемый реактор содержит корпус, выполненный из двух параллельных цилиндров 1 и 2, нижнего 1 - жидкостной камеры и верхнего 2 - газоотделительной камеры. Обе камеры соединены газлифтной 3 и циркуляционной 4 трубами. Нижняя жидкостная камера 1 имеет вход для патрубка 5 подачи исходного материала. Патрубок 6 выгрузки готового продукта размещен в передней части аппарата. Верхняя газоотделительная камера 2 снабжена патрубком 7 для отвода отработанного газа или газовоздушной смеси. Газлифтная 3 и циркуляционная 4 трубы установлены в боковых поверхностях цилиндров камер 1 и 2 через штуцеры 8, 9, 10, 11. Штуцер 10 выполнен таким образом, что газлифтная труба 3 сообщена с газовой средой газоотделительной камеры 2. Газлифтная труба 3 в нижней части имеет петлю 12 и снабжена штуцером 13 для подачи газа. Параллельные цилиндры 1 и 2 могут быть выполнены наклонными под углом не более 15o к горизонтали в сторону, противоположную патрубку подачи исходного материала, при этом патрубок 6 выгрузки готового продукта должен быть размещен в передней части жидкостной камеры 1, /как показано на фиг. 1/. Устройство закреплено в стойке-держателе 14. Обогрев производится с помощью внешнего нагрева корпуса /не показано/.
Газлифтный аппарат работает следующим образом.
В жидкостную камеру 1 через входной патрубок 5 под атмосферным давлением подается исходный материал /например, иловая суспензия или какие-либо бытовые отходы/. Затем реактор нагревается известным способом посредством ТЭНов или иным теплоносителем. После достижения заданной температуры в газлифтную трубу 3 через штуцер 13 подается кислородсодержащий газ, в результате чего в газлифтной трубе образуется газожидкостная смесь, которая, двигаясь вверх по трубе, попадает в газоотделительную камеру 2, где происходит отделение жидкой фазы от газовой. Последняя через штуцер 7 поступает из газоотделительной камеры 2 в холодильник /не показано/, где газ отделяется от влаги и удаляется, а жидкость, отделенная от газа, возвращается в газоотделительную камеру 2 и затем по циркуляционной трубе 4 попадает в заднюю часть жидкостной камеры 1 и под действием следующих порций жидкости, поступающей из циркуляционной трубы 4, движется к переднему торцу жидкостной камеры 1. В газлифтной трубе 3 происходит насыщение суспензии кислородом, и образующаяся при этом газожидкостная смесь, плотность которой меньше плотности жидкой фазы в циркуляционной трубе 4, поднимается по газлифтной трубе 3 снизу вверх, попадает в газоотделительную камеру 2, таким образом происходит циркуляция, которая осуществляется многократно.
Для предотвращения разделения /каналирования/ газовой фазы и обрабатываемой суспензии в газлифтной трубе 3 выполнена петля 12, где происходит перекрещивание /перемешивание/ потоков кислородсодержащего газа /воздуха/ с иловой суспензией, интенсифицируя тем самым условия окисления, как показано на фиг. 3, где условно черными точками обозначена иловая суспензия, а кружочками - кислородсодержащий газ.
Таким образом осуществляется процесс окисления исходного материала, например органического вещества суспензии. После окончания процесса реакционная масса выгружается через штуцер 6.
Устройство просто и надежно в работе. Выполнение газлифтной и циркуляционных труб выносными значительно облегчает ремонт и замену. Конструкция аппарата позволяет изготавливать газлифтные реакторы малой производительности и осуществлять переработку биогенных отходов в небольших количествах. Предлагаемое устройство может найти широкое применение при переработке бытовых отходов на морских и речных судах, а также различного рода отходов в фермерских хозяйствах и загородных коттеджах.

Claims (2)

1. Газлифтный аппарат, содержащий жидкостную и газоотделительную камеры, выполненные в виде параллельно размещенных друг над другом полых цилиндров, соединенных газлифтной и циркуляционной трубами, причем верхний конец газлифтной трубы сообщен с газовой фазой газоотделительной камеры, верхний конец циркуляционной трубы сообщен с ее жидкой фазой, штуцеры для соединения труб с корпусом камер, размещенные в их боковых поверхностях таким образом, что газлифтная и циркуляционная трубы образуют выносной контур, штуцер подачи газа, размещенный в нижней части газлифтной трубы, патрубки подачи исходного материала и выгрузки конечного продукта, отличающийся тем, что нижний конец газлифтной трубы размещен в передней части жидкостной камеры, а верхний - в задней части газоотделительной, верхний конец циркуляционной трубы размещен в передней части газоотделительной камеры, а нижний - в задней части жидкостной и в нижней части газлифтной трубы выполнена петля.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что камеры корпуса расположены под углом не более 15o с подъемом в сторону, противоположную патрубку подачи исходного материала, а патрубок выгрузки конечного продукта размещен в передней части жидкостной камеры.
RU97113674A 1997-07-30 1997-07-30 Газлифтный аппарат RU2122892C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97113674A RU2122892C1 (ru) 1997-07-30 1997-07-30 Газлифтный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97113674A RU2122892C1 (ru) 1997-07-30 1997-07-30 Газлифтный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2122892C1 true RU2122892C1 (ru) 1998-12-10
RU97113674A RU97113674A (ru) 1999-03-20

Family

ID=20196193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97113674A RU2122892C1 (ru) 1997-07-30 1997-07-30 Газлифтный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122892C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU683533B2 (en) Unit for treating water by ozonation, and corresponding ozonised water production apparatus
US3924139A (en) Apparatus for photo-oxidation of water
KR950006679B1 (ko) 액체/개스 혼합물 처리용 장치 및 방법
US2126164A (en) Apparatus for and process of treatment of liquid
GB1359205A (en) Method and apparatus for recovering pure water from an aqueous salt solution
EP0362978A1 (en) Process for treating caustic cyanide metal wastes
US4096065A (en) Apparatus for aerobic treatment of activated sludge
RU2122892C1 (ru) Газлифтный аппарат
US2856074A (en) Means for heating sea water
JP3731806B2 (ja) 有機性排水の処理方法及び装置
EP0018366A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING ACCELERATED, CONTROLLED CHEMICAL REACTIONS UNDERGROUND.
RU2375311C2 (ru) Устройство безреагентной очистки воды - модуль интенсивной аэрации и дегазации (миад)
JPH09299930A (ja) 気液接触装置
RU2179157C1 (ru) Установка для обработки сточных вод
EP1399247B1 (en) Improved method and apparatus for gasifying a liquid
RU2798481C1 (ru) Устройство и способ обработки жидкой среды
RU2091320C1 (ru) Установка для электрохимической обработки и очистки воды и/или водных растворов
RU2182515C1 (ru) Газлифтный аппарат
EP0062388B1 (en) A method and installation for anaerobic fermentation of liquid manure
SU1000093A1 (ru) Реактор
SU1219130A1 (ru) Газлифтный реактор
KR101848913B1 (ko) 혐기성 소화 및 암모니아 처리장치
RU2091333C1 (ru) Способ биологической водоподготовки в режиме сукцессии микроорганизмов и устройство для его осуществления
SU1632490A1 (ru) Газлифтный аппарат
SU1607928A1 (ru) Газожидкостный химический реактор