RU2165281C1 - Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2165281C1
RU2165281C1 RU99127775A RU99127775A RU2165281C1 RU 2165281 C1 RU2165281 C1 RU 2165281C1 RU 99127775 A RU99127775 A RU 99127775A RU 99127775 A RU99127775 A RU 99127775A RU 2165281 C1 RU2165281 C1 RU 2165281C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
liquid
tank
ejector
separation
Prior art date
Application number
RU99127775A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Н. Артемов
А.В. Косс
Original Assignee
Косс Александр Владимирович
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 Косс Александр Владимирович filed Critical Косс Александр Владимирович
Priority to RU99127775A priority Critical patent/RU2165281C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2165281C1 publication Critical patent/RU2165281C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам разделения жидких сред, имеющих в своем составе компоненты с разными температурами кипения. Предлагаемые способ и устройство могут найти применение в химических технологиях, использующих массообмен и ректификацию, например, при разделении спиртоводяных растворов. Сущность изобретения: используемые для реализации способа приемы заключаются в следующем: обеспечивают эжекцию и циркуляцию заранее выбранного и закачанного в установку газа за счет его эжектирования разделяемой жидкостью, транспортируют пары легкокипящей компоненты газом, отделяют газопаровую смесь от образующейся на выходе из эжектора пены, конденсируют пары легкокипящей компоненты в охлаждаемом конденсаторе, накапливают сконденсированную компоненту в отдельном объеме, подают снова газ на эжекцию, поддерживают постоянное давление в газовом контуре системы, поддерживают в приемной камере эжектора разрежение, которое необходимо для вскипания легкокипящей компоненты. Устройство содержит последовательно соединенные герметичный бак, электронасос, сопловой блок жидкостно-газового эжектора, который герметично соединен своей выходной частью с баком. К баку последовательно присоединены пеногаситель или бак отстоя пены и охлаждаемый конденсатор, соединенный в свою очередь с баком-накопителем отделенной фракции с установленным на нем расширительным баком и соединенным трубкой с редуктором, установленным на входе в приемную камеру эжектора. Изобретение позволяет использовать высокоэффективный способ увеличения площади контакта очищаемой исходной жидкости с используемым газом за счет ее дробления в скачках уплотнений. 2 с.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам разделения жидких сред, имеющих в своем составе компоненты с разными температурами кипения. Предлагаемые способ и устройство могут найти применение в химических технологиях, использующих массообмен и ректификацию, например, при разделении спиртоводяных растворов.
Известен способ разделения жидких сред, используемый, в частности для получения спирта-ректификата [1]. Способ состоит в том, что исходный раствор жидкости нагревают до температуры t=78oC, а затем поддерживают эту температуру, при этом пары легкокипящего компонента конденсируют и собирают.
Недостатком этого способа является низкая эффективность, особенно при малых содержаниях выделяемого компонента за счет необходимости нагрева и поддержания температуры t=78oC всего объема исходной жидкости.
Наиболее близким по технической сущности является способ эжекторной очистки жидкостей, в котором разделяют гидрожидкости (удаляют из них воду, являющуюся легкокипящей компонентой исходного раствора) с помощью газа (воздуха) и скачков уплотнений, выбранный в качестве прототипа. Этот способ включает эжектирование воздуха исходной жидкостью со скоростью не менее 30 м/с, с температурой большей, чем температура, при которой давление насыщения удаляемого компонента оказывается равным минимальному абсолютному давлению, создаваемому исходной эжектирующей жидкостью без натекания воздуха и смешение этой жидкости с воздухом при обеспечении массового отношения суммарного расхода эжектируемого воздуха и выделившихся пара легкокипящей компоненты к расходу исходной жидкости в диапазоне от 0,00001 до 0,005 с образованием сверхзвуковой двухфазной равновесной смеси [2].
Недостатком этого способа является низкая эффективность разделения при содержании легкокипящей компоненты (воды) в исходной гидрожидкости более 1% и выбрасывание использованного для разделения воздуха в атмосферу вместе с легкокипящей компонентой.
Известно устройство для получения спирта-ректификата [1].
Недостатки известного устройства заключаются в малой эффективности при низких содержаниях летучей компоненты, металлоемкости конструкции и большом количестве тепла, необходимого для нагрева и поддержания температуры t=78oC всего объема жидкости в процессе разделения.
Известно устройство, выбранное в качестве прототипа, содержащее сверхзвуковой жидкостно-газовый эжектор, который герметично соединен своей выходной частью с вакуумируемым от независимой вакуумной системы баком, сопловым блоком с магистралью подачи жидкости от электронасоса, а приемной камерой - с атмосферой через редуктор [2].
Недостатками известного устройства являются большая металлоемкость и энергопотребление из-за использования независимой вакуумной системы и использование окружающего воздуха, в состав которого входит кислород, являющийся сильным окислителем.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение энергозатрат при проведении процесса разделения жидких сред за счет снижения температуры проведения процесса.
Предлагаемый способ разделения жидких сред заключается в том, что осуществляют эжектирование газа исходной жидкостью со скоростью не менее 30 м/с, с температурой большей, чем температура, при которой давление насыщения удаляемого компонента оказывается равным минимальному абсолютному давлению, создаваемому исходной эжектирующей жидкостью без натекания газа и смешение этой жидкости с газом при обеспечении массового отношения суммарного расхода эжектируемого газа и выделившихся паров легкокипящей компоненты к расходу исходной жидкости в диапазоне от 0,00001 до 0,005 с образованием сверхзвуковой двухфазной равновесной смеси, при этом разделяемой жидкостью обеспечивают эжекцию и циркуляцию заранее выбранного газа по замкнутому контуру, газом транспортируют пары легкокипящей компоненты, отделяют газопаровую смесь от пены, затем конденсируют пары легкокипящей компоненты и накапливают, а газ снова подают на эжекцию, при этом поддерживают постоянное давление в газовом контуре системы и разрежение в приемной камере эжектора.
Таким образом, процесс отделения и транспортировки легкокипящей фракции осуществляют за счет циркулирующего по замкнутому контуру газа с заранее выбранными свойствами (газовая постоянная, показатель адиабаты, теплоемкость и т. д.) и давлением. При этом циркуляция газа по замкнутому контуру происходит за счет его эжекции, разделяемой жидкостью, циркулирующей по замкнутому контуру с помощью электронасоса. Эффективность отделения легкокипящей компоненты обеспечивается за счет эффективного дробления разделяемой жидкости в скачках уплотнений, образующихся при торможении двухфазной газопарожидкостной смеси и последующего охлаждения образующейся при этом парогазовой смеси.
В предлагаемом процессе рекомендуется использовать циркулирующий по замкнутому контуру газ, обладающий необходимыми свойствами, например инертный азот при отделении спирта от воды. Газ используется в качестве второй фазы (газовой) для получения двухфазного сверхзвукового потока и одновременного уноса выделяющихся из исходной жидкости паров.
Для оценки эффективности использования газа в процессе выделения легкокипящей фракции можно рассмотреть известные соотношения (закон Дальтона и уравнение Клапейрона и Майера)
Pс=Pг (п)+Pп (п),
P ( г п)·ν ( г п)= Rг·Tс,
где Pс - давление смеси; Pг (п) - парциальное давление газа; Pп (п) - парциальное давление пара; ν ( г п) - удельный объем газовой фазы; Rг - газовая постоянная газа; Tс - температура смеси.
Из этих соотношений следует, что отношение массовых расходов паровой и газовой фаз, определяющее эффективность уноса легкокипящей фазы используемым газом, может быть оценено по формуле
mп/mг= Rг·Tс/(ν//·(Pс-Ps)),
где mп - массовый расход паровой фазы; mг - массовый расход газовой фазы; ν// - удельный объем паровой фазы; Ps - парциальное давление пара.
Для определения массовой доли пара выделяемой компоненты по отношению к массовой доле пара низкокипящей компоненты следует рассмотреть известное соотношение, определяющего объем парогазовой смеси:
Vпг= mсν ( с п)= mисх.ж.ν (п) исх .ж.,
где Vпг - объем парогазовой смеси; mс и mисх.ж. - массовые доли пара легкокипящей компоненты и исходной жидкости; ν ( с п) и νисх.ж. п - объемы паров легкокипящей компоненты и исходной жидкости.
В результате получается, что массовая доля выделяемого компонента связана с массовой долей пара более низкокипящей компоненты соотношением
mс/mисх.ж.=Pс (п)·Rисх.ж./ Pисх.ж. (п)·Rс,
где Pс (п) и Pисх.ж. (п) - парциальные давления паров легкокипящей компоненты и исходной жидкости.
Используемые для реализации способа разделения сред приемы заключаются в следующем:
обеспечивают эжекцию и циркуляцию по замкнутому контуру заранее выбранного и закачанного в установку газа за счет его эжектирования разделяемой жидкостью;
транспортируют пары легкокипящей компоненты газом;
отделяют газопаровую смесь от образующейся на выходе из эжектора пены;
конденсируют пары легкокипящей компоненты в охлаждаемом конденсаторе;
накапливают сконденсированную компоненту в отдельном объеме;
подают снова газ на эжекцию;
поддерживают постоянное давление в газовом контуре системы;
поддерживают в приемной камере эжектора разрежение, которое необходимо для вскипания легкокипящей компоненты.
Следует отметить, что двухфазный поток, образующийся на выходе из эжектора, может представлять собой смесь газа, пара и жидкости в виде пены, а следовательно, возникает необходимость в ее отделении от парогазовой составляющей потока. Это отделение необходимо проводить до момента конденсации легкокипящей компоненты из газопаровой смеси для получения наибольшей эффективности разделения.
Устройство для реализации предлагаемого способа разделения жидких сред приведено на фиг. 1. Оно состоит из последовательно соединенных герметичного бака с исходной жидкостью 1, трубки 2, электронасоса 3, трубки 4, соплового блока эжектора 5, который герметично соединен своей выходной частью с баком 1 и камеры смешения со сверхзвуковым диффузором 6, присоединенным герметично к баку 1. При этом, бак 1 последовательно соединен трубкой 7 с пеногасителем 8, который в свою очередь соединен трубкой 9 с охлаждаемым конденсатором 10, а затем трубкой 11 с баком-накопителем отделенной фракции 12, установленным на нем расширительным баком 13 и соединенным трубкой 14 с редуктором 15, установленным на входе в приемную камеру эжектора 16.
Эксплуатация установки, рассчитанной на обработку 8 литров спирто-водяной смеси (см. фиг. 1) осуществляется следующим образом. Установку заполняют нагретой до температуры не менее 314,7 К (41,7oC) (давление насыщения водяного пара над плоской поверхностью раздела фаз Ps = 20000 Па) спиртоводяной смесью и после этого продувают (заполняют) азотом (инертный газ, исключающий возможность воспламенения газопаровой смеси). Затем включают электронасос и обеспечивают циркуляцию разделяемой жидкости по замкнутому контуру: бак 1, трубка 2, электронасос 3, трубка 4, сопловой блок эжектора 5, камера смешения эжектора со сверхзвуковым диффузором 6, соединенным герметично с баком 1. При этом, электронасос обеспечивает абсолютное давление спирто-водяной смеси перед сопловым блоком не менее P = 0,32 МПа и секундный массовый расход смеси, равный 0,5 кг/с. Газ (азот) засасывается циркулирующей по замкнутому контуру разделяемой жидкостью в приемную камеру эжектора 16 через редуктор 15, обеспечивающий давление в приемной камере эжектора и камере смешения эжектора 6 от 0,02 до 0,1 МПа. При этом газ контактирует со спиртоводяной смесью с образованием равновесной двухфазной смеси, которая тормозится на выходе из камеры смешения в системе скачков уплотнений. Газ, увлажненный парами спирта и воды, поступает в бак 1, а затем, по трубке 7 в пеногаситель 8 и в конденсатор 10, где происходит конденсация паров легкокипящей компоненты. Сконденсированные пары поступают по трубке 11 в бак-накопитель отделенной фракции 12, а газ на новый цикл разделения по трубке 14 в редуктор 15 и приемную камеру эжектора 16. При этом на накопительном баке установлен расширительный бак 13 для компенсации перепадов давления из-за изменения температуры сред в процессе разделения.
Результаты разделения спиртоводяной смеси, полученные по предлагаемому способу, приведены на фиг. 2. Из анализа этой фигуры видно, что степень разделения жидких сред по предлагаемому способу возрастает с уменьшением исходной концентрации спирта в воде. Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет снизить температуру, необходимую для разделения сред и повысить эффективность их разделения при малых концентрациях выделяемой легкокипящей фракции.
Кроме того, полученный технический результат позволяет не ограничиваться разделением только водно-спиртовых смесей, но может быть использован и при разделении других смесей и растворов, содержащих легкокипящие компоненты. В качестве примера можно привести пример удаления легких фракций нефтепродуктов из воды. В этом случае необходимо исключить выброс паров и аэрозолей в атмосферу, а также обеспечить улавливание образующейся на выходе из жидкостно-газового эжектора пены, состоящей преимущественно из нефтяных фракций, и возврат очищенной воды в замкнутый контур очистки. Эта задача решается за счет отвода этой пены в отдельный объем (бак отстоя пены), в котором производятся отстаивание воды и ее возврат в замкнутый жидкостный контур.
Устройство для реализации предлагаемого способа очистки воды от нефтепродуктов приведено на фиг. 3. Оно отличается от устройства, приведенного на фиг. 1 тем, что вместо пеногасителя 8 устанавливается бак отстоя пены 8, из которого по трубке 7 обеспечивается возврат отстоявшейся воды в бак 1.
Таким образом, бак 8 является многофункциональным элементом и обеспечивает не только возможность разделения жидких сред, но и осуществления, например, очистки воды от нефтепродуктов.
Эксплуатация установки очистки воды от нефтепродуктов осуществляется аналогично эксплуатации установки для разделения спиртоводяных смесей.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 243557, М.кл. B 01 D 3/14, 3/16, 13.10.1969.
2. Патент RU N 2124551, М.кл. C 10 G 31/06, 33/00, 10.01.1999.

Claims (2)

1. Способ разделения жидких сред, включающий эжектирование газа исходной жидкостью, со скоростью не менее 30 м/с, с температурой большей, чем температура, при которой давление насыщения удаляемого компонента оказывается равным минимальному абсолютному давлению, создаваемому исходной эжектирующей жидкостью без натекания газа, и смешение этой жидкости с газом при обеспечении массового отношения суммарного расхода эжектируемого газа и выделившихся паров легкокипящей компоненты к расходу исходной жидкости в диапазоне от 0,00001 до 0,005 с образованием сверхзвуковой двухфазной равновесной смеси, отличающийся тем, что разделяемой жидкостью обеспечивают эжекцию и циркуляцию заранее выбранного газа по замкнутому контуру, при этом газом транспортируют пары легкокипящей компоненты, отделяют газопаровую смесь от пены, а затем конденсируют пары легкокипящей компоненты и накапливают, а газ снова подают на эжекцию, при этом поддерживают постоянное давление в газовом контуре системы и разрежение в приемной камере эжектора.
2. Устройство для разделения жидких сред, содержащее последовательно соединенные герметичный бак, электронасос, сопловой блок жидкостно-газового эжектора, который герметично соединен своей выходной частью с баком, отличающееся тем, что к герметичному баку последовательно присоединены пеногаситель или бак отстоя пены и охлаждаемый конденсатор, соединенный в свою очередь с баком-накопителем отделенной фракции с установленным на нем расширительным баком и соединенным трубкой с редуктором, установленным на входе в приемную камеру эжектора.
RU99127775A 1999-12-28 1999-12-28 Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления RU2165281C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127775A RU2165281C1 (ru) 1999-12-28 1999-12-28 Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127775A RU2165281C1 (ru) 1999-12-28 1999-12-28 Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2165281C1 true RU2165281C1 (ru) 2001-04-20

Family

ID=20228843

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99127775A RU2165281C1 (ru) 1999-12-28 1999-12-28 Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2165281C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7429312B2 (en) 2001-12-29 2008-09-30 Energy Savings Technologies Financial Industrial Group Llc Method for processing multi-component liquid mixtures and device for carrying out said method
RU2642560C2 (ru) * 2016-04-26 2018-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Пылеочистка" Способ перегонки жидкостей в среде инертного газа
CN112403007A (zh) * 2020-12-05 2021-02-26 高云芝 一种液体净化多级挥发的方法

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7429312B2 (en) 2001-12-29 2008-09-30 Energy Savings Technologies Financial Industrial Group Llc Method for processing multi-component liquid mixtures and device for carrying out said method
RU2642560C2 (ru) * 2016-04-26 2018-01-25 Общество с ограниченной ответственностью "НПО Пылеочистка" Способ перегонки жидкостей в среде инертного газа
CN112403007A (zh) * 2020-12-05 2021-02-26 高云芝 一种液体净化多级挥发的方法
CN112403007B (zh) * 2020-12-05 2023-10-27 高云芝 一种液体净化多级挥发的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0783910B1 (en) Process for the vacuum distillation of crude petroleum, and a facility for carrying out the process
USRE39944E1 (en) Desiccant regenerator system
US3589984A (en) Apparatus for dehydrating organic liquids
CN107803100A (zh) 一种二氯甲烷尾气资源化回收装置及工艺
RU2007133801A (ru) Устройство и способ для получения этиленоксида
US5211816A (en) Vacuum distillation apparatus for removal of volatile impurities from liquids
RU2165281C1 (ru) Способ разделения жидких сред и устройство для его осуществления
US3300392A (en) Vacuum distillation including predegasification of distilland
CN207533016U (zh) 一种二氯甲烷尾气资源化回收装置
CN105085233A (zh) 用于从稀的水性流中回收羧酸的方法
RU2240175C1 (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой среды, образующейся при хранении нефтепродуктов и при заполнении им емкости (варианты) и установка для его осуществления
US4842748A (en) Methods for removing volatile substances from water using flash vaporization
US4608119A (en) Apparatus for concentrating aqueous solutions
RU2003118273A (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой среды, образующей при хранении нефтепродукта и при заполнении им емкости (варианты) и установка для его осуществления
JP3043805B2 (ja) 真空設備から廃ガスを連続的に精製する装置
RU2310678C1 (ru) Способ вакуумной перегонки сырья, преимущественно нефтяного сырья, и установка для осуществления способа (варианты)
RU2261140C1 (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой среды, образующейся при хранении нефти или бензина или при наполнении емкости нефтью или бензином, и установка для его осуществления (варианты)
US5207875A (en) Seawater pre-deaerator process for open-cycle ocean thermal energy conversion applications
RU2193443C1 (ru) Способ очистки от углеводородов парогазовой смеси, образующейся при хранении нефти или нефтепродукта и при заполнении ими емкостей, и насосно-эжекторная установка для его осуществления
US5168922A (en) Barometric direct-contact condenser
JP2901866B2 (ja) 真空蒸留回収装置
RU2392028C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
KR20000053272A (ko) 유체로부터 휘발성 성분을 분리하기 위한 방법 및 장치
CN219149280U (zh) 一种挥发化合物吸收装置
US5096544A (en) Seawater pre-deaerator for open-cycle ocean thermal energy conversion applications

Legal Events

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

Effective date: 20101229