RU2234361C1 - Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент - Google Patents

Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2234361C1
RU2234361C1 RU2003135779/15A RU2003135779A RU2234361C1 RU 2234361 C1 RU2234361 C1 RU 2234361C1 RU 2003135779/15 A RU2003135779/15 A RU 2003135779/15A RU 2003135779 A RU2003135779 A RU 2003135779A RU 2234361 C1 RU2234361 C1 RU 2234361C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thermoelectric
membrane
gas
gases
separating element
Prior art date
Application number
RU2003135779/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.Н. Ананьева (RU)
Л.Н. Ананьева
М.В. Мищенко (RU)
М.В. Мищенко
А.Л. Жарков (RU)
А.Л. Жарков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия
Priority to RU2003135779/15A priority Critical patent/RU2234361C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2234361C1 publication Critical patent/RU2234361C1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке технологических газов и может быть использовано при удалении посторонних примесей из них или в системах кондиционирования воздуха для снижения его влажности. Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент включает корпус, снабженный подводящим и отводящим патрубками, термоэлектрическую батарею с холодным и горячим спаем. Он представляет собой элемент трубчатого типа, содержит гладкий внутренний канал, мембрану, выполненную из диэлектрического материала с оребренной внешней поверхностью. Термоэлектрическая батарея встроена между внутренней и внешней поверхностями мембраны и состоит из одного или нескольких последовательно включенных Пельтье-модулей, интегрированных внутрь мембраны по всей ее длине. При этом мембрана жестко прикреплена к корпусу. Техническим результатом является повышение эффективности очистки и производительности, снижение тепловых потерь, упрощение конструкции и расширение эксплуатационных возможностей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к очистке технологических газов и может быть использовано при удалении посторонних примесей из них или в системах кондиционирования воздуха для снижения его влажности.
Известен фильтр-теплообменник, содержащий металлокерамическую перегородку и теплообменные трубки внутри нее [авторское свидетельство СССР №912219, 15.03.82, Бюл. №10].
Недостатком этого фильтра является то, что в режиме охлаждения теплота, отбираемая от объекта, подлежит выводу из системы, для чего используются хладагент, холодильная машина и соединительные трубопроводы. При этом при построении многокаскадных или разветвленных фильтрующих систем наличие внешних коммуникаций и оборудования значительно усложняет технологическую схему разделения, создавая трудности при ее техническом воплощении и эксплуатации. Кроме того, при значительных площадях фильтрующих элементов с использованием теплообменников трубчатого типа практически невозможно обеспечить равномерность охлаждения в сечении фильтра, что неизбежно повлечет местные нарушения температурного режима и снижение эффективности процесса разделения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является термоэлектрический осушитель газов, содержащий теплоизолированную камеру, снабженную подводящим и отводящим патрубками и заполненную пористым теплопроводным материалом, имеющим тепловой контакт с холодным спаем термоэлектрической батареи. Горячий спай соединен с теплообменником водяного или воздушного охлаждения, для сбора конденсата служит поддон, соединенный с теплоизолированной камерой [авторское свидетельство СССР №1096464, 07.06.84, Бюл. №21].
Недостатками данного типа устройств является потеря суммарной теплоты, образующейся в проводниках и отбираемой от осушаемого газа при конденсации влаги. Данная суммарная теплота, учитывая низкий коэффициент полезного действия термоэлектрической батареи, в большом количестве выделяется на ее горячем спае. Кроме того, пористый теплопроводный материал создает значительное сопротивление потоку осушаемого газа, что влечет дополнительные энергетические потери при осуществлении технологического процесса. Важно обратить внимание и на необходимость принятия дополнительных мер по недопущению переполнения сосудов для сбора конденсата с использованием автоматических устройств - конденсатоотводчиков.
Техническая задача изобретения - повышение эффективности очистки и производительности, снижение тепловых потерь, упрощение конструкции и расширение эксплуатационных возможностей.
Техническая задача достигается тем, что в термоэлектрическом мембранном газоразделительном элементе, включающем корпус, снабженный подводящим и отводящим патрубками, термоэлектрическую батарею с холодным и горячим спаем, новым является то, что он представляет собой элемент трубчатого типа, содержит гладкий внутренний канал, мембрану, выполненную из диэлектрического материала, с оребренной внешней поверхностью, термоэлектрическую батарею, встроенную между внутренней и внешней поверхностями мембраны и состоящую из одного или нескольких последовательно включенных Пельтье-модулей, интегрированных внутрь мембраны по всей ее длине, при этом мембрана жестко прикреплена к корпусу.
Технический результат заключается в повышении эффективности очистки и производительности, снижении тепловых потерь, упрощении конструкции и расширении эксплуатационных возможностей.
На чертеже представлен общий вид термоэлектрического мембранного газоразделительного элемента.
Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент трубчатого типа содержит корпус 1 для охлаждающего потока, внутри которого помещена пористая керамическая (или из другого диэлектрического материала) мембрана 2, гладкий внутренний канал 3 и оребрение на внешней поверхности 4 мембраны 2, термоэлектрическую батарею 5 с холодными спаями 6 и горячими спаями 7, интегрированную внутрь мембраны по всей ее длине.
Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент работает следующим образом.
Внутренняя поверхность пористой керамической мембраны 2 термоэлектрического мембранного газоразделительного элемента охлаждается холодными спаями 6, внешняя оребренная поверхность 4 мембраны нагревается горячими спаями 7 термоэлектрической батареи.
ЭДС к термоэлектрической батарее прикладывается таким образом, чтобы внутренняя поверхность мембраны охлаждалась, а внешняя нагревалась. Осушаемый (очищаемый) газ нагнетается внутрь мембраны, очищенный газ (пермеат) отбирается с противоположной стороны, а концентрат посторонней примеси (ретант) выделяется на внешней поверхности мембраны. Таким образом, со стороны адсорбции примесей образуется низкотемпературная область, а со стороны десорбции пермеата - высокотемпературная, что интенсифицирует тепло- и массообменные процессы.
Оребрение внешней поверхности мембраны обусловлено тем, что количество теплоты, выделяющееся на горячем спае термоэлектрической батареи, значительно превышает количество теплоты, отводимой от осушаемого (очищаемого) газа, несмотря на то, что данная теплота адсорбции полностью используется для десорбции посторонней примеси (влаги) с внешней стороны мембраны. В качестве термоэлектрической батареи используется один или несколько последовательно включенных Пельтье-модулей многослойной структуры, (n-полупроводник>р-полупроводник>проводник>р-полупроводник>спай>n-полупроводник), что делает возможным увеличение расстояния между его горячими и холодными спаями без возрастания тепловых потерь. Данное расстояние зависит от теплопроводности материала мембраны и подбирается на основе компромисса между его максимизацией для уменьшения тепловых притоков по материалу мембраны от горячих спаев к холодным и минимизацией толщины мембраны для уменьшения ее сопротивления потоку пермеата. Управление параметрами процесса разделения на термоэлектрическом мембранном газораспределительном элементе осуществляется изменением величины ЭДС, приложенной к термоэлектрической батареи, и может быть легко автоматизировано.
Исходный газ, содержащий посторонние примеси, нагнетается в гладкий внутренний канал 3 термоэлектрического мембранного газоразделительного элемента, содержащего пористую керамическую мембрану 2, и пройдя по нему, вдоль всего мембранного элемента поступает потребителю (или на дальнейшую очистку).
Примеси адсорбируются на охлаждаемой поверхности гладкого внутреннего канала 3 и под действием перепада давления газа между внутренней и внешней поверхностью мембраны (движимые градиентом концентраций) диффундируют через мембрану к ее внешней оребренной поверхности. Под воздействием высокой температуры внешней поверхности мембраны примеси активно десорбируются и вместе с избыточной теплотой уносятся потоком охлаждающего газа, отбираемого из канала образованного внешней оребренной поверхностью мембраны 2 и корпусом 1, при помощи вентилятора или вакуумного насоса (не показаны). В результате этого концентрация примесей в газе по мере прохождения вдоль гладкого внутреннего канала 3 уменьшается, а извлеченные примеси выводятся из системы, обеспечивая непрерывный режим работы устройства. Величина перепада температур между поверхностью гладкого внутреннего канала 3 и внешней поверхностью мембраны 2 регулируется путем изменения величины ЭДС, прикладываемой к термоэлектрической батарее.
Предлагаемый термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент позволяет повысить эффективность очистки технологических газов и производительность, снизить тепловые потери, упростить конструкцию и расширить эксплуатационные возможности.

Claims (1)

  1. Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент, включающий корпус, снабженный подводящим и отводящим патрубками, термоэлектрическую батарею с холодным и горячим спаем, отличающийся тем, что он представляет собой элемент трубчатого типа, содержит гладкий внутренний канал, мембрану, выполненную из диэлектрического материала с оребренной внешней поверхностью, термоэлектрическую батарею, встроенную между внутренней и внешней поверхностями мембраны и состоящую из одного или нескольких последовательно включенных Пельтье-модулей, интегрированных внутрь мембраны по всей ее длине.
RU2003135779/15A 2003-12-11 2003-12-11 Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент RU2234361C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003135779/15A RU2234361C1 (ru) 2003-12-11 2003-12-11 Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003135779/15A RU2234361C1 (ru) 2003-12-11 2003-12-11 Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2234361C1 true RU2234361C1 (ru) 2004-08-20

Family

ID=33414789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003135779/15A RU2234361C1 (ru) 2003-12-11 2003-12-11 Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2234361C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446855C2 (ru) * 2006-12-08 2012-04-10 Дженерал Электрик Компани Газоразделительное устройство
WO2012167939A1 (de) * 2011-06-08 2012-12-13 BLüCHER GMBH Funktionelles schutzmaterial, insbesondere für die verwendung in einer schutzbekleidung

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446855C2 (ru) * 2006-12-08 2012-04-10 Дженерал Электрик Компани Газоразделительное устройство
WO2012167939A1 (de) * 2011-06-08 2012-12-13 BLüCHER GMBH Funktionelles schutzmaterial, insbesondere für die verwendung in einer schutzbekleidung
US10350854B2 (en) 2011-06-08 2019-07-16 BLüCHER GMBH Functional protective material, in particular for use in protective clothing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4287724A (en) Air chiller/drier
ATE329677T1 (de) Flussigkeitsgekühlte kühlfalle
AU2017432387B2 (en) Device and method for low energy atmospheric water generation
US20190203992A1 (en) Systems and methods for purging a chiller system
EP0145114B1 (en) Pipe freezing device
EP3290901B1 (en) Pretreatment apparatus and method for measuring and analyzing air pollution
ES2552341T3 (es) Dispositivo para enfriar corrientes de material
US4689969A (en) Refrigerated gas separation apparatus
RU2081256C1 (ru) Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
RU2234361C1 (ru) Термоэлектрический мембранный газоразделительный элемент
BR0212045B1 (pt) método para remover vapor condensável de uma corrente de gás, e, condensador de criogênio.
CN1071853A (zh) 净化液体的贮液罐和导热装配体以及导热方法
RU2211293C2 (ru) Способ извлечения воды из воздуха и устройство для его осуществления
KR101110049B1 (ko) 방해판을 공유하는 냉각식 제습장치의 열교환기의 구조
CN108562060B (zh) 一种基于半导体制冷的双温式捕水器
JP3838595B2 (ja) 水冷凝縮装置およびエアードライヤー
CN108826479A (zh) 翅片扁管一体结构的冷风机
CN208382614U (zh) 半导体制冷双温式捕水器
RU196683U1 (ru) Термоэлектрический осушитель газов
CN208735753U (zh) 翅片扁管一体结构的冷风机
CN102587453B (zh) 一种便携式空气取水装置
CN202482932U (zh) 一种便携式空气取水装置
CN209020149U (zh) 除湿装置
KR100665894B1 (ko) 가이드 베인을 장착한 고효율 냉동식 드라이어의 a-w열교환기
CN215765864U (zh) 一种热交换效率高的蒸发器

Legal Events

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

Effective date: 20051212