RU2260466C1 - Пленочный аппарат - Google Patents

Пленочный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2260466C1
RU2260466C1 RU2004135150/15A RU2004135150A RU2260466C1 RU 2260466 C1 RU2260466 C1 RU 2260466C1 RU 2004135150/15 A RU2004135150/15 A RU 2004135150/15A RU 2004135150 A RU2004135150 A RU 2004135150A RU 2260466 C1 RU2260466 C1 RU 2260466C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
gas
plates
passage
contact
Prior art date
Application number
RU2004135150/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Войнов (RU)
Н.А. Войнов
Н.А. Еременко (RU)
Н.А. Еременко
А.Н. Войнов (RU)
А.Н. Войнов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет"
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 "Сибирский государственный технологический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет"
Priority to RU2004135150/15A priority Critical patent/RU2260466C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2260466C1 publication Critical patent/RU2260466C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к аппаратам для проведения тепло- и массообменных процессов в системе газ-жидкость и может найти применение в химической, пищевой и микробиологической промышленности. Аппарат содержит корпус, горизонтальные перегородки, контактные трубы, снабженные распределительными патрубками и винтовыми спиралями. Между горизонтальными перегородками, образующими камеру для ввода газа соосно с контактными трубами и распределительными патрубками, закрепленными на нижней горизонтальной перегородке, установлены газожидкостные распределители, состоящие из пластин, размещенных радиально распределительным патрубкам с образованием щелей для прохода газа. Верхние торцы пластин снабжены заглушкой, закрепленной на горизонтальной перегородке, а нижние концы пластин опущены в кольцевой зазор, образованный внутренней поверхностью контактной трубы и наружной поверхностью распределительного патрубка, причем хотя бы две рядом стоящие пластины снабжены с боковых торцов вставками, образующими совместно с пластинами канал для прохода жидкости, полость которого сообщена с камерой для ввода жидкости через отверстия, выполненные в заглушке. На боковой поверхности распределительных патрубков выполнены отверстия для прохода жидкости в их полость. Пластины газожидкостного распределителя установлены тангенциально относительно боковой поверхности распределительного патрубка. Технический результат заключается в более равномерном распределении жидкости по периметру контактных труб, увеличении площади прохода жидкости в кольцевой зазор и увеличении зон контакта газа с жидкостью, а также устранении образования отложений на поверхности распределительных патрубков. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам для проведения тепло- и массообменных процессов в системе газ-жидкость и может найти применение в химической, пищевой и микробиологической промышленности.
Известен аппарат, содержащий корпус со штуцерами, разделенный горизонтальными перегородками на секции для ввода и вывода жидкости, газа, теплообменную секцию, через которую пропущены цилиндрические пористые трубы, снабженные распределителями жидкости и винтовой полой перфорированной спиралью [1].
Указанный аппарат металлоемок и обладает недостаточно высокой эффективностью за счет неравномерного распределения жидкости на верхней горизонтальной перегородке из-за наличия распределителей жидкости (выполненных в виде цилиндрических труб), оказывающих сопротивление для прохода жидкости по секции для ввода жидкости.
Наиболее близким по технической сущности является пленочный аппарат, состоящий из корпуса, разделенного горизонтальными перегородками на камеры для ввода и вывода жидкости, газа, через которые пропущены контактные трубы, имеющие в верхней части распределительные патрубки, размещенные в них с кольцевым зазором. Верхний конец распределительного патрубка отогнут и герметично присоединен к поверхности трубы, причем полость распределительного патрубка сообщена с полостью камеры для ввода газа, а на поверхности контактных труб ниже горизонтальных перегородок выполнены сквозные прорези с отогнутой кромкой [2].
Указанный аппарат имеет небольшую продолжительность работы, низкую эффективность и производительность по жидкости.
Небольшая продолжительность работы, особенно при использовании вязких, образующих отложения, жидкостей (суспензий), вызвана накоплением отложений на верхней отогнутой части распределительных патрубков и последующим заполнением осадком кольцевого зазора, что не позволяет обеспечить пленочное течение жидкости и приводит к остановке аппарата на очистку, которая, кроме того, затруднена из-за герметичного присоединения патрубков к контактным трубам.
Низкая эффективность аппарата (низкая массоотдача в пленке жидкости (невысокое насыщение жидкости газом)) обусловлена неравномерным распределением жидкости по внутренней поверхности контактных труб из-за неравномерного ввода жидкости в кольцевой зазор (часть зазора перекрывает отогнутая часть распределительного патрубка) и образованием отложений в кольцевом зазоре на наружной поверхности контактных труб под отогнутой частью распределительных патрубков, что вызывает струйное течение жидкости (вместо пленочного), при котором, как известно, интенсивность переноса тепла и массы существенно ниже.
Небольшой расход жидкости через аппарат обусловлен малой площадью прохода жидкости в кольцевой зазор, обусловленный наличием отогнутой части в распределительных патрубках, которая перекрывает проход для жидкости в кольцевой зазор.
Задачей заявляемого пленочного аппарата является увеличение продолжительности работы аппарата, его производительности по жидкости и эффективности массообмена.
Технический результат заключается в более равномерном распределении жидкости по периметру контактных труб, увеличении площади прохода жидкости в кольцевой зазор и увеличении зон контакта газа с жидкостью, а также устранении образования отложений на поверхности распределительных патрубков.
Для достижения указанной цели в пленочном аппарате, состоящем из корпуса с технологическими штуцерами, разделенного горизонтальными перегородками на камеры для ввода и вывода жидкости и газа, контактных труб, снабженных распределительными патрубками и винтовыми спиралями; согласно изобретению между горизонтальными перегородками, образующими камеру для ввода газа соосно с контактными трубами и распределительными патрубками, закрепленными на нижней горизонтальной перегородке, установлены газожидкостные распределители, состоящие из пластин, размещенных радиально распределительным патрубкам с образованием щелей для прохода газа. Верхние торцы пластин снабжены заглушкой, закрепленной на горизонтальной перегородке, а нижние концы пластин опущены в кольцевой зазор, образованный внутренней поверхностью контактной трубы и наружной поверхностью распределительного патрубка, причем хотя бы две рядом стоящие пластины снабжены с боковых торцов вставками, образующими совместно с пластинами канал для прохода жидкости, полость которого сообщена с камерой для ввода жидкости через отверстия, выполненные в заглушке.
На боковой поверхности распределительных патрубков выполнены отверстия для прохода жидкости в их полость.
Пластины газожидкостного распределителя установлены тангенциально относительно боковой поверхности распределительного патрубка.
Размещение между горизонтальными перегородками, образующими камеру для ввода газа соосно с контактными трубами и распределительными патрубками, закрепленными на нижней горизонтальной перегородке газожидкостных распределителей, состоящих из пластин, размещенных радиально распределительным патрубкам с образованием щелей для прохода газа, у которых верхние торцы пластин закрыты заглушкой, закрепленной на горизонтальной перегородке, а нижние концы пластин опущены в кольцевой зазор, образованный внутренней поверхностью контактной трубы и наружной поверхностью распределительного патрубка, а также размещение вставок на боковых торцах пластин, хотя бы у двух рядом стоящих пластин, с образованием совместно с пластинами канала для прохода жидкости, полость которого сообщена с камерой для ввода жидкости через отверстия, выполненные в заглушке, увеличивает продолжительность работы аппарата, производительность по жидкости и эффективность массообмена.
Увеличение продолжительности работы пленочного аппарата заключается в отсутствии застойных зон в каналах для прохода жидкости, что препятствует накоплению отложений на боковой поверхности распределительных патрубков и устраняется забивание каналов для прохода жидкости (тогда как в аппарате, принятом за прототип, застойной зоной является отогнутая часть распределительного патрубка, на которой, как показала практика, скапливаются отложения).
Повышение производительности по жидкости обусловлено увеличением площади каналов для прохода жидкости, которые также можно выполнить сравнительно большими (в аппарате, взятом за прототип, кольцевой зазор, через который подводится жидкость, перекрыт отогнутой частью распределительного патрубка, что существенно снижает производительность по жидкости).
Увеличение эффективности массообмена (высокое насыщение жидкости газом) вызвано равномерным распределением жидкости по внутренней поверхности контактных труб, дополнительной зоной контакта газа с жидкостью, образованной в полости распределительного патрубка, и обеспечением вращательно-поступательного движения газа (в случае размещения пластин газожидкостного распределителя тангенциально относительно боковой поверхности распределительного патрубка).
Закрепление контактных труб и распределительных патрубков на нижней горизонтальной перегородке позволяет разместить газожидкостный распределитель в камере для ввода газа и создать щели для прохода газа и каналы для прохода жидкости, обеспечивая тем самым подвод газа в контактные трубы и беспрепятственный проход жидкости и устранить тем самым накопление отложений на боковой поверхности распределительных патрубков, увеличить производительность по жидкости, продолжительность работы аппарата. Размещение пластин в устройстве для распределения жидкости и газа тангенциально распределительным патрубкам обеспечивает вращательно-поступательное движение газа, а также равномерное распределение жидкости на поверхности контактной трубы на выходе из кольцевого зазора, что увеличивает эффективность массообмена (положительное, интенсифицирующее влияние вращательно-поступательного движения газа на процесс массообмена общеизвестно).
Установка заглушки на верхних торцах пластин с отверстиями и вставок на боковых торцах пластин обеспечивает возможность создания каналов для беспрепятственного прохода жидкости, что устраняет образование осадков, увеличивает производительность по жидкости и удлиняет продолжительность работы аппарата.
Размещение нижних концов пластин в кольцевом зазоре, образованном контактной трубой и распределительным патрубком, позволяет подводить большое количество жидкости (под напором) из камеры для ввода жидкости в кольцевой зазор, обеспечивая эффективную работу аппарата (в противном случае будет происходить затопление камеры для ввода газа жидкостью, что не допустимо).
Выполнение отверстий в распределительном патрубке обеспечивает проход части жидкости в полость патрубка, обеспечивая тем самым дополнительную зону контакта газа с жидкостью, что повышает эффективность массообмена.
На фиг.1 изображен общий вид пленочного аппарата; на фиг.2 - газожидкостный распределитель, установленный между горизонтальными перегородками; на фиг.3 - разрез газожидкостного распределителя по сечению А-А при радиальном размещении пластин; на фиг.4 - разрез газожидкостного распределителя по сечению А-А при тангенциальном размещении пластин; на фиг.5 - вид Б газожидкостного распределителя.
Пленочный аппарат состоит из корпуса 1, горизонтальных перегородок 2, делящих аппарат на камеры для ввода жидкости 3 и газа 4 и камеры вывода газа и жидкости 5. На корпусе аппарата размещен люк-лаз 7, штуцера для ввода жидкости 6, ввода газа 8, вывода жидкости 9 и вывода газа 10. На нижней горизонтальной перегородке 2 закреплены контактные трубы 11, в которых установлены распределительные патрубки 12 и винтовая спираль 13. Между горизонтальными перегородками 2 соосно с контактными трубами 11 и распределительными патрубками 12 установлены газожидкостные распределители 14, состоящие из пластин 15, размещенных радиально либо тангенциально к распределительному патрубку 12, с образованием щелей 16 для прохода газа. Верхние торцы пластин снабжены заглушкой 17, закрепленной на горизонтальной перегородке 2, а нижние концы пластин опущены в кольцевой зазор 18, образованный внутренней поверхностью контактной трубы 11 и наружной поверхностью распределительного патрубка 12, причем ряд пластин попарно снабжен с боковых торцов вставками 19, образующими совместно с пластинами каналы для прохода жидкости 20, полость которых сообщена с камерой для ввода жидкости отверстиями 21, выполненными в заглушке 17. На поверхности распределительных патрубков выполнены отверстия для прохода жидкости 22.
Пленочный аппарат работает следующим образом.
Жидкость через штуцер 6 поступает в камеру 3, а оттуда через отверстия 21 в заглушке 17 проходит в каналы 20, заполняет кольцевой зазор 18, а затем беспрепятственно стекает вниз по внутренней поверхности контактных труб в виде сплошного жидкостного слоя, совершающего вращательно-поступательное движение, интенсивно перемешивается, обтекая витки винтовой спирали и контактируя с газом. Газ через штуцер 8 поступает в камеру 4, проходит через щели 16 для прохода газа в полость распределительных патрубков 12, а затем в контактные трубы 11. В случае установки пластин тангенциально к боковой поверхности распределительного патрубка газ, проходя через щели 16, приобретает вращательно-поступательное движение, а при выходе из распределительных патрубков 12 обеспечивает равномерное распределение жидкости по периметру трубы, предотвращает срыв жидкости при входе из кольцевого зазора, интенсифицирует процесс массообмена. При наличии отверстий 22 на боковой поверхности распределительных патрубков 12 часть жидкости из кольцевого зазора поступает в полость распределительных патрубков, обеспечивая тем самым дополнительный контакт газа с каплями жидкости, что интенсифицирует процесс массообмена (увеличивая количество растворенного газа в жидкости).
Использование заявляемого пленочного аппарата позволяет увеличить продолжительность работы аппарата, производительность по жидкости и повысить эффективность массообмена, что снижает металлоемкость и габариты аппарата, текущие затраты, а следовательно, и себестоимость выпускаемого продукта.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №1801540, В 01 D 3/26, 1993 г. Бюл. №10.
2. Авторское свидетельство СССР №1719009, В 01 D 3/26, 1992 г. Бюл. №10.

Claims (3)

1. Пленочный аппарат, содержащий корпус с технологическими штуцерами, разделенный горизонтальными перегородками на камеры для ввода и вывода жидкости и газа, контактные трубы, снабженные распределительными патрубками и винтовыми спиралями, отличающийся тем, что между горизонтальными перегородками, образующими камеру для ввода газа соосно с контактными трубами и распределительными патрубками, закрепленными на нижней горизонтальной перегородке, установлены газожидкостные распределители, состоящие из пластин, размещенных радиально к распределительному патрубку с образованием щелей для прохода газа, верхние торцы пластин снабжены заглушкой, закрепленной на горизонтальной перегородке, а нижние концы пластин опущены в кольцевой зазор, образованный внутренней поверхностью контактной трубы и наружной поверхностью распределительного патрубка, причем хотя бы две рядом стоящие пластины снабжены с боковых торцов вставками, образующими совместно с пластинами канал для прохода жидкости, полость которого сообщена с камерой для ввода жидкости через отверстия, выполненные в заглушке.
2. Пленочный аппарат по п.1, отличающийся тем, что на распределительном патрубке выполнены отверстия для прохода жидкости в патрубок.
3. Пленочный аппарат по пп.1 и 2, отличающийся тем, что пластины газожидкостного распределителя размещены тангенциально относительно боковой поверхности распределительного патрубка.
RU2004135150/15A 2004-12-01 2004-12-01 Пленочный аппарат RU2260466C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135150/15A RU2260466C1 (ru) 2004-12-01 2004-12-01 Пленочный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004135150/15A RU2260466C1 (ru) 2004-12-01 2004-12-01 Пленочный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2260466C1 true RU2260466C1 (ru) 2005-09-20

Family

ID=35848956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004135150/15A RU2260466C1 (ru) 2004-12-01 2004-12-01 Пленочный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2260466C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110260690B (zh) 热交换器及套件、流体分配歧管、扰流器及能量回收系统
CN102482121B (zh) 包括隔板的紫外反应器
FI68461B (fi) Vaermevaexlare
KR100919269B1 (ko) 전면에 루버를 구비한 유입 덕트를 포함하는 유체 유도장치
WO1997046303A1 (en) Reactor distribution apparatus and quench zone mixing apparatus
RU2007125987A (ru) Устройство с реакторными трубами
CN103827620A (zh) 降膜型的板式蒸发器和外壳中设有这种板式蒸发器的板式蒸发器装置
RU2006111444A (ru) Многофазный распределитель жидкости для реактора с трубками
JP5389639B2 (ja) 三相蒸気分配器
RU2260466C1 (ru) Пленочный аппарат
US20100212872A1 (en) Sludge heat exchanger
US9011679B2 (en) Apparatus for waste water treatment
US20080099412A1 (en) System and method for uniformly distributing a fluid through a filter bed in a filter
WO2018229756A1 (en) Plate and shell heat exchanging system having a divided manifold tube
RU2279302C1 (ru) Способ сепарации жидкости от газа и устройство для его осуществления
JP2004530531A (ja) 流体の混合方法および装置
RU2697213C1 (ru) Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник
EP1651904B1 (en) Device for splitting a two-phase stream into two or more streams with the desired vapor/liquid ratios
RU160403U1 (ru) Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник
RU2700990C1 (ru) Многоходовый кожухотрубчатый теплообменник
RU2568706C1 (ru) Контактное устройство для проведения тепломассообмена и раздела фаз в секционированных перекрестноточных насадочных колоннах в системах газ-жидкость и жидкость-жидкость
JP5294168B2 (ja) 二重仕切りを用いた、逆流洗浄時に気体及び液体を濾過装置の暗渠に分配する設備及び方法
RU162855U1 (ru) Контактное устройство для тепломассообменных процессов
RU2461406C2 (ru) Массообменное контактное устройство для взаимодействия жидкости и газа
RU2603450C1 (ru) Вертикальный кожухотрубчатый теплообменник

Legal Events

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

Effective date: 20061202