RU2350377C1 - Способ очистки газов - Google Patents

Способ очистки газов Download PDF

Info

Publication number
RU2350377C1
RU2350377C1 RU2007144011/15A RU2007144011A RU2350377C1 RU 2350377 C1 RU2350377 C1 RU 2350377C1 RU 2007144011/15 A RU2007144011/15 A RU 2007144011/15A RU 2007144011 A RU2007144011 A RU 2007144011A RU 2350377 C1 RU2350377 C1 RU 2350377C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
gas purification
purification according
saddle
rings
Prior art date
Application number
RU2007144011/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Мари Олеговна Кочетова (RU)
Мария Олеговна Кочетова
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2007144011/15A priority Critical patent/RU2350377C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350377C1 publication Critical patent/RU2350377C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение может быть использовано для проведения адсорбционных процессов в системе газ (пар) - адсорбент. Газовый поток на очистку подают через штуцер 5 в нижнюю часть аппарата через распределительную сетку, затем пропускают через внешний 2 и внутренний 3 перфорированные цилиндры, между которыми размещают адсорбент 4. Очищенный газовый поток выводят из адсорбера через штуцер 6. Адсорбент 4 загружают через загрузочный люк, расположенный в крышке, а отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк. Десорбцию осуществляют путем подачи через штуцер 6 водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных цилиндров 2 и 3. Технический результат - повышение степени очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом. 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для проведения адсорбционных процессов в системе газ (пар) - адсорбент.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ адсорбции по авт.св. СССР №516415, B01D 53/02 от 23.01.74, заключающийся в том, что газовый поток на очистку подают в нижнюю часть аппарата через распределительную сетку, который пропускают затем через внешний и внутренний перфорированные цилиндры, между которыми размещают адсорбент, очищенный газовый поток выводят из адсорбера через штуцер, а адсорбент загружают через загрузочный люк, расположенный в крышке, отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк (прототип).
Недостатком известного способа адсорбции является то, что он не обеспечивает высокой степени очистки газового потока от целевого компонента.
Технический результат - повышение степени очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом.
Это достигается тем, что в способе адсорбции, заключающемся в том, что газовый поток на очистку подают в нижнюю часть аппарата через распределительную сетку, который пропускают затем через внешний и внутренний перфорированные цилиндры, между которыми размещают адсорбент, очищенный газовый поток выводят из адсорбера через штуцер, а адсорбент загружают через загрузочный люк, расположенный в крышке, отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк, десорбцию осуществляют путем подачи через штуцер водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных цилиндров, а процесс адсорбции и десорбции осуществляют при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин: К=0,5…0,9; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: Н/D=2,0…2,5; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: H/S=580…875, при этом адсорбент выполняют по форме в виде шариков, а также сплошных или полых цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в процессе его изготовления, а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.
На фиг.1 изображена схема адсорбции и устройство для реализации предлагаемого способа, на фиг.2 - адсорбент, выполненный в форме полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.3 - адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 - разрез Б-Б фиг.4, где прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс».
Адсорбер для реализации предлагаемого способа (фиг.1) содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой и днищем эллиптической формы (на чертеже не показано), в которых смонтированы загрузочный и смотровой люки, штуцер для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха. В нижней части корпуса закреплены опоры для базы под внешний 2 и внутренний 3 перфорированные цилиндры. Выгрузка отработанного адсорбента 4 осуществляется через разгрузочный люк, установленный в нижней части корпуса 1. Штуцер для отвода паров и конденсата при десорбции и для подачи воды (на чертеже не показано) расположен в днище, в котором закреплен штуцер 6 для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи водяного пара. Штуцер 6 закреплен через коллектор, имеющий два канала, в одном из которых расположена заслонка для соединения с барботером, выполненным тороидальной формы по всей высоте перфорированных цилиндров 2 и 3. Штуцер для предохранительного клапана для безаварийного протекания процесса установлен в верхней части корпуса 1.
Способ адсорбции осуществляют при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин: К=0,5…0,9; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: H/D=2,0…2,5; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: H/S=580…875.
Способ адсорбции осуществляют следующим образом.
Газовый (паровой) поток на очистку подают в нижнюю часть аппарата через штуцер 5 для подачи исходной смеси через распределительную сетку (на чертеже не показано), который пропускают затем через внешний 2 и внутренний 3 перфорированные цилиндры, между которыми размещают адсорбент 4. Очищенный газовый поток выводят из адсорбера через штуцер 6. Адсорбент 4 загружается через загрузочный люк, расположенный в крышке, а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочный люк (на чертеже не показано). Десорбцию осуществляют путем подачи через штуцер 6 водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных цилиндров 2 и 3. В качестве адсорбента применяют активные угли марок БАУ, АР-А, СКТ-3 и др.
Адсорбент 4 выполняют по форме в виде шариков, а также сплошных или полых цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в процессе его изготовления, а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по высоте и диаметру: 8, 12, 25 мм.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент по форме выполняют в виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.2), или в виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс» (фиг.4). Адсорбент 4 может быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент может быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс» (фиг.4). Адсорбент может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не показано). Адсорбент может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс» (на чертеже не показано).
Предлагаемый способ адсорбции позволяет существенно повысить степень очистки газового потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках производительностью более 30000 м3/час.

Claims (8)

1. Способ очистки газов, включающий подачу газового потока в нижнюю часть аппарата, последующее пропускание через внешний и внутренний перфорированные цилиндры, между которыми размещен адсорбент, вывод очищенного газового потока из адсорбера через штуцер, загрузку адсорбента через загрузочный люк, расположенный в крышке, и выгрузку отработанного адсорбента через разгрузочный люк, отличающийся тем, что газовый поток подают на очистку через распределительную сетку, а десорбцию осуществляют путем подачи через штуцер водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных цилиндров.
2. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что процесс адсорбции и десорбции осуществляют при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин К=0,5…0,9; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин H/D=2,0…2,5; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин H/S=580…875.
3. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что адсорбент выполняют по форме в виде шариков, а также сплошных или полых цилиндров, зерен произвольной поверхности, получающейся в процессе его изготовления, а также в виде коротких отрезков тонкостенных трубок или колец равного размера по высоте и диаметру 8, 12, 25 мм.
4. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что адсорбент выполняют по форме в виде полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс».
5. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что адсорбент выполняют по форме в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка.
6. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что адсорбент выполняют по форме в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс».
7. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что адсорбент выполняют по форме в виде тороидальных колец.
8. Способ очистки газов по п.1, отличающийся тем, что адсорбент выполняют по форме в виде тороидальных колец, имеющих профиль типа «седла Берля» или седла «Инталлокс».
RU2007144011/15A 2007-11-29 2007-11-29 Способ очистки газов RU2350377C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007144011/15A RU2350377C1 (ru) 2007-11-29 2007-11-29 Способ очистки газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007144011/15A RU2350377C1 (ru) 2007-11-29 2007-11-29 Способ очистки газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2350377C1 true RU2350377C1 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40542695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007144011/15A RU2350377C1 (ru) 2007-11-29 2007-11-29 Способ очистки газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350377C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471536C1 (ru) * 2011-10-10 2013-01-10 Олег Савельевич Кочетов Вертикальный адсорбер кочетова
RU2504423C2 (ru) * 2011-10-10 2014-01-20 Олег Савельевич Кочетов Кольцевой адсорбер кочетова
RU2504422C2 (ru) * 2011-10-10 2014-01-20 Олег Савельевич Кочетов Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2521928C1 (ru) * 2013-04-05 2014-07-10 Олег Савельевич Кочетов Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2524972C1 (ru) * 2013-04-05 2014-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ адсорбции кочетова
RU2532740C1 (ru) * 2013-07-08 2014-11-10 Олег Савельевич Кочетов Вертикальный адсорбер кочетова
RU2547478C1 (ru) * 2014-01-20 2015-04-10 Олег Савельевич Кочетов Вертикальный адсорбер кочетова
RU2582711C1 (ru) * 2014-10-16 2016-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ адсорбции кочетова

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИКОЛАЕВСКИЙ К.М. Проектирование рекуперации летучих растворителей с адсорберами периодического действия. - М.: Оборонгиз, 1961, с.88, с.96, рис.29. *
СЕРПИОНОВА Е.Н. Промышленная адсорбция газов и паров. - М.: Высшая школа, 1969, с.35, 36, рис.10. ГЕЛЬПЕРИН Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Химия, 1981, с.616. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471536C1 (ru) * 2011-10-10 2013-01-10 Олег Савельевич Кочетов Вертикальный адсорбер кочетова
RU2504423C2 (ru) * 2011-10-10 2014-01-20 Олег Савельевич Кочетов Кольцевой адсорбер кочетова
RU2504422C2 (ru) * 2011-10-10 2014-01-20 Олег Савельевич Кочетов Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2521928C1 (ru) * 2013-04-05 2014-07-10 Олег Савельевич Кочетов Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2524972C1 (ru) * 2013-04-05 2014-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ адсорбции кочетова
RU2532740C1 (ru) * 2013-07-08 2014-11-10 Олег Савельевич Кочетов Вертикальный адсорбер кочетова
RU2547478C1 (ru) * 2014-01-20 2015-04-10 Олег Савельевич Кочетов Вертикальный адсорбер кочетова
RU2582711C1 (ru) * 2014-10-16 2016-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ адсорбции кочетова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350377C1 (ru) Способ очистки газов
RU2543858C1 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2471536C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2570018C2 (ru) Адсорбент
RU2411064C1 (ru) Способ адсорбции
RU2354440C1 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2508932C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2504423C2 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2504422C2 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2521928C1 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2566124C2 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2547478C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2524972C1 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2354441C1 (ru) Вертикальный адсорбер
RU2564280C2 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2440177C1 (ru) Способ адсорбции
RU2629676C1 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2317136C1 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2354442C1 (ru) Горизонтальный адсорбер
RU2581378C1 (ru) Горизонтальный адсорбер ходаковой
RU2583461C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2582711C1 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2585031C1 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2629674C1 (ru) Горизонтальный адсорбер
RU2524229C1 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова