RU2480273C2 - Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов - Google Patents

Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2480273C2
RU2480273C2 RU2010154223/05A RU2010154223A RU2480273C2 RU 2480273 C2 RU2480273 C2 RU 2480273C2 RU 2010154223/05 A RU2010154223/05 A RU 2010154223/05A RU 2010154223 A RU2010154223 A RU 2010154223A RU 2480273 C2 RU2480273 C2 RU 2480273C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
elements
adapter
section
regular
Prior art date
Application number
RU2010154223/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010154223A (ru
Inventor
Александр Сергеевич Пушнов
Дамир Фанилевич Масагутов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)"
Priority to RU2010154223/05A priority Critical patent/RU2480273C2/ru
Publication of RU2010154223A publication Critical patent/RU2010154223A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480273C2 publication Critical patent/RU2480273C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение предназначено для тепло-массообмена. Регулярная насадка выполнена в виде секций, установленных в несколько ярусов по высоте аппарата, собранных из параллельно уложенных в ряды наклонных пластин, расположенных в шахматном порядке. Каждые две пластины соединены посредством стержня с образованием «V» образного элемента. Поверхность каждой пластины выполнена из держащих форму лавсановых мононитей в виде сетки. Острая кромка профиля ориентирована навстречу газовому потоку, а концы пластин навстречу потоку жидкости. Пластины в соседних по высоте рядах расположены со смещением друг относительно друга по горизонтали на величину, равную 0.1-1.0 ширины элемента насадки. Шаг элементов насадки в каждом ряду равен 1.0-2.0 ширины элемента насадки. Высота элемента насадки составляет 2.0-5.0 его ширины. Элементы насадки секции в аппарате прямоугольного сечения расположены под углом 90° относительно элементов насадки в соседних секциях. Элементы насадки в каждом ярусе аппарата круглого сечения образуют восьмилепестковую конструкцию и в соседних по высоте ярусах смещены относительно друг друга на величину, равную 10-40°. Технический результат: повышение тепло- и массообменной эффективности насадки. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов относится к конструкциям регулярных насадок, которые применяются в процессах тепло-массообмена в градирнях при осуществлении испарительного охлаждения воды в замкнутых системах оборотного водоснабжения, абсорбции очистки и осушки природного газа, а также в качестве смесителей жидких и газовых потоков, в качестве контактных элементов в конденсаторах смешения и биофильтрах, и может найти применение в технологических процессах теплоэнергетики, химической, нефтяной, газовой, пищевой и парфюмерной отраслях промышленности.
Известна регулярная насадка в виде секции вертикальных гофрированных листов (SU №1674950, B01D 53/20).
Недостатком таких насадок является ее сравнительно высокое гидравлическое сопротивление при невысокой эффективности.
Наиболее близким по технической сущности и достижения эффекта является регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов, выполненная в виде секций, собранных из параллельно уложенных в ряды наклонных пластин (HU №166433, кл. B01D 3/00, B01D 3/26, B01F 3/09).
Недостатком таких насадок при коридорном расположении элементов секции является то, что значительная часть реагирующих потоков проходит байпасом по сквозным прямым каналам между соседними элементами, образующими секцию регулярной насадки, что снижает эффективность процессов тепло- и массообмена. В случае шахматного расположения элементов секции эффективность процессов тепло- и массообмена несколько увеличивается, но при этом существенно возрастает гидравлическое сопротивление насадки. К недостаткам такой конструкции также относится недостаточно интенсивная турбулизация контактирующих потоков внутри секции насадки и, как следствие, несущественное повышение эффективности тепло- и массообменных процессов.
Также недостатком известной конструкции является то, что их наибольшая тепло- и массообменная эффективность процесса проявляется при проведении определенных технологических процессов, где гидравлическое сопротивление не является лимитирующим, что ограничивает область их применения.
Задача изобретения - интенсификация процессов тепло- и массообменна в регулярных насадках, при одновременном снижении гидравлического сопротивления.
Технический результат, который может быть получен при использовании данного изобретения, заключается в повышении тепло- и массообменной эффективности регулярных насадок для тепло- и массообменных аппаратов и градирен.
Указанный технический результат достигается тем, что в регулярной насадке для тепло-массообменных аппаратов поверхность элементов выполнена в виде секций, установленных в несколько ярусов по высоте аппарата, собранных из параллельно уложенных в ряды наклонных пластин, расположенных в шахматном порядке, каждые две пластины соединены посредством стержня с образованием V-образного элемента, а поверхность каждой пластины выполнена в виде сетки из держащую форму лавсановых упругих мононитей, причем острая кромка профиля ориентирована навстречу газовому потоку, а концы пластин навстречу потоку жидкости, пластины в соседних по высоте рядах, расположенные со смещением друг относительно друга по горизонтали на величину, равную 0.1-1.0 ширины элемента насадки, а шаг элементов насадки в каждом ряду равен 1.0-2.0 ширины элемента насадки, при этом высота элемента составляет 2.0-5.0 ширины элемента насадки. Элементы насадки секции в аппарате прямоугольного сечения расположены под углом 90° относительно элементов насадки в соседних секциях. А элементы насадки в каждом ярусе аппарата круглого сечения образуют восьмилепестковую конструкцию и в соседних по высоте рядах смещены друг относительно друга на величину, равную 10-40°.
На фиг.1 изображена секция собранных из нескольких рядов по высоте V-образных насадок в шахматном порядке; на фиг.2 - в изометрии показан элемент насадки; на фиг.3 - элементы насадки секции в аппарате прямоугольного сечения расположены под углом 90° относительно элементов насадки в соседних секциях; на фиг.4 показаны элементы насадки в соседних по высоте ярусах. Элементы выполнены со смещением относительно друг друга на величину, равную от 10 до 40° в аппаратах круглого сечения.
Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов выполнена в виде секции, собранных из параллельно уложенных в ряды V-образных элементов высотой 1, установленных в несколько ярусов по высоте аппарата элементов 2, 3, 4, каждые две пластины соединены посредством стержня (5) с образованием V-образного элемента и расстояние между рядами элементов 2, 3, 4 по вертикали z составляет 0.7 -1.5 высоты элемента насадки, элементы расположены в шахматном порядке со смещением по горизонтали t на величину, равную 0.1-1.0 ширины элемента насадки, а шаг элементов m в каждом ряду равен 1.0-2.0 ширины элемента насадки, причем высота 1 элемента составляет 2.0-5.0 ширины элемента насадки h. А элементы насадки в каждом ярусе аппарата круглого сечения образуют восьми лепестковую конструкцию и в соседних по высоте рядах смещены β относительно друг друга на величину, равную 10-40°.
Регулярная насадка работает следующим образом. Жидкая фаза подается равномерно на верхнюю часть секции, собранных, например, из параллельно уложенных в ряды V-образных элементов, уложенных в горизонтальные ряды 2, 3, 4, и стекает по их поверхностям в виде тонкой пленки и капельных струек жидкости, контактируя с восходящими потоками газа, по свободным косым каналам образованным смещением в параллельных рядах элементов насадки. Таким образом, массообмен между жидкостью и газом происходит в наиболее эффективном капельно-пленочном режиме течения жидкости. Косо направленные каналы, образованные со смещением элементов насадки в соседних параллельных рядах, обеспечивают увеличение пути прохождения контактирующих потоков в объеме аппарата, а также условия для более полного омывания потоками всей поверхности насадки.
Эффективность процесса тепло- и массообменна при этом в исследованном диапазоне нагрузок по газу 0÷3.0 м/с и по жидкости 0÷10.0 м3/(м2·ч) увеличивается до 10%.
Опытным путем установлено, что регулярная насадка в виде секций из многоуровневых групп элементов насадки обладает свойством равномерно перераспределять потоки жидкости по всему поперечному сечению секции насадки, даже при недостаточно равномерной первоначальной раздаче жидкости на входе в секции насадки из-за дефектов водораздающей форсунки аппарата.
Выполнение насадки в виде V-образного профиля позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление со стороны воздуха.
Компоновка секции насадки с шагом между соседними элементами насадки в каждом ряду в пределах от 1.0 до 3.5 ширины элемента насадки h обусловлена следующим. Нижний предел - 1.0 h объясняется тем, что дальнейшее сужение «живого сечения» свободных каналов приводит к заметному росту гидравлического сопротивления насадки, что нежелательно. Верхний предел - 3.5 h объясняется тем, что при дальнейшем увеличении шага между соседними насадками в рядах секции существенно снижается удельная поверхность насадки, что также нецелесообразно.
Смещение элементов насадок в параллельных рядах секции насадки в пределах от 0.1 до 1.0 ширины элемента насадки h обусловлено требованиям оптимизации условий для обеспечения максимального эффективности процесса тепло-массообмена при минимальном гидравлическом сопротивлении за счет организации множества взаимодействующих во всем объеме секции регулярной насадки косо направленных каналов для турбулизации потока газовой фазы и увеличения поперечного перемешивания контактирующих потоков.
Выполнение насадки в виде V-образного профиля позволяет дополнительно интенсифицировать тепло- и массообмен на 7-10% в процессах испарительного охлаждения оборотной воды в вентиляторных градирнях.
Предлагаемая регулярная насадка позволяет повысить эффективность на 10-15% в процессах охлаждения жидкостей, абсорбции и т.п. за счет увеличения поперечного перемешивания и турбулизации потоков, проста в изготовлении - отдельные ее V-образные элементы изготавливают методом горячей прессовки.

Claims (4)

1. Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов, выполненная в виде секций, установленных в несколько ярусов по высоте аппарата, собранных из параллельно уложенных в ряды наклонных пластин, расположенных в шахматном порядке, отличающаяся тем, что каждые две пластины соединены посредством стержня с образованием «V» образного элемента, а поверхность каждой пластины выполнена из держащих форму лавсановых мононитей в виде сетки, причем острая кромка профиля ориентирована навстречу газовому потоку, а концы пластин навстречу потоку жидкости, пластины в соседних по высоте рядах расположены со смещением друг относительно друга по горизонтали на величину, равную 0,1-1,0 ширины элемента насадки, а шаг элементов насадки в каждом ряду равен 1,0-2,0 ширины элемента насадки, при этом высота элемента насадки составляет 2,0-5,0 ширины элемента насадки.
2. Регулярная насадка по п.1, отличающаяся тем, что элементы насадки секции в аппарате прямоугольного сечения расположены под углом 90° относительно элементов насадки в соседних секциях.
3. Регулярная насадка по п.1, отличающаяся тем, что элементы насадки в каждом ярусе аппарата круглого сечения образуют восьмилепестковую конструкцию.
4. Регулярная насадка по п.1, отличающаяся тем, что элементы насадки в аппаратах круглого сечения в соседних по высоте ярусах смещены относительно друг друга на величину, равную 10°-40°.
RU2010154223/05A 2010-12-30 2010-12-30 Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов RU2480273C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010154223/05A RU2480273C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010154223/05A RU2480273C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010154223A RU2010154223A (ru) 2012-07-10
RU2480273C2 true RU2480273C2 (ru) 2013-04-27

Family

ID=46848179

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010154223/05A RU2480273C2 (ru) 2010-12-30 2010-12-30 Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480273C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HU166433B (ru) * 1971-08-09 1975-03-28
SU1082467A1 (ru) * 1983-01-12 1984-03-30 Уфимский Нефтяной Институт Регул рна насадка
EP1016457A2 (en) * 1998-12-28 2000-07-05 Nippon Sanso Corporation Vapour-liquid contactor, cryogenic air separation unit and method of gas separation
RU2006118062A (ru) * 2006-05-25 2007-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИМПА Инжиниринг" (RU) Регулярная насадка для колонных аппаратов
US7476297B2 (en) * 2001-12-06 2009-01-13 Basf Se Device and method for carrying out heterogeneously-catalysed reactive distillations in particular for the production of pseudoionone

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
HU166433B (ru) * 1971-08-09 1975-03-28
SU1082467A1 (ru) * 1983-01-12 1984-03-30 Уфимский Нефтяной Институт Регул рна насадка
EP1016457A2 (en) * 1998-12-28 2000-07-05 Nippon Sanso Corporation Vapour-liquid contactor, cryogenic air separation unit and method of gas separation
US7476297B2 (en) * 2001-12-06 2009-01-13 Basf Se Device and method for carrying out heterogeneously-catalysed reactive distillations in particular for the production of pseudoionone
RU2006118062A (ru) * 2006-05-25 2007-12-20 Общество с ограниченной ответственностью "ИМПА Инжиниринг" (RU) Регулярная насадка для колонных аппаратов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010154223A (ru) 2012-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6855765B2 (ja) 気液接触装置
Khafizova et al. The study of gas-liquid flow dynamics in the inclined-corrugated elements of cooling tower filler unit
EP2741833B1 (en) Apparatus and method for contacting a gas and liquid
RU2015155528A (ru) Коллектор для перемешивания жидкости и способ его применения
JPWO2019207671A1 (ja) 気液接触装置
RU2480274C2 (ru) Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов
RU2480273C2 (ru) Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов
RU165690U1 (ru) Струйно-пленочное контактное устройство для тепломассообменных процессов
RU2457026C1 (ru) Регулярная насадка для тепло-массообменных аппаратов
RU2742852C1 (ru) Блок оросителя градирни
RU2309356C1 (ru) Блок оросителя градирни
RU2577677C2 (ru) Способ и устройство для конденсации текучей среды
JP2020006350A (ja) 気液接触装置
RU2359749C2 (ru) Регулярная насадка для тепломассообменных аппаратов
RU2596076C2 (ru) Брызгальные решетки для зон каплепадения или разбрызгивания
RU181091U1 (ru) Контактное устройство для тепломассообменных процессов
RU2332246C1 (ru) Пленочный тепломассообменный аппарат
RU2528477C2 (ru) Массообменное контактное устройство для взаимодействия жидкости и газа
RU2546934C1 (ru) Горизонтальный парогенератор
RU126265U1 (ru) Массообменный аппарат (варианты)
RU2165571C1 (ru) Теплообменник пластинчатый противоточный
JP7167513B2 (ja) 気液接触装置
JP7480183B2 (ja) プレート熱交換器、熱交換プレートおよび海水などのフィードを処理する方法
RU189403U1 (ru) Уголковая ситчато-щелевая насадка для массообменных аппаратов
RU88980U1 (ru) Контактное устройство тепломассообменного аппарата

Legal Events

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

Effective date: 20151231