RU2524229C1 - Горизонтальный адсорбер кочетова - Google Patents

Горизонтальный адсорбер кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2524229C1
RU2524229C1 RU2013115213/05A RU2013115213A RU2524229C1 RU 2524229 C1 RU2524229 C1 RU 2524229C1 RU 2013115213/05 A RU2013115213/05 A RU 2013115213/05A RU 2013115213 A RU2013115213 A RU 2013115213A RU 2524229 C1 RU2524229 C1 RU 2524229C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
cylindrical
bubbler
nozzle
adsorbent
Prior art date
Application number
RU2013115213/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
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, Мария Олеговна Стареева, Мария Михайловна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2013115213/05A priority Critical patent/RU2524229C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524229C1 publication Critical patent/RU2524229C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение откосится к оборудованию для проведения адсорбционных процессов в системе газ(пар) - адсорбент. Технический результат повышение степени очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом. Это достигается тем, что в кольцевом адсорбере, содержащем цилиндрический корпус с крышкой и днищем, выполненными эллиптической формы, причем в крышке смонтированы загрузочный и смотровой люки, причем загрузочный люк соединен с бункером-компенсатором, расположенным в крышке, а штуцер для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха расположен в нижней части корпуса, в которой закреплены опоры для базы под внешний и внутренний перфорированные цилиндры, причем выгрузка отработанного адсорбента осуществляется через разгрузочный люк, установленный в нижней части корпуса, который закреплен в, по меньшей мере, трех установочных лапах, а штуцер для отвода паров и конденсата при десорбции и для подачи воды расположен в днище, в котором закреплен штуцер для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи водяного пара, причем он закреплен через коллектор, имеющий два канала, причем в одном из которых расположена заслонка для процесса десорбции, с барботером, барботер выполнен тороидальной формы по всей высоте перфорированных цилиндров, а штуцер для предохранительного клапана установлен в верхней части корпуса, а процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин K=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, адсорбент выполнен по форме в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение откосится к оборудованию для проведения адсорбционных процессов в системе газ (пар) - адсорбент.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является адсорбер, содержащий корпус с крышкой и днищем и расположенный между ними слой адсорбента по а.с. СССР №516415. B01D 53/02 от 23.01.74.
Недостатком известного адсорбера является то, что он не обеспечивает высокой степени очистки газового потока от целевого компонента и пыли.
Технический результат повышение степени очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом.
Это достигается тем, что в кольцевом адсорбере, содержащем цилиндрический корпус с крышкой и днищем, выполненными эллиптической формы, причем в крышке смонтированы загрузочный и смотровой люки, причем загрузочный люк соединен с бункером-компенсатором, расположенным в крышке, а штуцер для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха расположен в нижней части корпуса, в которой закреплены опоры для базы под внешний и внутренний перфорированные цилиндры, причем выгрузка отработанного адсорбента осуществляется через разгрузочный люк, установленный в нижней части корпуса, который закреплен в, по меньшей мере, трех установочных лапах, а штуцер для отвода паров и конденсата при десорбции и для подачи воды расположен в днище, в котором закреплен штуцер для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи водяного пара, причем он закреплен через коллектор, имеющий два канала, причем в одном из которых расположена заслонка для процесса десорбции, с барботером, барботер выполнен тороидальной формы по всей высоте перфорированных цилиндров, а штуцер для предохранительного клапана установлен в верхней части корпуса, а процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин K=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 H цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин H/S=580…875, адсорбент выполнен по форме в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу.
На фиг.1 изображен адсорбер, фронтальный разрез, на фиг.2 разрез А-А фиг.1, на фиг.3 - адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец.
Кольцевой адсорбер содержит цилиндрический корпус 4 с крышкой 7 и днищем 15 эллиптической формы. В крышке 7 смонтированы загрузочный люк 9, смотровой люк 8. Загрузочный люк 9 соединен с бункером-компенсатором 10, расположенным в крышке 7. Штуцер 2 для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха расположен в нижней части корпуса 4, в которой закреплены опоры 3 для базы 13 под внешний 5 и внутренний 6 перфорированные цилиндры. Выгрузка отработанного адсорбента 12 осуществляется через разгрузочный люк 14, установленный в нижней части корпуса 4, который закреплен в, по меньшей мере, трех установочных лапах 1. Штуцер 17 для отвода паров и конденсата при десорбции и для подачи воды расположен в днище 15, в котором закреплен штуцер 16 для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи водяного пара. Штуцер 16 закреплен через коллектор, имеющий два канала, причем в одном из которых расположена заслонка для процесса десорбции, с барботером (на чертеже не показано), выполненным тороидальной формы по всей высоте перфорированных цилиндров 5 и 6. Штуцер 11 для предохранительного клапана установлен в верхней части корпуса 4.
Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин K=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 H цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин H/S=580…875.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от пыли или целевого компонента за счет увеличения площади контакта запыленного потока с адсорбентом 12 (фиг.3), он выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности 18 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 19 и 20 таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним 21 и нижним 22 основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу.
Возможно выполнение насадки с перфорацией 23 как на боковой поверхности 18, так и на полусферических поверхностях 19 и 20.
Адсорбент 12 может быть выполнен из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов.
Кольцевой адсорбер работает следующим образом.
Газовый (паровой) поток на очистку подается в нижнюю часть аппарата через штуцер 2 для подачи исходной смеси через распределительную сетку (на чертеже не показано). Очищенный газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент 12 загружается через загрузочный люк 9, а отработанный адсорбент 12 удаляется через разгрузочный люк 14. Десорбция осуществляется путем подачи через штуцер 16 водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных цилиндров 5 и 6. Штуцер 17 предусмотрен для отвода паров при десорбции, а в штуцер 11 устанавливается предохранительный клапан для безаварийного протекания процесса. В качестве адсорбента могут применяться активные угли марок БАУ, АР-А, СКТ-3 и др.
Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки газового потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках производительностью более 30000 м3 час.

Claims (2)

1. Кольцевой адсорбер, содержащий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, выполненными эллиптической формы, причем в крышке смонтированы загрузочный и смотровой люки, причем загрузочный люк соединен с бункером-компенсатором, расположенным в крышке, а штуцер для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха расположен в нижней части корпуса, в которой закреплены опоры для базы под внешний и внутренний перфорированные цилиндры, причем выгрузка отработанного адсорбента осуществляется через разгрузочный люк, установленный в нижней части корпуса, который закреплен в, по меньшей мере, трех установочных лапах, а штуцер для отвода паров и конденсата при десорбции и для подачи воды расположен в днище, в котором закреплен штуцер для отвода очищенного газа и отработанного воздуха и для подачи водяного пара, причем он закреплен через коллектор, имеющий два канала, причем в одном из которых расположена заслонка для процесса десорбции, с барботером, при этом барботер выполнен тороидальной формы по всей высоте перфорированных цилиндров, а штуцер для предохранительного клапана установлен в верхней части корпуса, причем процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин K=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, отличающийся тем, что адсорбент выполнен по форме в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу.
2. Кольцевой адсорбер по п.1, отличающийся тем, что элемент насадки выполнен с перфорацией как на боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях.
RU2013115213/05A 2013-04-05 2013-04-05 Горизонтальный адсорбер кочетова RU2524229C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115213/05A RU2524229C1 (ru) 2013-04-05 2013-04-05 Горизонтальный адсорбер кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115213/05A RU2524229C1 (ru) 2013-04-05 2013-04-05 Горизонтальный адсорбер кочетова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2524229C1 true RU2524229C1 (ru) 2014-07-27

Family

ID=51265278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013115213/05A RU2524229C1 (ru) 2013-04-05 2013-04-05 Горизонтальный адсорбер кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524229C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585031C1 (ru) * 2015-02-27 2016-05-27 Олег Савельевич Кочетов Кольцевой адсорбер кочетова

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2354440C1 (ru) * 2007-11-29 2009-05-10 Олег Савельевич Кочетов Кольцевой адсорбер
RU2465039C1 (ru) * 2011-10-20 2012-10-27 Олег Савельевич Кочетов Насадка кочетова для скруббера

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2354440C1 (ru) * 2007-11-29 2009-05-10 Олег Савельевич Кочетов Кольцевой адсорбер
RU2465039C1 (ru) * 2011-10-20 2012-10-27 Олег Савельевич Кочетов Насадка кочетова для скруббера

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КЕЛЬЦЕВ Н.В. Основы адсорбционной техники. Москва, Химия, 1984, с.222-223. КАСАТКИН А.Т. Основные процессы и аппараты химической технологии. Москва, Химия, 1973, с.446-448 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585031C1 (ru) * 2015-02-27 2016-05-27 Олег Савельевич Кочетов Кольцевой адсорбер кочетова

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2570018C2 (ru) Адсорбент
RU2543858C1 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2471536C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2508932C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2350377C1 (ru) Способ очистки газов
RU2354440C1 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2504423C2 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2411064C1 (ru) Способ адсорбции
RU2521928C1 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2547478C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2566124C2 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2524229C1 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2504422C2 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2524972C1 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2317136C1 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2583461C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2650126C2 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2440177C1 (ru) Способ адсорбции
RU2354441C1 (ru) Вертикальный адсорбер
RU2621752C1 (ru) Вертикальный адсорбер
RU2564280C2 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2629674C1 (ru) Горизонтальный адсорбер
RU2581378C1 (ru) Горизонтальный адсорбер ходаковой
RU2585031C1 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2659048C2 (ru) Адсорбент стареевой а.м.