RU2524972C1 - Способ адсорбции кочетова - Google Patents

Способ адсорбции кочетова Download PDF

Info

Publication number
RU2524972C1
RU2524972C1 RU2013115217/05A RU2013115217A RU2524972C1 RU 2524972 C1 RU2524972 C1 RU 2524972C1 RU 2013115217/05 A RU2013115217/05 A RU 2013115217/05A RU 2013115217 A RU2013115217 A RU 2013115217A RU 2524972 C1 RU2524972 C1 RU 2524972C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
hemispherical surfaces
desorption
perforated
ratio
Prior art date
Application number
RU2013115217/05A
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 RU2013115217/05A priority Critical patent/RU2524972C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2524972C1 publication Critical patent/RU2524972C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение откосится к оборудованию для проведения адсорбционных процессов в системе газ (пар) - адсорбент. Cпособ адсорбции, в котором 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, а отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк, при этом 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, адсорбент выполняют 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, при этом на боковой поверхности и на полусферических поверхностях выполнена перфорация. Технический результат - повышение степени очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом. 1 илл.

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 патенту РФ №2350377, B01D 53/02, 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, а 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, а отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк, при этом 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, причем 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, адсорбент выполняют 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, при этом на боковой поверхности и на полусферических поверхностях выполнена перфорация.
На фиг.1 изображена схема адсорбции и устройство для реализации предлагаемого способа, на фиг.2 - адсорбент, выполненный кольцевой формы с полусферами.
Адсорбер для реализации предлагаемого способа (фиг.1) содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой и днищем эллиптической формы (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 (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, причем 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 H 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.
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 (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 (не показано). Десорбцию осуществляют путем подачи через штуцер 6 водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции но всей высоте перфорированных цилиндров 2 и 3. В качестве адсорбента применяют активные угли марок БАУ, АР-А, СКТ-3 и др.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент выполняют в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности 13 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 14 и 15 таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним 16 и нижним 17 основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу.
Возможно выполнение насадки с перфорацией 18 как на боковой поверхности 13, так и на полусферических поверхностях 14 и 15.
Адсорбент может быть выполнен из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов.
Предлагаемый способ адсорбции позволяет существенно повысить степень очистки газового потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках производительностью более 30000 м3/ч.

Claims (1)

  1. Способ адсорбции, 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, а отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк, при этом 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, причем 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 H цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: H/S=580… 875, отличающийся тем, что адсорбент выполняют 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, при этом на боковой поверхности и на полусферических поверхностях выполнена перфорация.
RU2013115217/05A 2013-04-05 2013-04-05 Способ адсорбции кочетова RU2524972C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115217/05A RU2524972C1 (ru) 2013-04-05 2013-04-05 Способ адсорбции кочетова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115217/05A RU2524972C1 (ru) 2013-04-05 2013-04-05 Способ адсорбции кочетова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2524972C1 true RU2524972C1 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51355163

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013115217/05A RU2524972C1 (ru) 2013-04-05 2013-04-05 Способ адсорбции кочетова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2524972C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634582C1 (ru) * 2016-11-18 2017-10-31 Олег Савельевич Кочетов Система вентиляции с утилизатором тепла
RU2634581C1 (ru) * 2016-10-17 2017-10-31 Олег Савельевич Кочетов Система вентиляции с утилизатором тепла

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU516415A1 (ru) * 1974-01-23 1976-06-05 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Адсорбер непрерывного действи
SU787877A1 (ru) * 1978-11-27 1980-12-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.300-Летия Воссоединения Украины С Россией Теплообменный элемент
RU2350377C1 (ru) * 2007-11-29 2009-03-27 Олег Савельевич Кочетов Способ очистки газов
RU2009110536A (ru) * 2009-03-25 2010-09-27 Олег Савельевич Кочетов (RU) Вертикальный адсорбер

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU516415A1 (ru) * 1974-01-23 1976-06-05 Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени Технологический Институт Им.Ленсовета Адсорбер непрерывного действи
SU787877A1 (ru) * 1978-11-27 1980-12-15 Днепропетровский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.300-Летия Воссоединения Украины С Россией Теплообменный элемент
RU2350377C1 (ru) * 2007-11-29 2009-03-27 Олег Савельевич Кочетов Способ очистки газов
RU2009110536A (ru) * 2009-03-25 2010-09-27 Олег Савельевич Кочетов (RU) Вертикальный адсорбер

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634581C1 (ru) * 2016-10-17 2017-10-31 Олег Савельевич Кочетов Система вентиляции с утилизатором тепла
RU2634582C1 (ru) * 2016-11-18 2017-10-31 Олег Савельевич Кочетов Система вентиляции с утилизатором тепла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2570018C2 (ru) Адсорбент
RU2543858C1 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2350377C1 (ru) Способ очистки газов
RU2471536C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2508932C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2411064C1 (ru) Способ адсорбции
RU2524972C1 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2547478C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2521928C1 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2354440C1 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2630788C2 (ru) Адсорбент
RU2566124C2 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2504423C2 (ru) Кольцевой адсорбер кочетова
RU2504422C2 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2440177C1 (ru) Способ адсорбции
RU2524229C1 (ru) Горизонтальный адсорбер кочетова
RU2564280C2 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2621752C1 (ru) Вертикальный адсорбер
RU143812U1 (ru) Вертикальный адсорбер для разделения бутановой фракции
RU2582711C1 (ru) Способ адсорбции кочетова
RU2581378C1 (ru) Горизонтальный адсорбер ходаковой
RU2629674C1 (ru) Горизонтальный адсорбер
RU2317136C1 (ru) Кольцевой адсорбер
RU2532740C1 (ru) Вертикальный адсорбер кочетова
RU2629676C1 (ru) Способ адсорбции кочетова