RU2566124C2 - Kochetov's vertical adsorber - Google Patents

Kochetov's vertical adsorber Download PDF

Info

Publication number
RU2566124C2
RU2566124C2 RU2013141163/05A RU2013141163A RU2566124C2 RU 2566124 C2 RU2566124 C2 RU 2566124C2 RU 2013141163/05 A RU2013141163/05 A RU 2013141163/05A RU 2013141163 A RU2013141163 A RU 2013141163A RU 2566124 C2 RU2566124 C2 RU 2566124C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
ratio
height
housing
values
Prior art date
Application number
RU2013141163/05A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2013141163A (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 RU2013141163/05A priority Critical patent/RU2566124C2/en
Publication of RU2013141163A publication Critical patent/RU2013141163A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2566124C2 publication Critical patent/RU2566124C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: vertical adsorber containing the cylindrical housing with conic cover and the bottom; the cover has the loading hatch, the union for initial mix supply with the distributive grid, the union for discharge of desorption vapours and the union for the safety valve. The stiffening ring is provided in the place of joint of the cover and the housing, and in the middle part of the housing on the bearing ring the beams with supports are installed which support the grid-iron on which the gravel layer is laid. The adsorbent layer is located between the gravel layer and the grid on which the loads for prevention of adsorbent ablation during desorption are located, and unloading of the spent adsorbent is performed through the unloading hatch installed in the housing, and in the bottom the bubbler and the inspection hatch with the union for condensate discharge and water supply is mounted. The bubbler has toroidal shape and is fixed on conic surface of the bottom by means of spacers, and the coefficient of perforation of toroidal surface of the bubbler is within the optimum interval of the values K = 0.5…0.9, and the union for discharge of treated gas is located on conic surface of the bottom. The adsorption and desorption process proceeds at the following optimum ratios of the elements forming the device: the ratio of the height N of cylindrical part of the housing to its diameter D is within the optimum ratio of the values H/D = 0.73…1.1; the ratio of the height N of cylindrical part of the housing to the thickness S of its wall is within the optimum ratio of the values H/S = 220…275; the ratio of the adsorbent layer height H1 to the height N of cylindrical part of the housing is within the optimum ratio of the values H1/H = 0.22…0.55; the ratio of the adsorbent layer height H1 to the height H2 of gravel layer is within the optimum ratio of the values H1/H2 = 5.0…12.0. Adsorbent is implemented in the form of, at least, three coaxially arranged hemispherical surfaces mutually joined with a gap by means of the fastener through axisymmetrically arranged spacer elements in the form of rings, and between hemispherical surfaces the corrugated elements with the shape of generatrix surface, equidistant to hemispherical surfaces, are fixed on the spacer elements, or spacer elements in adsorbent are implemented in the form of cylindrical screw springs.
EFFECT: increase of level of purification of gas flow from target components and dust due to increase of the area of contact of adsorbent with a target component.
3 cl, 7 dwg

Description

Изобретение откосится к оборудованию для проведения адсорбционных процессов в системе газ (пар) - адсорбент.The invention relates to equipment for carrying out adsorption processes in a gas (steam) - adsorbent system.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является адсорбер, содержащий корпус с крышкой и днищем и расположенный между ними слой адсорбента по патенту РФ №2471536 (прототип).The closest technical solution to the claimed object is an adsorber containing a housing with a lid and a bottom and an adsorbent layer located between them according to the patent of the Russian Federation No. 2471536 (prototype).

Недостатком известного адсорбера является то, что он не обеспечивает высокой степени очистки газового потока от целевого компонента.A disadvantage of the known adsorber is that it does not provide a high degree of purification of the gas stream from the target component.

Технический результат - повышение степени очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом.The technical result is an increase in the degree of purification of the gas stream from the target component by increasing the contact area of the adsorbent with the target component.

Это достигается тем, что в вертикальный адсорбере, содержащим цилиндрический корпус с крышкой и днищем, в крышке смонтированы загрузочный люк, штуцер для подачи исходной смеси с распределительной сеткой, штуцер для отвода паров при десорбции и штуцер для предохранительного клапана, причем в месте стыка крышки и корпуса предусмотрено кольцо жесткости, а в средней части корпуса на опорном кольце установлены балки с опорами, поддерживающие колосниковую решетку, на которой уложен слой гравия, причем слой адсорбента расположен между слоем гравия и сеткой, на которой расположены грузы для предотвращения уноса адсорбента при десорбции, а выгрузка отработанного адсорбента осуществляется через разгрузочный люк, установленный в корпусе, а в днище смонтирован барботер и смотровой люк со штуцером для отвода конденсата и подачи воды, барботер выполнен тороидальной формы и закреплен на конической поверхности днища посредством распорок, причем коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин: K=0,5…0,9, а штуцер для отвода очищенного газа расположен на конической поверхности днища.This is achieved by the fact that in a vertical adsorber containing a cylindrical body with a cover and a bottom, a loading hatch, a fitting for supplying the initial mixture with a distribution grid, a fitting for venting vapors during desorption and a fitting for a safety valve are mounted in the lid, and at the junction of the cover and a stiffening ring is provided for the casing, and in the middle part of the casing on the support ring there are beams with supports supporting the grate, on which a layer of gravel is laid, and the adsorbent layer is located between the gr an avia and a grid on which the goods are located to prevent the adsorbent from being carried off during desorption, and the spent adsorbent is unloaded through a discharge hatch installed in the housing, and a bubbler and inspection hatch with a fitting for condensate drainage and water supply are mounted in the bottom, the bubbler is made of a toroidal shape and fixed on the conical surface of the bottom by means of spacers, and the perforation coefficient of the toroidal surface of the bubbler lies in the optimal range of values: K = 0.5 ... 0.9, and the nozzle for removal of cleaned ha behind is located on the conical surface of the bottom.

На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, 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.3, где прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии, профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 - адсорбент, выполненный шарообразной формы, на фиг.6 - адсорбент, выполненный кольцевой формы с полусферами, на фиг.7 - адсорбент, выполненный с полусферическими поверхностями.In Fig.1 shows a frontal section of the adsorber, in Fig.2 - an adsorbent made in the form of hollow balls, on the spherical surface of which a helical groove is cut, in Fig.3 - an adsorbent made in the form of cylindrical rings, on the side surface of which a helical groove is cut , FIG. 4 is a section B-B of FIG. 3, where a helical groove is cut, having a section perpendicular to the helix, a profile of the “Berl saddle” or “Itallox” saddle, FIG. 5 is an adsorbent made in a spherical shape, figure 6 - adsorbent made in the annular form with hemispheres, 7 - adsorbent formed with hemispherical surfaces.

Вертикальный адсорбер содержит цилиндрический корпус 12 с коническими крышкой 9 и днищем 21. В крышке 9 смонтированы загрузочный люк 4, штуцер 5 для подачи исходной смеси, сушильного и охлаждающего воздуха через распределительную сетку 6, штуцер 7 для отвода паров при десорбции и штуцер 8 для предохранительного клапана. В месте стыка крышки 9 и корпуса 12 предусмотрено кольцо жесткости 11. В средней части корпуса 12 на опорном кольце 14 установлены балки 17 с опорами 22, поддерживающие колосниковую решетку 15, на которой уложен слой гравия 1. Слой адсорбента 13 расположен между слоем гравия 1 и сеткой 3, на которой расположены грузы 10 для предотвращения уноса адсорбента при десорбции. Выгрузка отработанного адсорбента 13 осуществляется через разгрузочный люк 2, установленный в корпусе. В днище 21 смонтирован смотровой люк 18 со штуцером 19 для отвода конденсата и подачи воды, а также барботер 20 со штуцером 23 для подачи водяного пара через барботер. Барботер выполнен тороидальной формы и закреплен на конической поверхности днища 21 посредством распорок. Коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин K=0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного газа расположен на конической поверхности днища 21.The vertical adsorber contains a cylindrical housing 12 with a conical cover 9 and a bottom 21. A loading hatch 4, a fitting 5 for supplying the initial mixture, drying and cooling air through a distribution grid 6, a fitting 7 for venting desorption vapors and a fitting 8 for the safety valve. A stiffening ring 11 is provided at the junction of the cover 9 and the housing 12. In the middle part of the housing 12, beams 17 with supports 22 are mounted on the support ring 14, supporting the grate 15, on which a layer of gravel 1 is laid. The adsorbent layer 13 is located between the gravel layer 1 and mesh 3, on which the goods 10 are located to prevent the entrainment of the adsorbent during desorption. The discharge of the spent adsorbent 13 is carried out through the discharge hatch 2, mounted in the housing. In the bottom 21 there is a viewing hatch 18 with a fitting 19 for condensate drainage and water supply, as well as a bubbler 20 with a fitting 23 for supplying water vapor through a bubbler. The bubbler is made of a toroidal shape and mounted on the conical surface of the bottom 21 by means of spacers. The perforation coefficient of the toroidal surface of the bubbler lies in the optimal range of values K = 0.5 ... 0.9. The fitting 16 for the removal of purified gas is located on the conical surface of the bottom 21.

Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин H/D=0,73…1,1; отношение высоты H цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин H/S=220…275; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте H цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении величин H1/H=0,22…0,55; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте H2 слоя гравия находится в оптимальном соотношении величин H1/H2=5,0…12,0.The process of adsorption and desorption occurs with the following optimal ratios of the components making up the apparatus: the ratio of the height H of the cylindrical part of the body to its diameter D is in the optimal ratio of H / D = 0.73 ... 1.1; the ratio of the height H of the cylindrical part of the body to the thickness S of its wall is in the optimal ratio of values H / S = 220 ... 275; the ratio of the height of the adsorbent layer H 1 to the height H of the cylindrical part of the housing is in the optimal ratio of the values of H 1 / H = 0.22 ... 0.55; the ratio of the height of the adsorbent layer H 1 to the height H 2 of the gravel layer is in the optimal ratio of H 1 / H 2 = 5.0 ... 12.0.

Адсорбент 13 выполнен 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.The adsorbent 13 is made in the form in the form of balls, as well as solid or hollow cylinders, grains of an arbitrary surface obtained during its manufacture, as well as in the form of short segments of thin-walled tubes or rings of equal size in height and diameter: 8, 12, 25 mm.

Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент 13 по форме может быть выполнен 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 «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 13 может быть выполнен в виде цилиндрических колец, на боковой поверхности которых прорезана винтовая канавка (фиг.3). Адсорбент 13 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 «Италлокс» (фиг.4). Адсорбент 13 может быть выполнен в виде тороидальных колец (на чертеже не показано). Адсорбент 13 может быть выполнен в виде тороидальных колец, имеющих профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс» (на чертеже не показано).To increase the degree of purification of the gas stream from the target component by increasing the contact area of the adsorbent with the target component, the adsorbent 13 in shape can be made in the form of hollow balls, on the spherical surface of which a helical groove is cut (figure 2), or in the form of hollow balls, on a spherical surface of which a helical groove is cut, having in cross section perpendicular to the helical line a profile of the “Berl saddle” or “Itallox” saddle type (Fig. 4). The adsorbent 13 can be made in the form of cylindrical rings, on the side surface of which a helical groove is cut (Fig. 3). The adsorbent 13 can be made in the form of cylindrical rings, on the side surface of which a helical groove is cut, having in cross section perpendicular to the helical line a profile of the “Berl saddle” or “Itallox” saddle type (Fig. 4). The adsorbent 13 can be made in the form of toroidal rings (not shown in the drawing). The adsorbent 13 can be made in the form of toroidal rings having a profile such as a “Berl saddle” or a Itallox saddle (not shown in the drawing).

Чтобы повысить степень очистки газового потока от целевого компонента за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом, адсорбент выполняют шарообразной формы (фиг.5), в котором выполнены несквозные радиальные выемки, причем выемки имеют форму цилиндрической, конической, сферической поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид. Адсорбент может быть выполнен в виде цилиндрического кольца (фиг.6), 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. Возможно выполнение такой насадки с перфорацией как на боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях.In order to increase the degree of purification of the gas stream from the target component by increasing the contact area of the adsorbent with the target component, the adsorbent is spherical in shape (Fig. 5), in which non-through radial recesses are made, the recesses being in the form of cylindrical, conical, spherical surfaces, or any surface bodies of revolution, for example a paraboloid, an ellipsoid. The adsorbent can be made in the form of a cylindrical ring (Fig.6), to which two hemispherical surfaces are attached opposite to each other, so that the diametrical planes of the hemispheres coincide with the upper and lower bases of the cylindrical ring, and the vertices of the hemispherical surfaces are on the axis of the ring and directed towards each other. It is possible to perform such a nozzle with perforation both on the side surface and on hemispherical surfaces.

Адсорбент может быть выполнен (фиг.7) в виде, по крайней мере, трех коаксиально расположенных полусферических поверхностей 24, 25, 26, соединенных между собой с зазором посредством крепежного элемента, например, в виде болта 27 с гайкой 28, через осесимметрично расположенные простановочные элементы 29 и 30, например, в виде колец. Между полусферическими поверхностями 24, 25, 26 закреплены на простановочных элементах гофрированные элементы 31 и 32, имеющие форму образующей поверхности, эквидистантную полусферическими поверхностям. Гофрированные элементы 31 и 32 могут быть выполнены перфорированными (на чертеже не показано).The adsorbent can be made (Fig.7) in the form of at least three coaxially located hemispherical surfaces 24, 25, 26, interconnected with a gap by means of a fastening element, for example, in the form of a bolt 27 with a nut 28, through axially symmetric spacing elements 29 and 30, for example, in the form of rings. Between the hemispherical surfaces 24, 25, 26, corrugated elements 31 and 32 are fixed on the mounting elements, having the form of a forming surface that is equidistant to hemispherical surfaces. Corrugated elements 31 and 32 can be made perforated (not shown).

Простановочные элементы 29 и 30 могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин (на чертеже не показано).The mounting elements 29 and 30 can be made in the form of cylindrical coil springs (not shown in the drawing).

Полусферические поверхности элемента насадки могут быть выполнены перфорированными.Hemispherical surfaces of the nozzle element may be perforated.

Адсорбент может быть выполнен из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов.The adsorbent can be made of porous polymeric materials, glass, porous rubber, composite materials, wood, stainless steel, titanium alloys, precious metals.

Адсорбер работает следующим образом.The adsorber works as follows.

Газовый (паровой) поток на очистку подается в верхнюю часть аппарата через штуцер 5 для подачи исходной смеси через распределительную сетку 6. Очищенный газовый поток выводится из адсорбера через штуцер 16. Адсорбент загружается через загрузочный люк 4, а отработанный адсорбент удаляется через разгрузочный люк 2. Десорбция осуществляется путем подачи через штуцер 23 водяного пара к барботеру 20, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции. Штуцер 7 предусмотрен для отвода паров при десорбции, а в штуцер 8 устанавливается предохранительный клапан для безаварийного протекания процесса.The gas (steam) stream for cleaning is fed to the upper part of the apparatus through the nozzle 5 for supplying the initial mixture through the distribution grid 6. The purified gas stream is discharged from the adsorber through the nozzle 16. The adsorbent is loaded through the loading hatch 4, and the spent adsorbent is removed through the unloading hatch 2. Desorption is carried out by supplying water vapor through the nozzle 23 to a bubbler 20 having a perforated toroidal surface for a more uniform course of the desorption process. The fitting 7 is provided for the removal of vapors during desorption, and a safety valve is installed in the fitting 8 for a trouble-free flow of the process.

Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки газового потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках производительностью до 30000 м3/ч.The proposed device can significantly increase the degree of purification of the gas stream from the target component and can also be used in recovery plants with a capacity of up to 30,000 m 3 / h.

Claims (3)

1. Вертикальный адсорбер, содержащий цилиндрический корпус с коническими крышкой и днищем, в крышке смонтированы загрузочный люк, штуцер для подачи исходной смеси с распределительной сеткой, штуцер для отвода паров при десорбции и штуцер для предохранительного клапана, причем в месте стыка крышки и корпуса предусмотрено кольцо жесткости, а в средней части корпуса на опорном кольце установлены балки с опорами, поддерживающие колосниковую решетку, на которой уложен слой гравия, причем слой адсорбента расположен между слоем гравия и сеткой, на которой расположены грузы для предотвращения уноса адсорбента при десорбции, а выгрузка отработанного адсорбента осуществляется через разгрузочный люк, установленный в корпусе, а в днище смонтирован барботер и смотровой люк со штуцером для отвода конденсата и подачи воды, при этом барботер выполнен тороидальной формы и закреплен на конической поверхности днища посредством распорок, причем коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин К=0,5 - 0,9, а штуцер для отвода очищенного газа расположен на конической поверхности днища, при этом процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин H/D=0,73 - 1,1; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин H/S=220 - 275; отношение высоты слоя адсорбента Н1 к высоте Н цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении величин H1/H=0,22 - 0,55; отношение высоты слоя адсорбента Н1 к высоте Н2 слоя гравия находится в оптимальном соотношении величин Н12=5,0 - 12,0, отличающийся тем, что адсорбент выполнен в виде, по крайней мере, трех коаксиально расположенных полусферических поверхностей, соединенных между собой с зазором посредством крепежного элемента через осесимметрично расположенные простановочные элементы в виде колец, а между полусферическими поверхностями закреплены на простановочных элементах гофрированные элементы, имеющие форму образующей поверхности, эквидистантную полусферическим поверхностям, или простановочные элементы в адсорбенте выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин.1. A vertical adsorber containing a cylindrical body with a conical cover and a bottom, a loading hatch, a fitting for supplying the initial mixture with a distribution grid, a fitting for venting vapors during desorption and a fitting for a safety valve are mounted in the cover, and a ring is provided at the junction of the cover and the housing stiffness, and in the middle part of the body on the support ring there are beams with supports supporting the grate, on which a layer of gravel is laid, and the adsorbent layer is located between the gravel layer and the grid on which cargoes are located to prevent adsorbent entrainment during desorption, and the spent adsorbent is unloaded through an unloading hatch installed in the housing, and a bubbler and inspection hatch with a fitting for condensate drainage and water supply are mounted in the bottom, while the bubbler is made toroidal and fixed on the conical surface of the bottom by means of spacers, and the perforation coefficient of the toroidal surface of the bubbler lies in the optimal range of values K = 0.5 - 0.9, and the nozzle for removal of purified gas found on the rear in the conical bottom surface, the process of adsorption and desorption takes place under the following optimal ratios of elements constituting the apparatus: the ratio of the height H of the cylindrical portion of the housing to its diameter D is in the optimal ratio values of H / D = 0.73 - 1.1; the ratio of the height H of the cylindrical part of the body to the thickness S of its wall is in the optimal ratio of H / S = 220 - 275; the ratio of the height of the adsorbent layer H 1 to the height H of the cylindrical part of the housing is in the optimal ratio of H 1 / H = 0.22 - 0.55; the ratio of the height of the adsorbent layer H 1 to the height H 2 of the gravel layer is in the optimal ratio of values of H 1 / H 2 = 5.0 - 12.0, characterized in that the adsorbent is made in the form of at least three hemispherical coaxially located surfaces, interconnected with a gap by means of a fastener through axisymmetrically arranged spacing elements in the form of rings, and between hemispherical surfaces corrugated elements having the form of a forming surface are fixed on the spacing elements, equidistant th hemispherical surfaces or adsorbent prostanovochnye elements are formed as coil springs. 2. Адсорбер по п. 1, отличающийся тем, что полусферические поверхности в адсорбенте выполнены перфорированными.2. The adsorber according to claim 1, characterized in that the hemispherical surfaces in the adsorbent are perforated. 3. Адсорбер по п. 1, отличающийся тем, что гофрированные элементы в адсорбенте выполнены перфорированными. 3. The adsorber according to claim 1, characterized in that the corrugated elements in the adsorbent are perforated.
RU2013141163/05A 2013-09-09 2013-09-09 Kochetov's vertical adsorber RU2566124C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141163/05A RU2566124C2 (en) 2013-09-09 2013-09-09 Kochetov's vertical adsorber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013141163/05A RU2566124C2 (en) 2013-09-09 2013-09-09 Kochetov's vertical adsorber

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013141163A RU2013141163A (en) 2015-03-20
RU2566124C2 true RU2566124C2 (en) 2015-10-20

Family

ID=53285359

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013141163/05A RU2566124C2 (en) 2013-09-09 2013-09-09 Kochetov's vertical adsorber

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2566124C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629677C1 (en) * 2016-10-17 2017-08-31 Олег Савельевич Кочетов Filters with granular adsorbent
RU2629672C1 (en) * 2016-10-17 2017-08-31 Олег Савельевич Кочетов Kochetov annular adsorber
RU2629675C1 (en) * 2016-10-17 2017-08-31 Олег Савельевич Кочетов Adsorber of continuous operation

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2630788C2 (en) * 2015-12-07 2017-09-13 Олег Савельевич Кочетов Adsorbent

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU925374A1 (en) * 1980-10-01 1982-05-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Packing for mass exchange apparatus
RU2074767C1 (en) * 1993-01-08 1997-03-10 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Кедр-89" Member of irregular charge for charge columns
RU2160629C2 (en) * 1996-07-29 2000-12-20 Нортон Кемикал Проусесс Продактс Корпорейшн Column charge element
US6631890B1 (en) * 2000-06-30 2003-10-14 Apollo Separation Technologies, Inc Packing for column
RU2465039C1 (en) * 2011-10-20 2012-10-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's packing for scrubber
RU2471536C1 (en) * 2011-10-10 2013-01-10 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's vertical adsorber

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU925374A1 (en) * 1980-10-01 1982-05-07 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Packing for mass exchange apparatus
RU2074767C1 (en) * 1993-01-08 1997-03-10 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания "Кедр-89" Member of irregular charge for charge columns
RU2160629C2 (en) * 1996-07-29 2000-12-20 Нортон Кемикал Проусесс Продактс Корпорейшн Column charge element
US6631890B1 (en) * 2000-06-30 2003-10-14 Apollo Separation Technologies, Inc Packing for column
RU2471536C1 (en) * 2011-10-10 2013-01-10 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's vertical adsorber
RU2465039C1 (en) * 2011-10-20 2012-10-27 Олег Савельевич Кочетов Kochetov's packing for scrubber

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CКОБЛО А.И. и др. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ООО "Недра Бизнесцентр", 2000, с.260-262, рис.VVII-24. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2629677C1 (en) * 2016-10-17 2017-08-31 Олег Савельевич Кочетов Filters with granular adsorbent
RU2629672C1 (en) * 2016-10-17 2017-08-31 Олег Савельевич Кочетов Kochetov annular adsorber
RU2629675C1 (en) * 2016-10-17 2017-08-31 Олег Савельевич Кочетов Adsorber of continuous operation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013141163A (en) 2015-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2570018C2 (en) Adsorbent
RU2471536C1 (en) Kochetov's vertical adsorber
RU2543858C1 (en) Kochetov's circular adsorber
RU2566124C2 (en) Kochetov's vertical adsorber
RU2508932C1 (en) Kochetov's vertical adsorber
RU2569349C1 (en) Adsorber for gas cleaning
RU2350377C1 (en) Method of gas treating
RU2630788C2 (en) Adsorbent
RU2354440C1 (en) Ring adsorber
RU2521928C1 (en) Horizontal kochetov adsorber
RU2547478C1 (en) Kochetov's vertical adsorber
RU2504422C2 (en) Kochetov's horizontal adsorber
RU2504423C2 (en) Kochetov's circular adsorber
RU2411064C1 (en) Method of adsorption
RU2621752C1 (en) Vertical adsorber
RU2629674C1 (en) Horizontal adsorber
RU2532740C1 (en) Kochetov's vertical adsorber
RU2354441C1 (en) Vertical adsorber
RU2581378C1 (en) Hodakova horizontal adsorber
RU2583461C1 (en) Kochetov vertical adsorber
RU2659048C2 (en) Stareeva adsorbent
RU2572120C1 (en) Vertical adsorber
RU2524972C1 (en) Adsorption method by kochetov
RU2584964C1 (en) Stareeva vertical adsorber
RU2607809C1 (en) Continuous-operation adsorber