RU2583461C1 - Вертикальный адсорбер кочетова - Google Patents
Вертикальный адсорбер кочетова Download PDFInfo
- Publication number
- RU2583461C1 RU2583461C1 RU2014138360/05A RU2014138360A RU2583461C1 RU 2583461 C1 RU2583461 C1 RU 2583461C1 RU 2014138360/05 A RU2014138360/05 A RU 2014138360/05A RU 2014138360 A RU2014138360 A RU 2014138360A RU 2583461 C1 RU2583461 C1 RU 2583461C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- adsorbent
- ring
- ratio
- layer
- height
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D47/00—Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
- B01D47/14—Packed scrubbers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/30—Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
- B01D53/04—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
- B01D53/0407—Constructional details of adsorbing systems
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
- B01D53/06—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/30—Details relating to random packing elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/30—Details relating to random packing elements
- B01J2219/302—Basic shape of the elements
- B01J2219/30215—Toroid or ring
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/30—Details relating to random packing elements
- B01J2219/302—Basic shape of the elements
- B01J2219/30223—Cylinder
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
Abstract
Изобретение относится к оборудованию для проведения адсорбционных процессов в системе газ/пар-адсорбент. Вертикальный адсорбер содержит цилиндрический корпус с коническими крышкой и днищем. В крышке смонтированы загрузочный люк, штуцер для подачи исходной смеси с распределительной сеткой, штуцер для отвода паров и штуцер для предохранительного клапана. В средней части корпуса на опорном кольце установлены балки с опорами, поддерживающими колосниковую решетку, на которой уложен слой гравия. Слой адсорбента расположен между слоем гравия и сеткой, на которой расположены грузы для предотвращения уноса адсорбента. Выгрузка отработанного адсорбента осуществляется через разгрузочный люк. В днище смонтирован люк со штуцером для отвода конденсата и подачи воды. Барботер выполнен тороидальной формы и закреплен на поверхности днища посредством распорок. Адсорбент выполнен в виде перфорированного цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две перфорированные полусферические поверхности. Пространство между боковой внутренней поверхностью кольца и двумя полусферическими поверхностями заполнено дополнительными инертными элементами в виде шариков, диаметры которых больше диаметра перфорации кольца и полусферических поверхностей. Технический результат: повышение степени очистки газового потока от целевого компонента и пыли за счет увеличения площади контакта адсорбента с целевым компонентом. 5 ил.
Description
Изобретение относится 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 патенту РФ №2471536, В01D 53/02 (прототип).
Недостатком известного адсорбера 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 вертикальном адсорбере, содержащем 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: 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 Η цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: H/D=0,73…1,1; отношение высоты Η цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: H/S=220…275; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте Η цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении величин: Н1/Н=0,22…0,55; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте Н2 слоя гравия находится в оптимальном соотношении величин: Н1/Н2=5,0…12,0, 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 фронтальный разрез адсорбера, на фиг. 2 - вариант адсорбента, выполненного в виде цилиндрического кольца с полусферами, на фиг. 3 - вариант адсорбента, выполненного в виде цилиндрического кольца со взаимно-перпендикулярными пластинами внутри, на фиг. 4 - вариант адсорбента, выполненного решетчатой структуры, вписанной в окружность, на фиг. 5 - изображен адсорбент, выполненный решетчатой структуры (фиг. 4), в аксонометрической проекции.
Вертикальный адсорбер (фиг. 1) 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: К=0,5…0,9. Штуцер 16 для отвода очищенного газа расположен на конической поверхности днища 21.
Процесс адсорбции и десорбции протекает при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: отношение высоты Η цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: H/D=0,73…1,1; отношение высоты Η цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: H/S=220…275; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте Η цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении величин: Η1/Η=0,22…0,55; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте Н2 слоя гравия находится в оптимальном соотношении величин: Н1/Н2=5,0…12,0.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от пыли или целевого компонента за счет увеличения площади контакта запыленного потока с адсорбентом 13 (фиг. 2), он выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности 30 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 31 и 32 таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним 33 и нижним 34 основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу.
Возможно выполнение адсорбента, когда пространство между боковой внутренней поверхностью перфорированного цилиндрического кольца 30, и двумя перфорированными полусферическими поверхностями 31 и 32, прикрепленными к его боковой поверхности, заполнено дополнительными инертными элементами, например в виде шариков (на чертеже не показано), диаметры которых больше диаметра перфорации 35 кольца 30 и полусферических поверхностей 31 и 32.
Возможно выполнение адсорбента с перфорацией 35 как на боковой поверхности 30, так и на полусферических поверхностях 31 и 32.
Адсорбент 13 (фиг. 2) выполнен из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов.
Возможно выполнение адсорбента 13 (фиг. 3) в виде цилиндрического кольца, к боковой внутренней поверхности 36 которого взаимно перпендикулярно прикреплены две пластины 37 и 38 таким образом, что они не выступают за высоту кольца.
Возможно выполнение адсорбента 13 (фиг. 4 и 5) решетчатой структуры, вписанной в окружность и состоящей из, по крайней мере, двух несущих (базовых) пластин 39 и 40, расположенных по хордам окружности, вблизи ее диаметра, которые перпендикулярно соединены с, по крайней мере, двенадцатью дополнительными, параллельными между собой пластинами 41, выполненными в параллельном направлении хорд окружности, с равномерным распределением по ее диаметру.
Возможно выполнение адсорбента в виде цилиндрического кольца (фиг. 3) и адсорбента решетчатой структуры (фиг. 4 и 5) с перфорацией на образующих их поверхностях. Адсорбер работает следующим образом.
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.
Предлагаемое устройство позволяет существенно повысить степень очистки газового потока от целевого компонента и может применяться также в рекуперационных установках производительностью до 30000 м3/час.
Claims (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 H 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 Н цилиндрической части корпуса находится в оптимальном соотношении величин: H1/H=0,22…0,55; отношение высоты слоя адсорбента H1 к высоте Н2 слоя гравия находится в оптимальном соотношении величин: H1/H2=5,0…12,0, отличающийся тем, что адсорбент выполнен по форме в виде перфорированного цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две перфорированные полусферические поверхности, а пространство между боковой внутренней поверхностью перфорированного цилиндрического кольца и двумя перфорированными полусферическими поверхностями, прикрепленными к его боковой поверхности, заполнено дополнительными инертными элементами, например в виде шариков, диаметры которых больше диаметра перфорации кольца и полусферических поверхностей.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014138360/05A RU2583461C1 (ru) | 2014-09-23 | 2014-09-23 | Вертикальный адсорбер кочетова |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014138360/05A RU2583461C1 (ru) | 2014-09-23 | 2014-09-23 | Вертикальный адсорбер кочетова |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2583461C1 true RU2583461C1 (ru) | 2016-05-10 |
Family
ID=55959958
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014138360/05A RU2583461C1 (ru) | 2014-09-23 | 2014-09-23 | Вертикальный адсорбер кочетова |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2583461C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2659957C1 (ru) * | 2017-07-07 | 2018-07-04 | Олег Савельевич Кочетов | Приточная камера системы кондиционирования |
RU2661472C1 (ru) * | 2017-07-07 | 2018-07-16 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4364753A (en) * | 1977-10-18 | 1982-12-21 | Linde Ag | Apparatus for the adsorptive cleaning of gases |
RU2465039C1 (ru) * | 2011-10-20 | 2012-10-27 | Олег Савельевич Кочетов | Насадка кочетова для скруббера |
RU2508932C1 (ru) * | 2013-04-05 | 2014-03-10 | Олег Савельевич Кочетов | Вертикальный адсорбер кочетова |
-
2014
- 2014-09-23 RU RU2014138360/05A patent/RU2583461C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4364753A (en) * | 1977-10-18 | 1982-12-21 | Linde Ag | Apparatus for the adsorptive cleaning of gases |
RU2465039C1 (ru) * | 2011-10-20 | 2012-10-27 | Олег Савельевич Кочетов | Насадка кочетова для скруббера |
RU2508932C1 (ru) * | 2013-04-05 | 2014-03-10 | Олег Савельевич Кочетов | Вертикальный адсорбер кочетова |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
А.П. КАСАТКИН "ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ", МОСКВА: "ХИМИЯ", 1973, с.447-448, рис.XI-15. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2659957C1 (ru) * | 2017-07-07 | 2018-07-04 | Олег Савельевич Кочетов | Приточная камера системы кондиционирования |
RU2661472C1 (ru) * | 2017-07-07 | 2018-07-16 | Олег Савельевич Кочетов | Система кондиционирования с теплообменными аппаратами |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2570018C2 (ru) | Адсорбент | |
RU2471536C1 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU2508932C1 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU2530112C2 (ru) | Адсорбер вертикальный с неподвижным слоем адсорбента | |
RU2569349C1 (ru) | Адсорбер для очистки газов | |
RU2547478C1 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU2543858C1 (ru) | Кольцевой адсорбер кочетова | |
RU2630788C2 (ru) | Адсорбент | |
RU2521928C1 (ru) | Горизонтальный адсорбер кочетова | |
RU2583461C1 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU2566124C2 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU2504422C2 (ru) | Горизонтальный адсорбер кочетова | |
RU2354440C1 (ru) | Кольцевой адсорбер | |
RU2411064C1 (ru) | Способ адсорбции | |
RU2504423C2 (ru) | Кольцевой адсорбер кочетова | |
RU2354441C1 (ru) | Вертикальный адсорбер | |
RU2659048C2 (ru) | Адсорбент стареевой а.м. | |
RU2581378C1 (ru) | Горизонтальный адсорбер ходаковой | |
RU2621752C1 (ru) | Вертикальный адсорбер | |
RU2629674C1 (ru) | Горизонтальный адсорбер | |
RU2524972C1 (ru) | Способ адсорбции кочетова | |
RU2532740C1 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU143812U1 (ru) | Вертикальный адсорбер для разделения бутановой фракции | |
RU2584964C1 (ru) | Вертикальный адсорбер стареевой | |
RU2640232C2 (ru) | Горизонтальный адсорбер |