RU2641920C1 - Насыпная насадка для массообменных колонн - Google Patents

Насыпная насадка для массообменных колонн Download PDF

Info

Publication number
RU2641920C1
RU2641920C1 RU2016143439A RU2016143439A RU2641920C1 RU 2641920 C1 RU2641920 C1 RU 2641920C1 RU 2016143439 A RU2016143439 A RU 2016143439A RU 2016143439 A RU2016143439 A RU 2016143439A RU 2641920 C1 RU2641920 C1 RU 2641920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
elements
corrugation
packing
beats
Prior art date
Application number
RU2016143439A
Other languages
English (en)
Inventor
Эльдар Парпачевич Магомедбеков
Игорь Львович Селиваненко
Олег Игоревич Селиваненко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
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 образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2016143439A priority Critical patent/RU2641920C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2641920C1 publication Critical patent/RU2641920C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/30Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области процессов и аппаратов химической технологии, а именно к насыпным насадкам для массообменных колонн, и может быть использовано в качестве контактного устройства в химико-технологических процессах ректификации, абсорбции, химического обмена, осуществляемых в колонных аппаратах. Насыпная насадка выполнена из металлической сетки с элементами в виде цилиндра с внутренней центральной перегородкой, у которого сетка имеет гофр с определенной высотой, углом гофрирования и углом наклона гофра. Насыпная насадка из таких элементов обеспечивает увеличение разделительной способности насадки и снижении коэффициента масштабного перехода при сохранении пропускной способности для различных колонн, жидкостей и режимов. 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области процессов и аппаратов химической технологии, а именно к насыпным насадкам для массообменных колонн, и может быть использовано в качестве контактного устройства в химико-технологических процессах ректификации, абсорбции, химического обмена и пр., осуществляемых в колонных аппаратах.
Насыпная насадка состоит из большого количества одинаковых элементов, которые засыпаются нерегулярным образом в колонну с целью создания развитой поверхности контакта между взаимодействующими потоками фаз и увеличения в результате этого эффективности тепломассообмена (Я.Д. Зельвенский, А.А. Титов, В.А. Шалыгин. Ректификация разбавленных растворов // Л.: Химия. - 1974. - 216 с.).
Известны различные типы насыпных насадок, элементы которых представляют собой тела различной формы. В насадочных массообменных колоннах жидкость тонкой пленкой покрывает элементы насадки и стекает по ним, а газ (пар) по свободным нерегулярным каналам поднимается вверх, обмениваясь с жидкостью разделяемыми компонентами. При этом гидравлические и массообменные характеристики насадки определяются формой и размером ее элементов.
Основными параметрами насадки являются пропускная способность Lуд.max (кг/м2ч), характеризующая максимальный удельный поток жидкости через слой насадки при соотношении массовых потоков жидкости и пара, равном 1, и высота эквивалентной теоретической ступени разделения ВЭТС (см), характеризующая разделительную способность насадки. Причем, чем ниже ВЭТС, тем эффективнее работает насадка. Еще одним удобным критерием сравнения разделительной способности насадок является N1m - количество теоретических ступеней разделения в 1 метре слоя насадки. Соответственно, чем больше N1m, тем эффективнее работает насадка. Поскольку Lуд.max зависит от рабочего давления процесса, а ВЭТС и N1m от удельных потоков жидкости и пара, то далее будем сравнивать эти параметры для различных насадок при одинаковом давлении Р=1 ат, удельном потоке Lуд./Lуд.max=0,8 в режиме работы колонны с полным возвратом флегмы.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является насыпная насадка, элементы которой выполнены из проволочной сетки в виде цилиндра диаметром d и высотой h с внутренней центральной перегородкой, где d=h. Такая насадка была разработана доктором Джорджем Олафом Диксоном в 1946 году, называется по имени ее создателя - кольца Диксона, или Dixon Rings (DIXON - HIGH EFFICIENCY LABORATORY FRACTIONATION // J.S.C.I., 68, March, 1949), см. фиг. 1. Для изготовления элементов такой насадки используются полосы с ровными краями из сетки. Недостатками данного вида насадки является невысокая удельная поверхность колец Диксона, определяемая площадью поверхности сетки в единице объема, а также небольшое количество точек контакта элементов насадки между собой при их упаковке в колонну. Вследствие этого затруднено перераспределение стекающей жидкости и образование равномерной пленки на поверхности насадки. Эти негативные факторы приводят к невысокой разделительной способности и большому коэффициенту масштабного перехода, т.е. к значительному увеличению ВЭТС и снижению N1m при увеличении диаметра колонны.
Для экспериментального определения характеристик прототипа - насыпной насадки в виде колец Диксона нами были изготовлены элементы с d=h=15 мм из нержавеющей сетки с просветом 0,26 мм и толщиной проволоки 0,16 мм - Образец 1, см. фиг. 2. Для Образца 1 в процессе ректификации воды при Р=1 ат нами была получена пропускная способность Lуд.max=18000 (кг/м2ч) и следующие значения ВЭТС и N1m при Lуд./Lуд.max=0,8=14400 кг/м2ч, в колоннах диаметром Dk=120, 200 и 300 мм, см. табл. 1:
Figure 00000001
Из данных табл. 1 видно, что при увеличении диаметра колонны в 2,5 раза, ВЭТС для колец Диксона увеличивается в 1,75 раза.
Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности разделения, т.е. снижение ВЭТС и увеличение N1m при сохранении пропускной способности насадки Lуд.max, а также уменьшение коэффициента масштабного перехода, что позволит использовать кольца Диксона в колоннах большего диаметра без значительного ухудшения эффективности разделения.
Этот технический результат достигается тем, что насыпная насадка выполнена из металлической сетки с элементами в виде цилиндра диаметром d и высотой h с внутренней центральной перегородкой, где d=h, при этом, что верхняя и нижняя кромки цилиндра и перегородки имеют 40°≤γ≤80°; 40°≤α≤80°. Такой элемент выполняется из полосы гофрированной сетки, см. фиг. 3, которая изготавливается пропусканием полосы сетки через вальцы гофрирующего устройства с наклонными зубцами. Насыпная насадка из таких элементов имеет более высокую поверхность, чем прототип. Кроме того, движение жидкости по элементу насадки приобретает направленный характер - жидкость преимущественно двигается в направлении гофров, что увеличивает время контакта жидкой и паровой фаз в сечении колонны. Также увеличивается количество точек контакта элементов насадки между собой при их упаковке в колонну. Эти факторы приводят к увеличению разделяющей способности насадки и к снижению коэффициента масштабного перехода.
Пример 1.
Насыпная насадка была выполнена из элементов из сетки с просветом 0,26 мм и толщиной проволоки 0,16 мм. Элементы имели следующие характеристики:
d=h=15 мм; s=2 мм (0,1*15≤2≤0,3*15); γ=60° (40°≤60°≤80°);
α=70°(40°≤α≤0°) - Образец 2, см. фиг. 4.
Для Образца 2 в процессе ректификации воды при Р=1 ат нами была получена пропускная способность Lуд.max=18000 (кг/м2ч) и следующие значения ВЭТС и N1m при Lуд./Lуд.max=0,8=14400 кг/м2ч, в колоннах диаметром Dk=120,200 и 300 мм, см. табл. 2.
Figure 00000002
Из сравнения данных табл. 1 и 2 видно, что при одинаковой пропускной способности, Образец 2 для всех диаметров колонн имеет больший показатель N1m по сравнению с прототипом. Кроме того, увеличение ВЭТС для Образца 2 с ростом диаметра колонны происходит не так резко, как для прототипа - при увеличении диаметра колонны в 2,5 раза, ВЭТС увеличивается в 1,25 раза. Таким образом, технический результат достигнут.

Claims (1)

  1. Насыпная насадка для массообменных колонн, элементы которой выполнены из металлической сетки в виде цилиндра диаметром d и высотой h, где d=h, с внутренней центральной перегородкой, отличающегося тем, что сетка имеет гофр с высотой s, углом гофрирования γ и углом наклона гофра α, причем выполняются соотношения 0,1*d≤s≤0,3*d, 40°≤γ≤80°, 40°≤α≤80°.
RU2016143439A 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн RU2641920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143439A RU2641920C1 (ru) 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143439A RU2641920C1 (ru) 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2641920C1 true RU2641920C1 (ru) 2018-01-23

Family

ID=61023860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143439A RU2641920C1 (ru) 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2641920C1 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB776942A (en) * 1954-09-28 1957-06-12 British Oxygen Co Ltd Improvements in or relating to gas/liquid contact devices
GB1476070A (en) * 1974-03-15 1977-06-10 Rech Et Dactivites Petroliers High porosity packing element for gas-liquid contact
SU1230654A1 (ru) * 1983-07-14 1986-05-15 Предприятие П/Я А-1059 Насадка дл тепломассообменных аппаратов
SU1560304A1 (ru) * 1987-05-05 1990-04-30 Винницкий политехнический институт Регул рна насадка
RU5738U1 (ru) * 1997-05-08 1998-01-16 Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная компания "Кедр-89" Насадка для тепломассообменных аппаратов
CN101269314A (zh) * 2008-05-04 2008-09-24 天津大学 筛孔网板波纹填料片及规整填料
RU2416461C1 (ru) * 2010-02-17 2011-04-20 Открытое Акционерное Общество "Вихревые Массообменные Установки" Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов
CN203695061U (zh) * 2013-12-13 2014-07-09 中建安装工程有限公司 圆形排布的催化精馏填料
CN204816552U (zh) * 2015-07-30 2015-12-02 天津市天大津康化工设备有限公司 具有多层气液流道的波纹填料

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB776942A (en) * 1954-09-28 1957-06-12 British Oxygen Co Ltd Improvements in or relating to gas/liquid contact devices
GB1476070A (en) * 1974-03-15 1977-06-10 Rech Et Dactivites Petroliers High porosity packing element for gas-liquid contact
SU1230654A1 (ru) * 1983-07-14 1986-05-15 Предприятие П/Я А-1059 Насадка дл тепломассообменных аппаратов
SU1560304A1 (ru) * 1987-05-05 1990-04-30 Винницкий политехнический институт Регул рна насадка
RU5738U1 (ru) * 1997-05-08 1998-01-16 Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная компания "Кедр-89" Насадка для тепломассообменных аппаратов
CN101269314A (zh) * 2008-05-04 2008-09-24 天津大学 筛孔网板波纹填料片及规整填料
RU2416461C1 (ru) * 2010-02-17 2011-04-20 Открытое Акционерное Общество "Вихревые Массообменные Установки" Пакетная вихревая насадка для тепло- и массообменных колонных аппаратов
CN203695061U (zh) * 2013-12-13 2014-07-09 中建安装工程有限公司 圆形排布的催化精馏填料
CN204816552U (zh) * 2015-07-30 2015-12-02 天津市天大津康化工设备有限公司 具有多层气液流道的波纹填料

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11806671B2 (en) Separation processes and units via minimal surface area mass and heat transfer packing
US5363909A (en) Compact contacting device
JP2010214369A (ja) 構造化充填物用の充填層
RU2535700C2 (ru) Способ и устройство для очистки текучих сред
JP6117113B2 (ja) 構造化されたパッキングを使用する熱交換型蒸留塔
Olujić et al. Experimental characterization and modeling of high performance structured packings
Cong et al. Liquid‐bridge flow in the channel of helical string and its application to gas–liquid contacting process
RU2641920C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
RU2646076C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
JPH10230159A (ja) 容量が改善され且つ移送効率の高い充填体
RU2642572C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
Lebens et al. Hydrodynamics and mass transfer issues in a countercurrent gas-liquid internally finned monolith reactor
RU2608526C1 (ru) Короткослоевая насадка
KR20210046803A (ko) 구조화된 패킹
RU45650U1 (ru) Элемент насадки для масообменных аппаратов
RU2288778C2 (ru) Керамический элемент насадки
RU77406U1 (ru) Регулярная насадка
RU201960U1 (ru) Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов
SU1033178A1 (ru) Насадка дл тепломассообменных колонн
RU220740U1 (ru) Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов колонного типа
RU200863U1 (ru) Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов
Dmitrieva et al. Effective designs of structured packings for heat and mass exchange processes
TWI829970B (zh) 結構化交叉通道填料元件及其用途和包括其之質量轉移管柱
Gubanov et al. Hydraulic tests of a random helical packing element
TWI829971B (zh) 結構化填料元件及其用途和包括其之質量轉移管柱

Legal Events

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

Effective date: 20201108