RU2641920C1 - Насыпная насадка для массообменных колонн - Google Patents
Насыпная насадка для массообменных колонн Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- 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
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:
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.
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)
- 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°.
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)
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 |
-
2016
- 2016-11-07 RU RU2016143439A patent/RU2641920C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (9)
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 |