RU26439U1 - Массообменный аппарат - Google Patents

Массообменный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU26439U1
RU26439U1 RU2002117713/20U RU2002117713U RU26439U1 RU 26439 U1 RU26439 U1 RU 26439U1 RU 2002117713/20 U RU2002117713/20 U RU 2002117713/20U RU 2002117713 U RU2002117713 U RU 2002117713U RU 26439 U1 RU26439 U1 RU 26439U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
grid
mass transfer
mesh
liquid
Prior art date
Application number
RU2002117713/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Смыслов
С.В. Анискин
А.Г. Запорожец
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ОЛИМП"
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 Закрытое акционерное общество "ОЛИМП" filed Critical Закрытое акционерное общество "ОЛИМП"
Priority to RU2002117713/20U priority Critical patent/RU26439U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU26439U1 publication Critical patent/RU26439U1/ru

Links

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Description

я г j
1 7 J
МАССООБМЕННЫИ АППАРАТ
Полезная модель относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов, используемых при очистке газов в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.
Известен пенный аппарат для очистки газа, содержащий корпус прямоугольного или круглого сечения, внутри которого по его высоте расположены одна или несколько перфорированных решеток с равномерно расположенными отверстиями любой формы, а над верхней решеткой установлен брызгоотделитель, при этом ввод загрязненного газа осуществляется через патрубок, сообщенный с подрешеточной зоной корпуса, а жидкость подают
М.кл. BO ID 3/28, 47/02
через патрубок на верхнюю решетку таким образом, чтобы она распределялась по всей решетке, при этом на решетке образуется слой пены, в котором движение газа происходит снизу вверх, а движение жидкости - по горизонтали вдоль решетки, и газ, пройдя решетки, попадает в верхнюю часть корпуса, откуда выводится через патрубок, а жидкость в виде пены, переливаясь через порог верхней решетки, поступает в сливную камеру, в которой пена разрушается, и далее через гидрозатвор перетекает в приемную коробку следующей решетки, а через сливную камеру нижней решетки жидкость выводится из аппарата (Позин М.Е., Тарат Э.Я. Пенные газоотчистители, теплообменники и абсорберы. Л., Госхимиздат, 1959, с. 51).
Недостатком известного аппарата является неравномерность распределения жидкости по решетке, вызванная горизонтальным перемеп,ением потока жидкости от порога приемной коробки до сливной камеры, при этом скорость потока по всей поверхности решетки будет различной: наибольшей по прямому пути и наименьшей на периферии. Следствием такой неравномерности распределения жидкости по решетке является неполнота очистки газа, которая может компенсироваться только наличием нескольких
2 OVd-// fb
решеток, располагаемых на значительном расстоянии друг от друга но высоте анпарата, что обуславливает его громоздкость.
В последние годы широкое применение в промышленности находят массообменные аппараты, в которых для формирования поверхности контакта фаз в системе газ-жидкость в качестве газораспределительной решетки используют синтетические тканые материалы (патент РФ №1837942, кл. ВО ID 47/02, опубл. 30.08.93) или тарелки из тканых полимерных структур (патент РФ .№2079344, кл. B01D 47/04, опубл. 20.05.97).
Наиболее близким к заявляемому по технической суш,ности и достигаемому результату является массообменный аппарат, содержащий вертикальный корпус, газораспределительное тканое контактное устройство в виде абсорбционной тарелки, включаюш;ей сетку, патрубки для подачи и вывода газа, патрубки для подачи и слива жидкости, сборник жидкости, размеш;енный в нижней части корпуса, при этом выход патрубка подачи газа заглублен ниже контактного устройства в подсеточное пространство, а контактное устройство размещено на высоте Н от конца нижней части корпуса аппарата с днищем или без него, при этом / (daKBxqxg), м..
где: 2 - коэффициент, учитывающий амплитуду пульсаций
газожидкостного слоя;
а - коэффициент поверхностного натяжения жидкости, Н/м;
ёэкв - диаметр эквивалентной тканой сетки контактного устройства,
с, - плотность жидкости,
g - ускорение свободного падения, м/с.
(патент РФ №2165283, кл. B01D 3/28, 47/02, опубл. 20.04.2001 прототип).
в такой конструкции газ, подаваемый снизу, пересекает сетку и вступает в реакцию с жидкостью, которая является жидким реактивом, поступающим сверху, барботируя сквозь его толщу в виде множества мелких пузырьков.
Однако при достаточно высокой скорости подачи газа на сетку время протекания реакции мало настолько, что не образует на поверхностях сетки слоя пены, высоты необходимой для осуществления максимального по времени контакта газа, проходящего сквозь этот слой и жидкости. Поэтому очистка газа протекает недостаточно эффективно.
Кроме этого, образование недостаточно высокого слоя пены, вследствие невозможности ее механического поддержания на поверхностях сетки также снижает эффективность очистки газа.
Для достижения необходимой по санитарным нормам степени очистки газа необходимо строительство многотарельчатых конструкций массообменных аппаратов, которые обладают значительными габаритами.
Техническим результатом полезной модели является создание новой конструкции массообменного аппарата, обладающего высокой эффективностью очистки газов при сохранении малых габаритов аппарата.
Технический результат достигается в конструкции массообменного аппарата, содержащего вертикальный корпус, патрубки для подачи и вывода газа, сборник жидкости, размещенный в нижней части корпуса, патрубки подачи жидкости и ее слива, а также газораспределительное тканое контактное устройство, выполненное в виде абсорбционной тарелки, включающей сетку, при этом выход патрубка подачи газа заглублен непосредственно ниже тканого контактного устройства в подсеточное пространство, в котором, согласно полезной модели абсорбционная тарелка включает вторую сетку, большей площадью.
J(fUOoHf4
чем первая, расположенную на расстоянии «Н от первой сетки по ходу газа, при этом нижняя сетка снабжена на верхней поверхности бортиком, а расстояние ,0067xVr+(0 088+0,32hn) xVr+0,66hn , м, где Vp - скорость газа, м/с, hn - высота порога бортика нижней сетки, м.
В таком массообменном аппарате верхняя сетка может быть снабжена бортиком, смонтированным на ее нижней поверхности.
Такая конструкция массообменного аппарата обеспечивает создание пенного слоя, полностью заполняющего объем между сетками тарелки и, кроме того, располагающегося на поверхности верхней сетки, общая толщина которого способствует достаточному времени для осуществления реакции очистки газа в полном объеме. Толщина пенного слоя увеличивается, так как скорость прохождения газа сквозь верхнюю сетку снижается и увеличивается межсеточный пенный слой за счет пены, прилегающей к нижней поверхности верхней сетки. Это увеличение учтено в вышеприведенной формуле, конструктивный расчет по которой, приводит к повышению эффективности очистки газов.
Возможное снабжение нижней поверхности верхней сетки бортиком позволяет лучше стабилизировать примыкающий к этой
(
поверхности слой пены по краям сетки, что также повышает эффективность очистки газа.
Эффективность работы аппарата проверена на примере абсорбации хлора в растворе карбоната натрия, которая составила более 99,99%.
В аппарате, принятом за прототип, эффективность очистки хлора тем же самым раствором составила не более 99,00%, что подтверждает существенное возрастание эффективности массообмена в заявляемом аппарате.
Сопоставительный анализ заявляемого массообменного аппарата и прототипа выявляет наличие отличительных признаков у заявляемого аппарата по сравнению с наиболее близким аналогом, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию «новизна.
Наличие отличительных признаков дает возможность получить положительный эффект, заключаюп ;ийся в создании новой конструкции массообменного аппарата, обладаюп,его высокой эффективностью очисти газов при сохранении малых габаритов аппарата.
Использование заявляемого аппарата для проведения тепломассообменных процессов, используемых при очистке газов в
химической и других отраслях промышленности, обеспечивает ему соответствие критерию «промышленная применимость.
Заявляемый массообменный аппарат изображен на чертеже, на котором на фиг. 1 представлена схема аппарата, на фиг. 2 схема аппарата погружного типа.
Массообменный аппарат, содержап ий вертикальный корпус 1, патрубки для подачи 2 и вывода 3 газа, сборник 4 жидкости, расположенный в нижней части корпуса 1, патрубки подачи с соплом 5 жидкости выше уровня верхней сетки и слива 6 его, а также газораспределительное тканое контактное устройство, выполненное в виде абсорбционной тарелки 7, включаюш;ей сетку 8, при этом выход патрубка подачи газа 2 заглублен непосредственно ниже тканого контактного устройства в подсеточное пространство 9, при этом абсорбционная тарелка 7 включает вторую сетку 10, большей плошади, чем первая, расположенную на расстоянии «Н от первой сетки 8 по ходу газа, причем нижняя сетка 8 снабжена на верхней поверхности бортиком 11, а расстояние ,0067xV,+(0,088+0,32hn) xVr+0,66hn, м,
где Vp - скорость газа, м/с, hn - высота порога бортика нижней сетки, м.
Аппарат снабжен гидрозатвором 12, препятствующим проходу газа в обход сетки 8.
Верхняя сетка 10 может быть снабжена бортиком 13, смонтированном на ее нижней поверхности.
В массообменный аппарат такой конструкции реактивная жидкость подается на верхнюю сетку 10 через сопло 5. Очищаемый газ подается через выход патрубка подачи газа 2, заглубленный в подсеточное пространство 9. За счет того, что верхняя сетка 10, работающая в провальном режиме, устанавлена на расстоянии «Н, определяемом вышеприведенной формулой, от нижней сетки 8, работающей в переливном режиме, образуя с ней единую абсорбционную тарелку, при этом межсеточное пространство полностью заполняется пеной от реакции газа, подаваемого снизу и жидкости, подаваемой сверху.
Конструкция аппарата может быть применена как с днищем, так и без него (погружной тип) см. фиг. 1 и фиг. 2 чертежа.
При двухсеточной конструкции абсорбционной тарелки заявляемого массообменного аппарата расстояние ее от нижней кромки аппарата не определяется формулой, представленной в прототипе, а определяется только возможностью размещения
патрубка подачи газа в подсеточное пространство мощностью вентиляционного устройства.
Таким образом, в аппарате образуется сплошной слой пены от нижней сетки до верхней кромки пены на верхней сетке. Поскольку скорость прохождения газа через верхнюю сетку меньше, чем через нижнюю, то происходит увеличение времени контакта газа с жидкостью в пенном слое в межсеточном пространстве, так как скорость газа в нем уменьшается до скорости прохождения им верхней сетки, имеющей больший размер поверхности, чем нижняя сетка и работающий в провальном режиме. Это существенно увеличивает эффективность очистки газа по сравнению с прототипом, где газ проходит с большей скоростью недостаточно высокий слой пены.
Установка бортика на нижней поверхности верхней сетки позволяет лучше стабилизировать примыкающий слой пены по краям этой сетки с нижней ее стороны, что также повышает эффективность очистки газа аппаратом по сравнению с прототипом.
(

Claims (2)

1. Массобменный аппарат, содержащий вертикальный корпус, патрубки для подачи и вывода газа, сборник жидкости, размещенный в нижней части корпуса, патрубки подачи жидкости и ее слива, а также газораспределительное тканое контактное устройство, выполненное в виде абсорбционной тарелки, включающей сетку, при этом выход патрубка подачи газа заглублен непосредственно ниже тканого контактного устройства в подсеточное пространство, отличающийся тем, что абсорбционная тарелка включает вторую сетку большей площади, чем первая, расположенную на расстоянии Н от первой сетки по ходу газа, при этом нижняя сетка снабжена на верхней поверхности бортиком, а расстояние Н≤0,0067•Vr2+(0,088+0,32hn)•Vr+0,66hn, м, где Vr - скорость газа, м/с, hn - высота порога бортика нижней сетки, м.
2. Массообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что верхняя сетка снабжена бортиком, смонтированным на ее нижней поверхности.
Figure 00000001
RU2002117713/20U 2002-07-02 2002-07-02 Массообменный аппарат RU26439U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002117713/20U RU26439U1 (ru) 2002-07-02 2002-07-02 Массообменный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002117713/20U RU26439U1 (ru) 2002-07-02 2002-07-02 Массообменный аппарат

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU26439U1 true RU26439U1 (ru) 2002-12-10

Family

ID=37058133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002117713/20U RU26439U1 (ru) 2002-07-02 2002-07-02 Массообменный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU26439U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20110032985A (ko) 습식정화장치
CN113908578A (zh) 一种板式分馏塔
RU26439U1 (ru) Массообменный аппарат
KR100946362B1 (ko) 분진 제거가 가능한 자동 세척형 열교환기
RU2205679C1 (ru) Массообменный аппарат
CN217526889U (zh) 一种双层烟气协同净化塔
JP3667823B2 (ja) 排ガスの処理方法及び装置
JPH09141048A (ja) 湿式排ガス脱硫方法および装置
CN206642511U (zh) 微分潜水除尘塔
KR100545746B1 (ko) 슬러지의 침전효율과 수처리효율이 우수한 개선된 구조의침전조
CN218794025U (zh) 一种油水分离装置
CN217092711U (zh) 一种生活垃圾焚烧飞灰水洗塔
CN212039562U (zh) 可调节水层高度的清洗塔
CN211936110U (zh) 一种新型喷淋塔
CN108423804A (zh) 一种隔板式曝气生物滤池
CN212818831U (zh) 一种无污水排放的节水节能废气喷淋处理设备
RU2079344C1 (ru) Аппарат для очистки газов (варианты)
CN218306990U (zh) 一种除尘喷淋塔
JP2003176713A (ja) 排気ガス処理装置
CN214914123U (zh) 脱硫塔循环液过滤装置
CN210710916U (zh) 一种用以污水处理的内循环流化生物反应装置
CN213506236U (zh) 一种集成化海水淡化装置
CN215177169U (zh) 一种集成式废气处理及余热回收装置
CN215311153U (zh) 一种湿法除尘装置
CN211635745U (zh) 一种烟雾除尘设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050703

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20070310