RU2746150C2 - Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена - Google Patents

Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена Download PDF

Info

Publication number
RU2746150C2
RU2746150C2 RU2017119264A RU2017119264A RU2746150C2 RU 2746150 C2 RU2746150 C2 RU 2746150C2 RU 2017119264 A RU2017119264 A RU 2017119264A RU 2017119264 A RU2017119264 A RU 2017119264A RU 2746150 C2 RU2746150 C2 RU 2746150C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
packing
layers
adjacent
contact device
mode
Prior art date
Application number
RU2017119264A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017119264A (ru
RU2017119264A3 (ru
Inventor
Олеся Николаевна Карпенко
Елена Игоревна Жилинская
Виктор Юзефович Козловский
Артём Сергеевич Карпенко
Александр Сергеевич Пушнов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Стандартиммаш"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Стандартиммаш" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Стандартиммаш"
Priority to RU2017119264A priority Critical patent/RU2746150C2/ru
Publication of RU2017119264A publication Critical patent/RU2017119264A/ru
Publication of RU2017119264A3 publication Critical patent/RU2017119264A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2746150C2 publication Critical patent/RU2746150C2/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
    • B01J10/00Chemical processes in general for reacting liquid with gaseous media other than in the presence of solid particles, or apparatus specially adapted therefor
    • 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
    • B01J19/32Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer

Abstract

Изобретение относится к тепло- и массообменным аппаратам, в частности к комбинированному контактному устройству, и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и других отраслях промышленности при осуществлении технологических процессов в противоточных системах газ - жидкость. Устройство выполнено в виде чередующихся коротких слоёв насадки, имеющих различные геометрические характеристики, высоту и различную регулярную структуру. В каждой паре из соседних отдельных слоёв реализуется одна из следующих возможных и различных по отношению к двум другим соседним слоям насадки комбинация режимов течения взаимодействующих потоков - плёночный и режим подвисания, плёночный и режим инверсии фаз, режим подвисания и режим инверсии фаз. Величины средней порозности соседних слоёв насадки ε1 и ε2 различаются между собой в соответствии с выражением ε2=А⋅ε1, где ε1 - величина порозности базового слоя насадки, которая находится в пределах ε1=0,92÷0,96 м33, А - коэффициент, величины которого находятся в пределах от 1,04 до 1,06. Изобретение обеспечивает увеличение пропускной способности насадки, увеличение эффективности процессов тепло- и массообмена и снижение энергозатрат. 4 з.п. ф-лы, 5 ил., 2 табл.

Description

Комбинированное контактное устройство относится к тепло- и массообменным аппаратам химической технологии, энергетики и других отраслей промышленности.
Известно комбинированное контактное устройство, выполненное в виде блоков из вертикально расположенных гофрированных листов с косыми гофрами, чередующихся со слоем насадки из горизонтально расположенных решетчатых призм (патент RU №2145699 С1, МПК F28F 25/08 (2000.01) от 06.07.1999).
Недостатком известного устройства является низкая величина поверхности, что обуславливает невысокие показатели процессов тепло- и массообмена.
Известно также комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена, выполненное в виде чередующихся коротких слоев насадки, каждый из которых имеет различные геометрические характеристики и высоту (патент RU №2608526 С1, Бюллетень изобретений №2, от 19.01.2017).
Недостатком известного комбинированного контактного устройства является крайне узкий диапазон его работы наиболее выгодном режиме подвисания жидкости, а также невысокая пропускная способность, обусловленная использованием насыпной насадки. Отмеченные недостатки известной насадки в совокупности снижают эфективность осуществляемых технологических тепло- и массообменных процессов. Кроме того, использование в прототипе насыпной насадки обуславливает повышенные энергозатраты, что снижает энергоэффективность процесса.
Целью предлагаемого технического решения является снижение указанных недостатков, а именно - увеличение эффективности процессов тепло- и массообмена, увеличение пропускной способности насадки, также снижение энергозатрат.
Для решения указанной задачи чередующиеся по высоте соседние слои насадки имеют различную регулярную структуру, причем величины средней порозности соседних слоев насадки - ε2 и ε2 различаются между собой в соответствии с выражением: ε2=А⋅ε1; здесь ε1 - величины порозности одного из слоев насадки, которая находится в пределах ε1=0,92÷0,96; А - коэффициент, величины которого находится в пределах от 1,04 до 1,06.
Один из чередующихся соседних слоев насадки выполнен из вертикальных сотовых элементов, а соседние - из сетки объемного плетения. Высота слоев насадки, выполненной из сотовых элементов составляет H1=B1⋅de1, где de1 - эквивалентный диаметр канала данного слоя насадки, м, de1=4⋅ε11, ε1 - порозность данного слоя насадки, м33; α1 - удельная поверхность данного слоя насадки, м23; B1 - коэфициент находящийся в пределах от 2,4 до 5,0.
Смежные слои насадки выполненные из сотовых элементов, расположены со смещением друг относительно друга по высоте на величину, соизмеримую с размерами, равными 0,5⋅m, где m - ширина единичного сотового элемента, равная m=6÷12 мм.
Высота слоев насадки выполненных из сетки объемного плетения составляет Н22⋅de2, где de2 - эквивалентный диаметр канала данного слоя насадки, м, de2=4⋅ε22, ε2 - порозность; данного слоя насадки, м33, α2 - удельная поверхность данного слоя насадки, м23; de2 находится в пределах de2=0,0968÷0,0984, м, В2 - коэфициент находящийся в пределах от 0,9 до 6,8.
Общий вид предлагаемого комбинированного контактного устройства представлен на фиг. 1-4. Устройство состоит из чередующихся по высоте слоев насадки, имеющих различную регулярную структуру - сотовой насадки 1 и насадки выполненной из заготовки в виде рукава из сетки объемного плетения 2. Высота слоев сотовой насадки H1, слоев насадки из сетки - Н2. Указанные слои насадки 1 и 2 загружают в аппарат 3 (см. фиг. 1). Слои сотовой насадки выполнены в виде правильных 6-ти гранников с вертикальными стенками (фиг. 2). Смещение смежных слоев сотовой насадки 4 и 5 по высоте аппарата показано на фиг. 3. Слои насадки, выполненные из рукава из сетки объемного плетения показаны на фиг. 4. При этом полотно в виде сетчатого рукава из сетки вначале собирают в гармошку 6, а затем изгибают в виде змеек 7 (см. фиг. 4).
Предлагаемая насадка выполняется следующим образом. Чередующиеся короткие слои сотовой насадки и слои из сетки объемного плетения, характеристики которых приведены в таблице 1, последовательно укладываются в аппарат один на другой, как это показано на фиг. 1.
Figure 00000001
При этом в слоях сотовой насадки скорость начала подвисания жидкости Wподв. меньше, чем у насадки из сетки объемного плетения (см. фиг. 5).
Геометрические характеристики отдельных слоев предлагаемой комбинированной насадки показаны в таблице 2.
Figure 00000002
Заявленные в предложенном комбинированном контактном устройстве пределы и технические режимы поясняются следующим образом.
Анализ опубликованных результатов исследований наиболее эффективного для осуществления процессов тепло- и массообмена режима инверсии фаз [см. Каган, Лаптев и др. Контактные насадки промышленных тепломассообменных аппаратов. Казань: Отечество, 2013, 454 с.] позволяет сделать следующие выводы:
- При увеличении qж начало захлебывания слоя насадки при более низких скоростях газового потока W0.
- При одинаковых плотностях орошения qж у насадок с более крупными размерами эквивалентного диаметра (гидравлического радиуса) de скорость газа, соответствующая началу захлебывания - выше, чем у насадок с меньшими размерами de.
Чередование слоев насадки имеющих различную структуру в комбинированном контактном устройстве позволяет увеличить интенсивность процесса тепло - и массообмена за счет постоянного чередования различных режимов течения взаимодействующих потоков по всей высоте аппарата с насадкой.
Из сравнения графических зависимостей (ΔР/Н)=f(W0) для слоев насадки двух типов - сотовой и из сетки объемного плетения при близких плотностях орошения qж=20 м32⋅ч и qж=15 м32⋅ч, соответственно, видно, что при значениях скорости газового потока W0≥Wподв. у слоев насадки из сетки зависимость (ΔР/Н)=f(W0) имеет более плавный, пологий протяженный по W0 характер (см. кривые 8 и 9 на фиг. 5). Эта особенность слоев насадки, выполненной из сетки объемного плетения создает благоприятное условие для работы комбинированного контактного устройства в наиболее эффективной области нагрузок по газу вблизи скоростей жидкости W0≥Wподв.
Анализ семейства кривых зависимостей (ΔР/Н)=f(W0), характерных для элементов регулярной сотовой насадки, равно как и для других регулярных структурированных насадок, показывает, что все они имеют близкий по своей форме характер, существенным признаком которого является крайне узкий диапазон существования режима подвисания жидкости в слое насадки. В отличие от всех остальных типов насадок у насадок, выполненных из объемных сетчатых элементов области перехода от пленочного режима течения к режиму подвисания. носит существенно более плавный и протяженный по диапазону скоростей W0 характер, что делает возможным работу насадки в оптимальном по эффективности режиме.
При выполнении соотношения между величинами средней порозности соседних слоев насадки ε1 и ε2 в виде зависимости ε2=А⋅ε1, где ε1 - величина прозности базового слоя комбинированной насадки, которая находится в пределах ε1=0,92-0,96, а коэффициент А=1,04÷1,06. При А<1,04 значительно уменьшается ε2 и возрастает гидравлическое сопротивление аппарата с насадкой. При А>1,06 возрастает ε2 и увеличивается унос капельной жидкости из объема насадки.
При выполнении слоев сотовых элементов комбинированной насадки высотой H1=B1⋅de1, где de1 - эквивалентный диаметр канала данного слоя насадки, который находится в пределах de1=0,004÷0,01 м, а коэффициент B1=2,4÷5,0. При величине B1<2,4 резко возрастает гидравлическое сопротивление аппарата из-за значительного увеличения общего числа так называемых «концевых» эффектов, что нецелесообразно. При B1>5,0 эффективность процессов тепло - и массообмена снижается из-за отсутствия поперечного перемешивания взаимодействующих потоков в слоях сотовой насадки.
Комбинированное контактное устройство работает следующим образом.
Взаимодействующие потоки газ и жидкость поступают в аппарат с чередующимися слоями регулярной насадки выполненной из сотовых элементов или сетки объемного плетения. При этом в соседних по высоте слоях указанной насадки в зависимости от скорости выходящего газового потока - W0, м/с и плотности орошения qж, м3/(м2⋅ч) устанавливается одна из следующих возможных комбинаций высокоэффективных режимов течения:
- пленочный и режим подвисания;
- пленочный и режим инверсии фаз;
- режим подвисания и режим инверсии фаз.
Графическая зависимость (ΔР/Н)=f(W0) для используемой конструкции комбинированного контактного устройства в виде сотовой насадки с размером ячейки 6×10 мм при при плотности орошения qж=20 м3/(м2⋅ч) и насадки из объемной сетки при qж=15 м3/(м2⋅ч) показана на фиг. 5 (см. фиг. 5, кривые 8 и 9).

Claims (5)

1. Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена, выполненное в виде чередующихся коротких слоёв насадки, имеющих различные геометрические характеристики и высоту, отличающееся тем, что чередующиеся по высоте соседние слои насадки имеют различную регулярную структуру, при этом в каждой паре из соседних отдельных слоёв регулярной насадки реализуется одна из следующих возможных и различных по отношению к двум другим соседним слоям насадки комбинация режимов течения взаимодействующих потоков - плёночный и режим подвисания, плёночный и режим инверсии фаз, режим подвисания и режим инверсии фаз, причём величины средней порозности соседних слоёв насадки ε1 и ε2 различаются между собой в соответствии с выражением ε2=А⋅ε1, здесь ε1 - величина порозности базового слоя насадки, которая находится в пределах ε1=0,92÷0,96 м33, А - коэффициент, величины которого находятся в пределах от 1,04 до 1,06.
2. Комбинированное контактное устройство по п. 1, отличающееся тем, что один из чередующихся соседних слоёв насадки - базовый - выполнен из вертикальных сотовых элементов, а каждый второй – из сетки объемного плетения.
3. Комбинированное контактное устройство по пп. 1, 2, отличающееся тем, что высота слоёв насадки, выполненных из сотовых элементов, составляет Н1 = В1⋅de1, где de1 - эквивалентный диаметр канала данного слоя насадки, м; de1=4⋅ε11; de1 = 0,004÷0,01 м; ε1 - порозность данного слоя насадки, м33; α1 - удельная поверхность данного слоя насадки, м23; В1 - коэффициент, находящийся в пределах от 2,4 до 5,0.
4. Комбинированное контактное устройство по пп. 1, 2, 3, отличающееся тем, что смежные слои насадки, выполненные из сотовых элементов, расположены со смещением относительно друг друга по высоте на величину, соизмеримую с размером С = 0,5·m, где m – ширина единичного сотового элемента, равная m = 5÷12 мм.
5. Комбинированное контактное устройство по пп. 1, 2, 3, 4, отличающееся тем, что высота слоёв насадки, выполненных из сетки объемного плетения, составляет Н2 = В2⋅de2, где de2 - эквивалентный диаметр канала данного слоя насадки, м; de2=4⋅ε22; ε2 - порозность данного слоя насадки, м33; α2 - удельная поверхность данного слоя насадки, м23; В2 - коэффициент, находящийся в пределах от 0,9 до 6,8, а величина de2 = 0,0968÷0,0984.
RU2017119264A 2017-06-02 2017-06-02 Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена RU2746150C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119264A RU2746150C2 (ru) 2017-06-02 2017-06-02 Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119264A RU2746150C2 (ru) 2017-06-02 2017-06-02 Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017119264A RU2017119264A (ru) 2018-12-04
RU2017119264A3 RU2017119264A3 (ru) 2020-04-24
RU2746150C2 true RU2746150C2 (ru) 2021-04-07

Family

ID=64576891

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119264A RU2746150C2 (ru) 2017-06-02 2017-06-02 Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2746150C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3262682A (en) * 1962-06-27 1966-07-26 Munters & Co Carl Contact bodies for liquid and gas
RU2035989C1 (ru) * 1992-04-24 1995-05-27 Научно-производственное объединение "Ярсинтез" Аппарат для противоточного контактирования жидкости и газа
RU2145699C1 (ru) * 1999-07-06 2000-02-20 Ооо "Нпф Эитэк" Ороситель противоточной градирни
RU2608526C1 (ru) * 2015-10-15 2017-01-19 Александр Сергеевич Пушнов Короткослоевая насадка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3262682A (en) * 1962-06-27 1966-07-26 Munters & Co Carl Contact bodies for liquid and gas
RU2035989C1 (ru) * 1992-04-24 1995-05-27 Научно-производственное объединение "Ярсинтез" Аппарат для противоточного контактирования жидкости и газа
RU2145699C1 (ru) * 1999-07-06 2000-02-20 Ооо "Нпф Эитэк" Ороситель противоточной градирни
RU2608526C1 (ru) * 2015-10-15 2017-01-19 Александр Сергеевич Пушнов Короткослоевая насадка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017119264A (ru) 2018-12-04
RU2017119264A3 (ru) 2020-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015026876A1 (en) Fill material for direct-contact heat/mass exchangers
RU2181623C2 (ru) Насадка с перекрестно-канальной структурой, а также набивная колонна и смесительное устройство с такой насадкой
KR101736797B1 (ko) 미세 유체 혼합기
RU2535700C2 (ru) Способ и устройство для очистки текучих сред
RU2016116144A (ru) Устройство и метод применения для тепломассообмена между газом и жидкостью
JP2020529309A (ja) 改善されたプロセス強化フローリアクタ
RU2746150C2 (ru) Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена
RU2004114831A (ru) Применение перекрестно-канальной насадки из металлической ткани
WO2012028960A2 (ja) 気液接触装置用規則充填物
US5242627A (en) Contact bodies for liquid and gas
JP5410956B2 (ja) マトリクス構造
UA46900C2 (uk) Спосіб нагрівання або охолодження твердого матеріалу та пристрій для його здійснення
RU165690U1 (ru) Струйно-пленочное контактное устройство для тепломассообменных процессов
RU156379U1 (ru) Струйно-барботажное контактное устройство для тепломассообменных процессов
CN101396619B (zh) 采用滴膜交替流动过程的方法
CN204735228U (zh) 用于液体或气体分散的规整网孔填料
CN104607136B (zh) 一种纺锤形规整填料
RU2438773C2 (ru) Контактное устройство пленочного типа и насадка для тепло- и массообменных процессов
RU2289473C2 (ru) Спиральная насадка для тепломассообменных и совмещенных с ними реакционных процессов
RU2641920C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
RU171603U1 (ru) Регулярная насадка для тепло- и массообменных аппаратов
RU2461406C2 (ru) Массообменное контактное устройство для взаимодействия жидкости и газа
RU2642572C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
CN101612488B (zh) 卧式连续交错流液液分离装置及其操作方法
RU84957U1 (ru) Брызгальный бассейн