RU2751943C1 - Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц - Google Patents

Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2751943C1
RU2751943C1 RU2020124688A RU2020124688A RU2751943C1 RU 2751943 C1 RU2751943 C1 RU 2751943C1 RU 2020124688 A RU2020124688 A RU 2020124688A RU 2020124688 A RU2020124688 A RU 2020124688A RU 2751943 C1 RU2751943 C1 RU 2751943C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
channel
particles
gas
conical
Prior art date
Application number
RU2020124688A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Алексеевич Дворников
Владимир Владимирович Лукашов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН)
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 учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН)
Priority to RU2020124688A priority Critical patent/RU2751943C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751943C1 publication Critical patent/RU2751943C1/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
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/24Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique
    • B01J8/38Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique with fluidised bed containing a rotatable device or being subject to rotation or to a circulatory movement, i.e. leaving a vessel and subsequently re-entering it
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/08Vortex chamber constructions
    • B04C5/081Shapes or dimensions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вихревой камере для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц. Камера выполнена в виде двух соосных круговых усеченных конусов, образующих своими поверхностями кольцевой конический канал, стенки которого сходятся к верху к вертикальной оси камеры, а угол наклона канала равен углу между образующей конуса и его осью (осью камеры). Камера характеризуется тем, что угол наклона кольцевого конического канала к вертикальной оси камеры составляет 45 градусов, стенки кольцевого конического канала, сужающиеся к верху к оси камеры, примыкают к выхлопной цилиндрической трубе для отвода газа, а в нижней части кольцевого конического канала перпендикулярно коническим стенкам камеры установлен конический завихритель, который является газораспределительной решеткой подачи газа в слой псевдоожиженных частиц. Предлагаемая камера позволяет существенно увеличить скорость химической реакции за счет увеличения скоростей тепло- и массообмена газа и частиц дисперсного материала, при этом снизить унос и истирание частиц, приблизившись по этому показателю к характеристикам реактора с псевдоожижением в поле сил тяжести. 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике тепломассообменных и химических процессов, а именно реакций в газообразной или жидкой среде при наличии закрученного псевдоожиженного слоя дисперсного материала, обладающего инертными или каталитическими свойствами.
Известно устройство для организации псевдоожиженного слоя с целью проведения химических процессов между псевдоожиженным слоем топлива и окислителем при псевдоожижении в поле тяжести и без вращения слоя [Радованович М. «Сжигание топлива в псевдоожиженном слое». - М., Энергоатомиздат, 1990, 248 с.]. Это устройство для осуществления химических процессов между газом и твердыми частицами, псевдоожиженными в поле силы тяжести, характеризуется низкими скоростями обтекания частиц, что снижает скорость проведения химического процесса, однако имеет и низкие скорости износа псевдоожижаемого материала, в частности, пористых и непрочных гранул катализатора.
Известно устройство для организации горения в слое частиц при подаче закрученного потока смеси воздуха и топлива через нижний торцевой завихритель вихревой камеры, при этом поток газа закручивает и псевдоожижает слой частиц, лежащих на нижней торцевой стенке вихревой камеры, [Р.Х. Абдрахманов, Н.А. Дворников, В.В. Лукашов. Динамика двухфазного закрученного потока в вихревой камере с нижним торцевым завихрителем // Теплофизика и аэромеханика, 2017, том 24, №3, с. 349-356].
Газ при этом проходит вверх по цилиндрической вихревой камере и отводится через центральное отверстие в вихревой камере. В отличие от предыдущего случая частицы псевдоожиженного слоя обтекаются закрученным потоком газа, что увеличивает тепло и массообмен между газом и частицами.
Здесь, как и в предыдущем случае частицы псевдоожижаются в поле сил тяжести, что накладывает ограничение на расход газа сквозь слой и производительность аппарата по газовому потоку.
Известно техническое решение [US 2006002829, 2006-01-05, B01J 8/00; B01J 8/18; B01J 8/24; B01J 8/44], в котором псевдоожижение выполняют в вертикально расположенном коническом кольцевом канале, образованном внешней и внутренней коническими стенками. Газ подают через гор. систему сопел или перфорированную решетку на дне канала в горизонтальной плоскости и выводят через кольцевой выход на внешней боковой стенке канала. Конический кольцевой канал может быть либо с увеличением радиуса канала кверху, либо с уменьшением радиуса канала кверху. Целью задания такой конусности канала, по мнению автора патента, является управление скоростью газового потока в этом канале. Дисперсный материал, образовавший конгломераты частиц в нижней части конического канала, выводится из канала специальным сепаратором частиц, а затем возвращается в нижнюю часть канала по трубе из бункера, где собираются выделенные частицы из газового потока.
Этот случай близок по своим свойствам с предыдущим, поскольку горизонтальное расположение решетки с подачей газа и конусный канал с преимущественно вертикальным расположением стенок предполагает, что псевдоожижение происходит в поле силы тяжести.
Известен способ сушки дисперсного материала и камера для его осуществления [патент РФ №2178543, 2000, F26B 3/10], где для предотвращения ссыпания вращающегося псевдоожиженного слоя между секциями конических кольцевых боковых завихрителей установлены конические полки, направленные книзу. Наличие конических каналов, образуемых полками, примыкающими к коническому завихрителю, позволяет удерживать материал в большом диапазоне скоростей вращения слоя.
Однако конусность полок направленных книзу позволяет применять такие аппараты только для процессов с большим расходом сыпучего материала к низу камеры и не позволяет раскручивать материал, например, катализатора, из имеющейся начальной засыпки частиц в камере при незначительной подаче или отсутствии непрерывной подачи частиц в камеру.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является устройство для организации взаимодействия с псевдоожиженным слоем для проведения реакций между окислителем и твердым гранулированным топливом [патент РФ №2029193, 1990 г., F23C 11/02], где твердое измельченное топливо подается в верхнюю зону кипящего центробежного слоя, формируемого тангенциально подаваемым потоком окислителя, проходящего через слой на боковом цилиндрическом завихрителе в вихревой камере. Тангенциальную скорость окислителя поддерживают выше теоретически равновесной скорости, а соотношение расходов окислителя и топлива поддерживают выше 0,4. Перед подачей в слой топливо закручивают в направлении, совпадающем с направлением вращения слоя, при этом время пребывания топлива в слое регулируют изменением расхода топлива. Положительным свойством такого способа и описанного устройства является высокая скорость обтекания частиц потоком газа и, как следствие, высокий тепло и массобмен газа и частиц.
Недостатком этого способа является то, что он требует высоких скоростей вращения дисперсной фазы для удержания слоя на цилиндрическом боковом завихрителе, что может приводить к быстрому разрушению непрочных пористых частиц слоя. Факт увеличения скорости измельчения материала в зависимости от увеличения скорости столкновения частиц со стенками и между собой хорошо известен и является основой процессов измельчения материалов по ударному механизму. При незначительном снижении скорости вращения слоя и уменьшении центробежных сил, прижимающих слой к боковому завихрителю, слой осыпается вниз, а боковой завихритель частично оголяется, что снижает эффективность взаимодействия слоя и газа, проходящего сквозь боковой завихритель.
Задача изобретения - существенно увеличить скорость химической реакции за счет увеличения скоростей тепло- и массообмена газа и частиц дисперсного материала, при этом снизить унос и истирание частиц, приблизившись по этому показателю к характеристикам реактора с псевдоожижением в поле сил тяжести.
В настоящем изобретении предложена вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц выполнена в виде двух соосных круговых усеченных конусов, образующих между своими поверхностями кольцевой конический канал, стенки которого сходятся к верху к вертикальной оси камеры, а угол наклона канала к вертикальной оси камеры (угол α на фиг.1) равен углу между образующими верхнего и нижнего конусов и их осью (осью камеры).
Согласно изобретению, угол между образующей каждого из усеченных конусов, создающих своими поверхностями кольцевой конический канал, и вертикальной осью камеры (угол наклона кольцевого конического канала) составляет 45 градусов или выбирается из условия, чтобы результирующая сила, действующая на слой псевдоожиженного материала, была параллельной образующим конических стенок канала.
Согласно изобретению, стенки кольцевого конического канала, сходящиеся к верху к вертикальной оси камеры, примыкают к выхлопной цилиндрической трубе для отвода газа.
Согласно изобретению, в нижней части конического кольцевого канала расположен перпендикулярно коническим стенкам камеры конический завихритель, который является газораспределительной решеткой подачи газа в слой псевдоожиженных частиц.
Для работы со стационарным псевдоожиженным слоем частиц или со слоем с низким расходом по дисперсному материалу требуется, чтобы конструкция камеры обеспечивала глубокую потенциальную яму для выносимых из слоя частиц в широком диапазоне соотношений центробежного ускорения вращающегося слоя частиц к гравитационному ускорению в поле силы тяжести, действующих на вращающийся псевдоожиженный слой частиц над завихрителем. Это обеспечивается тем, что восходящие потоки газа, проходящие сквозь слой, уходят в направлении, противоположном силе тяжести и центробежной силе, действующим на частицы дисперсного материала - это снижает унос материала из слоя.
Угол α между образующей конических стенок канала и вертикальной осью камеры (угол наклона кольцевого конического канала) в 45 градусов (фиг. 1), обеспечивает удержание слоя частиц в широком диапазоне отношения центробежного ускорения вращающегося слоя частиц к гравитационному ускорению в поле силы тяжести, а перпендикулярное к коническим стенкам камеры расположение завихрителя, распределяющего газ в псевдоожиженном слое, позволяет добиться равномерной толщины слоя частиц по всей ширине кольцевого конического канала камеры, через который отводится газ после прохождения через слой частиц.
На фиг. 1 приведена схема вихревой камеры для организации псевдоожиженного слоя инертных или каталитических частиц для проведения химических реакций, где: 1 - кольцевой конический канал; 2 - верхняя коническая стенка канала; 3 - нижняя коническая стенка канала; 4 - выхлопная цилиндрическая труба; 5 - конический завихритель; 6 - слой частиц дисперсного материала (псевдоожиженных частиц); 7 - корпус; α - угол наклона кольцевого конического канала.
Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц выполнена в виде, заключенных в корпус 7, двух соосных круговых усеченных конусов, образующих своими поверхностями кольцевой конический канал 1, стенки которого (верхняя 2 и нижняя 3) сходятся к верху к оси камеры и примыкают к выхлопной цилиндрической трубе для отвода газа 4.
Угол наклона кольцевого конического канала α - угол между образующими конических стенок канала и вертикальной осью камеры. Угол наклона кольцевого конического канала составляет 45 градусов.
Конический завихритель 5, который является газораспределительной решеткой для подачи газа в слой псевдоожиженных частиц 6, установлен в нижней части конического кольцевого канала перпендикулярно коническим стенкам 2 и 3.
Вихревая камера работает следующим образом.
В кольцевой конический канал 1 между коническими стенками 2 и 3 и коническим завихрителем 5 первоначально засыпают или непрерывно подают дисперсный материал 6 для восполнения уноса и истирания частиц.
Рабочий газ, проходя через конический завихритель 5, закручивает поток газа и слой частиц дисперсного материала 6 в камере, приводя частицы дисперсного материала в псевдоожиженное состояние. Для восполнения уноса и истирания частиц дополнительно в слой частиц подают дисперсный материал. Разогретый в результате химических реакций газ нагревает внешнюю часть слоя инертного или каталитического дисперсного слоя, который, в свою очередь, перемешиваясь в псевдоожиженном слое, нагревает газ, проходящий сквозь слой частиц в области входа газа в псевдоожиженный слой. В результате ускоряются химические реакции в газе при прохождении газа сквозь слой. Далее газ проходит по кольцевому коническому каналу 1 между коническими стенками 2 и 3, завершая химические реакции, которые не прореагировали полностью в псевдоожиженном слое. Частицы катализатора, кроме разогрева потока газа, дополнительно ускоряют химические реакции за счет каталитических процессов. Часть тепла может подводиться (отводиться) от слоя за счет нагрева (охлаждения) конических стенок камеры. Продукты реакции, проходя вдоль конического канала, уходят через верхнее отверстие выхлопной цилиндрической трубы 4.
Благодаря наличию конических стенок, сужающихся к верху камеры, материал 6 остается в зоне, примыкающей к завихрителю, даже в начальный момент, когда слой еще не успел раскрутиться, что снижает вынос частиц из камеры.
На фиг. 2 показана расчетная объемная концентрация псевдоожиженного слоя частиц катализатора Al2O3 диаметром частиц 3 мм, где 8 - показано положение фотокамеры в экспериментальных исследованиях.
На фиг. 3 показана фотография слоя частиц катализатора Аl2О3 в вихревой камере при горении пропан-бутановой смеси с воздухом.
Использование предлагаемого устройства позволяет существенно увеличить скорость химической реакции за счет увеличения скоростей тепло-и массообмена газа и частиц дисперсного материала, имеющих место в закрученном газодисперсном потоке, при этом снизить унос и истирание частиц, приблизившись по этому показателю к характеристикам псевдоожиженного реактора с псевдоожижением в поле сил тяжести.

Claims (1)

  1. Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц выполнена в виде двух соосных круговых усеченных конусов, образующих своими поверхностями кольцевой конический канал, стенки которого сходятся к верху к вертикальной оси камеры, а угол наклона канала равен углу между образующей конуса и его осью (осью камеры), отличающаяся тем, что угол наклона кольцевого конического канала к вертикальной оси камеры составляет 45 градусов, стенки кольцевого конического канала, сужающиеся к верху к оси камеры, примыкают к выхлопной цилиндрической трубе для отвода газа, а в нижней части кольцевого конического канала перпендикулярно коническим стенкам камеры установлен конический завихритель, который является газораспределительной решеткой подачи газа в слой псевдоожиженных частиц.
RU2020124688A 2020-07-15 2020-07-15 Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц RU2751943C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124688A RU2751943C1 (ru) 2020-07-15 2020-07-15 Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020124688A RU2751943C1 (ru) 2020-07-15 2020-07-15 Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751943C1 true RU2751943C1 (ru) 2021-07-21

Family

ID=76989356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020124688A RU2751943C1 (ru) 2020-07-15 2020-07-15 Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751943C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115593049A (zh) * 2022-10-13 2023-01-13 福建省万达汽车玻璃工业有限公司(Cn) 夹层玻璃及其制备方法、车辆

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178543C2 (ru) * 2000-02-08 2002-01-20 Институт теплофизики СО РАН Способ сушки дисперсного материала и вихревая камера для его осуществления
RU81300U1 (ru) * 2008-03-07 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Установка для сушки полидисперсных сыпучих материалов в центробежном псевдоожиженном слое
CN201387005Y (zh) * 2008-10-03 2010-01-20 向立和 除尘沸腾炉
RU2398163C2 (ru) * 2008-09-22 2010-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ингредиент" (ООО "Ингредиент") Способ тепломассообмена в вихревом псевдоожиженном слое и аппарат для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178543C2 (ru) * 2000-02-08 2002-01-20 Институт теплофизики СО РАН Способ сушки дисперсного материала и вихревая камера для его осуществления
RU81300U1 (ru) * 2008-03-07 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" Установка для сушки полидисперсных сыпучих материалов в центробежном псевдоожиженном слое
RU2398163C2 (ru) * 2008-09-22 2010-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Ингредиент" (ООО "Ингредиент") Способ тепломассообмена в вихревом псевдоожиженном слое и аппарат для его осуществления
CN201387005Y (zh) * 2008-10-03 2010-01-20 向立和 除尘沸腾炉

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115593049A (zh) * 2022-10-13 2023-01-13 福建省万达汽车玻璃工业有限公司(Cn) 夹层玻璃及其制备方法、车辆
CN115593049B (zh) * 2022-10-13 2023-12-19 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 夹层玻璃及其制备方法、车辆

Similar Documents

Publication Publication Date Title
De Wilde Gas–solid fluidized beds in vortex chambers
US4749595A (en) Process for processing granules
EP0125516B1 (en) Granulating apparatus
US8257657B2 (en) Device and method for injecting fluid into a rotating fluidized bed
CA1157253A (en) Jet layer granulator
EP2021115B1 (en) Agglomeration apparatus and method for producing agglomerated particles
Kudra et al. Impinging stream dryers
US3140862A (en) Apparatus for the physical and/or chemical treatment of granular solids or fine dusts
RU2751943C1 (ru) Вихревая камера для проведения химических реакций в псевдоожиженном слое частиц
US6113777A (en) Direct turn separator for particles in a gaseous mixture and its use for fluidized bed thermal or catalytic cracking
HU212995B (en) Apparatus for generating reaction in a closed space between gas and material contains solid particles
AU673240B2 (en) Process and apparatus for distributing fluids in a container
US4331087A (en) Method and apparatus for forming a turbulent suspension spray from a pulverous material and reaction gas
CN111655364A (zh) 具有环形喷动流化床的设备及其操作方法
RU2694840C1 (ru) Распределители катализатора и транспортного газа для систем циркуляции реактор-регенератор с кипящим слоем
EP2643649B1 (en) A gas-particle processor
US20180229202A1 (en) Device for injecting fluids into the free area of a rotating fluidised bed
CA2997691A1 (en) Process and apparatus for separating particles of a certain order of magnitude from a suspension
US3328131A (en) Process and apparatus for contacting carbon black pellets with bag filter efflux
US4106114A (en) Inclined conical rotary vessels for storage and tumbling of materials to accomplish mixing and heat transfer
US5113598A (en) Apparatus for powder falling gas-solid contacting operation
US20240157319A1 (en) Apparatus for generating a fluidized bed
RU2739960C1 (ru) Сушильное устройство
Kumar et al. Developments in fluidized bed technology—A review
RU2259870C1 (ru) Способ проведения многофазных процессов и вихревой центробежный реактор для его осуществления