RU2765645C1 - Пульсационный кристаллизатор - Google Patents

Пульсационный кристаллизатор Download PDF

Info

Publication number
RU2765645C1
RU2765645C1 RU2020143431A RU2020143431A RU2765645C1 RU 2765645 C1 RU2765645 C1 RU 2765645C1 RU 2020143431 A RU2020143431 A RU 2020143431A RU 2020143431 A RU2020143431 A RU 2020143431A RU 2765645 C1 RU2765645 C1 RU 2765645C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
partitions
baffles
housing
nozzles
fittings
Prior art date
Application number
RU2020143431A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Евгеньевич Лебедев
Илья Сергеевич Гуданов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ"
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 "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ"
Priority to RU2020143431A priority Critical patent/RU2765645C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2765645C1 publication Critical patent/RU2765645C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D9/00Crystallisation
    • B01D9/02Crystallisation from solutions

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности и предназначено для получения парафиновых суспензий в процессах депарафинизации масел и обезмасливания парафинов. Пульсационный кристаллизатор содержит вертикальный корпус колонного типа, соединенный трубопроводом с пульсационной камерой. В корпусе расположены перегородки с перетоками и перегородки с соплами, примыкающими к корпусу, при этом чередование перегородок образует секции. Корпус оснащен штуцерами подачи сырья, хладагента и вывода суспензии, штуцер подачи сырья и один из штуцеров подачи хладагента, находящиеся в нижней части корпуса, соединены с расположенным внутри корпуса инжектором, через который сырье и часть хладагента поступают во внутренний объем корпуса. Перегородки с перетоками снабжены турбулизаторами, представляющими собой эллиптические выступы, расположенные в центре верхних поверхностей перегородок, а диаметр проходного сечения перетоков увеличивается от нижней перегородки к верхним. Перегородки с соплами снабжены исходящими из их центров радиальными каналами полукруглого сечения. Техническим результатом является обеспечение высокой степени выделения парафинов. 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство - пульсационный кристаллизатор - относится к области оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности и предназначено для получения парафиновых суспензий в процессах депарафинизации масел и обезмасливания парафинов. Устройство также может быть использовано для многоступенчатого прямоточного смешения жидких потоков или потоков, включающих твердую фазу; в процессах, требующих постепенного разбавления, растворения, а также в прямоточных процессах экстракции - жидкостной экстракции и экстракции жидким экстрагентом из твердой фазы.
Известен пульсационный кристаллизатор, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с крышкой, отстойную и пульсационную камеры, трубчатое теплообменное устройство с входным и выходным коллекторами для подачи хладоносителя, штуцера для ввода исходного раствора, вывода осветленного раствора и суспензии продукционных кристаллов и подачи газа в пульсационную камеру. С целью интенсификации теплообменна за счет увеличения равномерности распределения температурного напора от теплообменной поверхности к суспензии, повышения технологичности изготовления, ремонтопригодности и надежности, теплообменное устройство, выполнено в виде отдельных трубчатых модулей, равномерно размещенных по сечению кристаллизатора, при этом каждый трубчатый модуль содержит каркас, на котором равномерно по окружности и по высоте закреплены вертикальные змеевики, каждый из которых выполнен из одной трубки, а каналы между модулями и в самих модулях образуют контуры внутренней циркуляции суспензии [Патент РФ №2021835, МПК B01D 9/02, опубл. 30.10.1994].
Недостатком данного пульсационного кристаллизатора является невысокая степень выделения парафинов, а также сложность конструкции и возможность налипания парафина на многочисленные внутренние элементы.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является пульсационный кристаллизатор для получения парафиновых суспензий, включающий вертикальный корпус колонного типа, соединенный трубопроводом с пульсационной камерой, в корпусе расположены перегородки с перетоками и перегородки с соплами, примыкающими к корпусу, при этом чередование перегородок образует секции, корпус оснащен штуцерами подачи сырья, хладагента и вывода суспензии. Штуцер подачи сырья и один из штуцеров подачи хладагента, находящиеся в нижней части корпуса, соединены с расположенным внутри корпуса инжектором, через который сырье и часть хладагента поступают в кристаллизатор [Патент РФ №104861, МПК B01D 9/02, опубл. 27.05.2011, БИ №5].
Недостатком данного пульсационного кристаллизатора является невысокая степень выделения парафинов, вызванная недостаточным качеством смешения сырья с хладагентом, а также неравномерность интенсивности импульсов по высоте кристаллизатора.
Задачей данного изобретения является создание пульсационного кристаллизатора обладающего высокой степенью выделения парафинов, за счет повышения качества смешения сырья с хладагентом и обеспечения равномерной интенсивности импульсов по высоте кристаллизатора.
Поставленная задача достигается тем, что в пульсационном кристаллизаторе, содержащем вертикальный корпус колонного типа, соединенный трубопроводом с пульсационной камерой, в корпусе расположены перегородки с перетоками и перегородки с соплами, примыкающими к корпусу, при этом чередование перегородок образует секции, корпус оснащен штуцерами подачи сырья, хладагента и вывода суспензии, штуцер подачи сырья и один из штуцеров подачи хладагента, находящиеся в нижней части корпуса, соединены с расположенным внутри корпуса инжектором, через который сырье и часть хладагента поступают во внутренний объем корпуса.
Отличительными признаками предлагаемого пульсационного кристаллизатора является то, что перегородки с перетоками снабжены турбулизаторами, представляющими собой эллиптические выступы, расположенные в центре верхних поверхностей перегородок, а диаметр проходного сечения перетоков увеличивается от нижней перегородки к верхним, а перегородки с соплами снабжены, исходящими из их центров, радиальными каналами полукруглого сечения.
На Фиг. 1 показана схема пульсационного кристаллизатора.
На фиг. 2 изображен вид А.
Пульсационный кристаллизатор содержит вертикальный корпус 1 колонного типа, соединенный трубопроводом 2 с пульсационной камерой 3. В корпусе 1 расположены перегородки 4 с перетоками 5 и перегородки 6 с соплами 7, примыкающими к корпусу. Чередование перегородок образует секции.
Корпус 1 оснащен штуцерами 8 подачи сырья, хладагента 9 и вывода суспензии 10. Штуцер подачи сырья 8 и один из штуцеров подачи хладагента 9, находящиеся в нижней части корпуса, соединены с расположенным внутри корпуса инжектором 11, через который сырье и часть хладагента поступают во внутренний объем корпуса 1.
Перегородки 4 с перетоками 5 снабжены турбулизаторами, представляющими собой эллиптические выступы 12, расположенные в центре верхних поверхностей перегородок 4. Диаметр проходного сечения перетоков 5 увеличивается от нижней перегородки к верхним, а перегородки 6 с соплами 7 снабжены, исходящими из их центров, радиальными каналами 13 полукруглого сечения.
Пульсационный кристаллизатор работает следующим образом.
Парафинсодержащее сырье подается в штуцер подачи сырья 8, соединенный с инжектором 11. При высокоскоростном истечении сырья из штуцера подачи сырья 8 в корпусе инжектора 11 создается разряжение и раствор, образовавшийся в нижней части корпуса 1 при смешении сырья и части общего потока хладагента - охлажденного растворителя процесса депарафинизации, вовлекается в корпус инжектора 11.
Этот поток, смешивается с хладагентом, поступающим в корпус инжектора 11 из штуцера подачи хладагента 9. Образовавшаяся смесь сырья, хладагента и потока, поступающего в инжектор нагнетается в нижнюю часть корпуса 1.
Дальнейшее смешение полученного сырьевого потока (раствора сырья) с хладагентом и образование парафиновой суспензии происходит следующим образом.
Корпус 1 заполнен средой до уровня штуцера 10 вывода суспензии. С заданной частотой и продолжительностью полость пульсационной камеры 3, связанной с нижней частью корпуса 1, создает в ней пневматические импульсы (пульсацию).
Во время импульса движение вытесняемой из пульсационной камеры 3 жидкости обеспечивает переток сырьевой смеси вверх по корпусу 1. При этом высокоскоростное течение в соплах 7 обеспечивает интенсивное перемешивание хладагента, поступающего в штуцеры 9, в верхних частях секций.
При выхлопе газа из пульсационной камеры происходит переток сырьевой смеси (за счет перепада уровней в корпусе 1 и пульсационной камере 3) в обратном направлении - вниз по корпусу 1. В течение этого периода поток в соплах перемешивает хладагент в нижних секциях.
Сырьевой поток, движение которого вверх от секции к секции обусловлено непрерывной подачей в корпус 1 сырья и хладагента, охлаждается по мере разбавления.
Образующаяся суспензия, содержащая выделившиеся частицы парафина, самотеком через штуцер 10 выходит из корпуса 1.
Благодаря тому, что перегородки 4 с перетоками 5 снабжены турбулизаторами, представляющими собой эллиптические выступы 12, расположенные в центре верхних поверхностей перегородок 4 удается обеспечить интенсивную турбулизацию потоков, повышающую качество смешения.
Для этой же цели перегородки 6 с соплами 7 снабжены исходящими из их центров радиальными каналами 13 полукруглого сечения, при обтекании которых происходит интенсивное перемешивание.
За счет того, что выступы 12 имеют эллиптическую форму, предотвращается налипание на них выделенного парафина.
При выполнении радиальных каналов исходящими из их центров и имеющих полукруглое сечение попавший в них парафин легко удаляется создаваемыми импульсными потоками.
С целью обеспечения равномерной интенсивности импульсов по высоте кристаллизатора диаметры проходных сечения перетоков 5 увеличивается от нижней перегородки 4 к верхним. Это позволяет снизить гидравлическое сопротивление и выровнять интенсивность импульсов, затухающих к верхней части корпуса 1.
Предлагаемый пульсационный кристаллизатор, за счет интенсификации процесса смешения сырья с хладагентом и равномерности интенсивности импульсов по высоте кристаллизатора, обеспечивает высокую степень выделения парафинов, при относительно простой конструкции.

Claims (1)

  1. Пульсационный кристаллизатор, содержащий вертикальный корпус колонного типа, соединенный трубопроводом с пульсационной камерой, в корпусе расположены перегородки с перетоками и перегородки с соплами, примыкающими к корпусу, при этом чередование перегородок образует секции, корпус оснащен штуцерами подачи сырья, хладагента и вывода суспензии, штуцер подачи сырья и один из штуцеров подачи хладагента, находящиеся в нижней части корпуса, соединены с расположенным внутри корпуса инжектором, через который сырье и часть хладагента поступают во внутренний объем корпуса, отличающийся тем, что перегородки с перетоками снабжены турбулизаторами, представляющими собой эллиптические выступы, расположенные в центре верхних поверхностей перегородок, а диаметр проходного сечения перетоков увеличивается от нижней перегородки к верхним, а перегородки с соплами снабжены исходящими из их центров радиальными каналами полукруглого сечения.
RU2020143431A 2020-12-25 2020-12-25 Пульсационный кристаллизатор RU2765645C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143431A RU2765645C1 (ru) 2020-12-25 2020-12-25 Пульсационный кристаллизатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143431A RU2765645C1 (ru) 2020-12-25 2020-12-25 Пульсационный кристаллизатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2765645C1 true RU2765645C1 (ru) 2022-02-01

Family

ID=80214594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143431A RU2765645C1 (ru) 2020-12-25 2020-12-25 Пульсационный кристаллизатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2765645C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3738814A (en) * 1969-05-08 1973-06-12 Nat Res Dev Pulsed countercurrent liquid-solids contacting apparatus
US4743434A (en) * 1982-06-22 1988-05-10 Nederlandsche Centrale Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Apparatus for treatment of suspended particles with a liquid in countercurrent
SU1673151A1 (ru) * 1988-12-07 1991-08-30 В. А. Бондаренко Пульсационный кристаллизатор
RU2005769C1 (ru) * 1992-02-24 1994-01-15 Производственное объединение "Ярославнефтеоргсинтез" Способ получения масел и парафинов
RU2184594C2 (ru) * 2000-10-04 2002-07-10 Руфат Шовкет оглы Абиев Пульсационный аппарат для обработки жидкостями твердых частиц и способ его эксплуатации
RU2272069C1 (ru) * 2004-10-21 2006-03-20 Сергей Павлович Яковлев Способ депарафинизации масел и получения твердых парафинов
RU104861U1 (ru) * 2010-11-30 2011-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСТЭК" Кристаллизатор пульсационный

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3738814A (en) * 1969-05-08 1973-06-12 Nat Res Dev Pulsed countercurrent liquid-solids contacting apparatus
US4743434A (en) * 1982-06-22 1988-05-10 Nederlandsche Centrale Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Apparatus for treatment of suspended particles with a liquid in countercurrent
SU1673151A1 (ru) * 1988-12-07 1991-08-30 В. А. Бондаренко Пульсационный кристаллизатор
RU2005769C1 (ru) * 1992-02-24 1994-01-15 Производственное объединение "Ярославнефтеоргсинтез" Способ получения масел и парафинов
RU2184594C2 (ru) * 2000-10-04 2002-07-10 Руфат Шовкет оглы Абиев Пульсационный аппарат для обработки жидкостями твердых частиц и способ его эксплуатации
RU2272069C1 (ru) * 2004-10-21 2006-03-20 Сергей Павлович Яковлев Способ депарафинизации масел и получения твердых парафинов
RU104861U1 (ru) * 2010-11-30 2011-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "ВОКСТЭК" Кристаллизатор пульсационный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7762404B2 (en) Device for performing the purifying separation of crystals out of their suspension in a contaminated crystal melt
KR101041993B1 (ko) 오일여과장치
CA2995726C (en) Intelligent dripping pill machine for continuous liquid solidification
RU2765645C1 (ru) Пульсационный кристаллизатор
CN100482383C (zh) 一种强制均匀凝固连续制备金属浆料的方法
CN2920486Y (zh) 一种强制均匀凝固连续制备金属浆料的装置
CN201701781U (zh) 真空闪蒸结晶器
JP2011067198A (ja) 氷菓製造用冷却装置
US3729414A (en) Dewaxing and deoiling process
US1560473A (en) Continuous crystallizing apparatus
RU206994U1 (ru) Кристаллизатор пульсационный
US3193361A (en) Method of and device for continuously crystallizing iron sulfate hepta-hy-drate fromsulfates of mordanting solutions
FI78725B (fi) Foerfarande och anordning foer kontinuerlig vaermekrackning av kolvaeteoljor.
RU104861U1 (ru) Кристаллизатор пульсационный
US2895188A (en) Continuous casting apparatus
RU2005769C1 (ru) Способ получения масел и парафинов
CN209363579U (zh) 一种金属半连续铸造结晶器熔池搅拌装置
CN100359027C (zh) 加工半固态金属合金的方法和装置
RU2272069C1 (ru) Способ депарафинизации масел и получения твердых парафинов
CN111496206A (zh) 一种制备超大规格铝合金铸锭用熔体处理装置及方法
RU2315681C2 (ru) Способ непрерывной разливки прямоугольных стальных слитков и устройство для его осуществления
CN206705992U (zh) 一种赤藓糖醇的连续振荡流管式冷却结晶装置
CA2434193A1 (en) Method for providing a partially solidified alloy suspension and devices
CN206121703U (zh) 一种化肥生产用颗粒原料熔融槽
SU889027A1 (ru) Аппарат дл фракционного плавлени