RU74304U1 - Концентратор - Google Patents
Концентратор Download PDFInfo
- Publication number
- RU74304U1 RU74304U1 RU2008103784/22U RU2008103784U RU74304U1 RU 74304 U1 RU74304 U1 RU 74304U1 RU 2008103784/22 U RU2008103784/22 U RU 2008103784/22U RU 2008103784 U RU2008103784 U RU 2008103784U RU 74304 U1 RU74304 U1 RU 74304U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- cylindrical body
- heating pipes
- liquor
- diameter
- Prior art date
Links
Landscapes
- Paper (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области химической технологии и может быть использована в целлюлозно-бумажной промышленности при выпаривании щелоков.
Полезная модель позволяет получить технический результат, заключающийся в повышении производительности выпаривания щелоков.
Концентратор включает цилиндрический корпус, внутри которого размещены вертикальные кипятильные трубы, ограниченные верхней и нижней горизонтальными перегородками, перекрывающим поперечное сечение цилиндрического корпуса и пространство между которыми в верхней части имеет патрубок для подвода пара и в нижней части содержит патрубок для отвода конденсата, а в нижней части цилиндрического корпуса расположен патрубок щелока и всасывающий патрубок циркуляционного насоса, нагнетательный патрубок которого соединен с верхней частью цилиндрического корпуса и содержит патрубок для отбора выпаренного раствора щелока, причем нижняя часть цилиндрического корпуса связана с верхней частью цилиндрического корпуса центральной циркуляционной трубой, над которой расположен отбойный зонт и на верхней горизонтальной перегородке размещено переливное кольцо, внутри которого расположены верхние торцы кипятильных труб. Внутри кипятильных труб в диаметральной плоскости, размещены пластины, длина которых равна диаметру кипятильных труб, перекрывающие поперечное сечение по всей высоте последних и установленные друг от друга с шагом равным диаметру кипятильных труб, а переливное кольцо выполнено с возможностью регулирования его по высоте. 1 с.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Полезная модель относится к области химической технологии и может быть использована в целлюлозно-бумажной промышленности при выпаривании щелоков.
Известен концентратор фирмы "Розенлев" (см. Суслов В.А. Основные процессы при выпаривании щелоков целлюлозного производства: учебное пособие/СПбГТРУ, 2004, рис.17, стр.28), предназначенный для упаривания черного щелока или смеси черного щелока с сульфатом натрия. Данное устройство выбрано в качестве прототипа. Устройство включает цилиндрический корпус, внутри которого размещены вертикальные кипятильные трубы, ограниченные верхней и нижней горизонтальными перегородками, перекрывающим поперечное сечение цилиндрического корпуса и пространство между которыми в верхней части имеет патрубок для подвода пара и в нижней части содержит патрубок для отвода конденсата, а в нижней части цилиндрического корпуса расположен патрубок щелока и всасывающий патрубок циркуляционного насоса, нагнетательный патрубок которого соединен с верхней частью цилиндрического корпуса и содержит патрубок для отбора выпаренного раствора щелока. Нижняя часть цилиндрического корпуса связана с верхней частью цилиндрического корпуса центральной циркуляционной трубой, над которой расположен отбойный зонт и на верхней горизонтальной перегородке размещено переливное кольцо, внутри которого расположены верхние торцы кипятильных труб. Работает устройство следующим образом. Щелок с концентрацией 60-65% после выпарной станции поступает в
нижнюю щелоковую камеру. Принудительная циркуляция щелока обеспечивается центробежным насосом, перекачивающим щелок из нижней щелоковой камеры в верхнюю, расположенную над верхней перегородкой, именуемую сепаратором. Из верхней щелоковой камеры щелок поступает в кипятильные трубы и стекает вниз по их внутренним поверхностям, при этом выпариваясь. Образовавшийся вторичный пар вместе с частью щелока поднимается вверх по центральной циркуляционной трубе большого сечения в сепаратор. Отсепарированный пар отводится из сепаратора через патрубок для отвода вторичного пара. Выпаренный раствор с концентрацией 78-80% отбирается из напорного участка циркуляционной трубы циркуляционного насоса через патрубок для отбора выпаренного щелока. Греющий пар подается в пространство между кипятильных труб (кипятильник) через патрубок для подачи последнего. С целью обеспечения возможности перекачки щелока циркуляционным насосом для достижения при этом приемлемых коэффициентов теплопередачи, температура кипения щелока доводится до 170°С. Вследствие этого работа конценратора с низкими температурными напорами возможна только при применении принципа гравитационного течения раствора.
Недостатком этого устройства является низкая производительность выпаривания щелока, обусловленная недостаточной поверхностью теплопередачи кипятильных труб.
Целью предлагаемой полезной модели повышение производительности выпаривания щелока.
Поставленная цель достигается тем, внутри кипятильных труб в диаметральной плоскости, размещены пластины, длина которых равна диаметру кипятильных труб, перекрывающие
поперечное сечение по всей высоте последних и установленные друг от друга с шагом равным диаметру кипятильных труб, а переливное кольцо выполнено с возможностью регулирования его по высоте.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема устройства, на фиг.2 вид А, на фиг.3 вид Б.
Устройство включает цилиндрический корпус 1, внутри которого размещены вертикальные кипятильные трубы 2, ограниченные верхней и нижней горизонтальными перегородками 3, 4, перекрывающими поперечное сечение цилиндрического корпуса 1 и пространство между которыми в верхней части имеет патрубок 5 для подвода пара и в нижней части содержит патрубок 6 для отвода конденсата, а в нижней части цилиндрического корпуса 1 расположен патрубок 7 ввода щелока и всасывающий патрубок 8 циркуляционного насоса 9, нагнетательный патрубок 10 которого соединен с верхней частью цилиндрического корпуса 1 и содержит патрубок 11 для отбора выпаренного раствора щелока. Нижняя часть цилиндрического корпуса 1 связана с верхней частью цилиндрического корпуса 1 центральной циркуляционной трубой 12, над которой расположен отбойный зонт 13 и на верхней горизонтальной перегородке 3 размещено переливное кольцо 14 внутри которого расположены верхние торцы кипятильных труб 2. Внутри кипятильных труб 2 в диаметральной плоскости, размещены пластины 15, длина которых равна диаметру кипятильных труб, перекрывающие поперечное сечение по всей высоте последних и установленные друг от друга с шагом равным диаметру кипятильных труб, а переливное кольцо 14 выполнено с возможностью
регулирования его по высоте. В верхней части цилиндрического корпуса 1 над перегородкой 3 образовано пространство - сепаратор 16 (верхняя щелоковая камера) и патрубок 17 для отвода вторичного пара.
Работает устройство следующим образом. Щелок с концентрацией 60-65% после выпарной станции поступает через патрубок 7 в нижнюю цилиндрического корпуса 1. Принудительная циркуляция щелока обеспечивается центробежным насосом 9, перекачивающим щелок из нижней щелоковой камеры в верхнюю, расположенную в сепараторе 16. Из верхней щелоковой камеры щелок поступает в кипятильные трубы 2 и стекает вниз по их внутренним поверхностям, при этом выпариваясь. Образовавшийся вторичный пар вместе с частью щелока поднимается вверх по центральной циркуляционной трубе 12 большого сечения в сепаратор 16. Отсепарированный пар отводится из сепаратора через патрубок 17. Выпаренный щелок концентрацией 78-80% отбирается из напорного участка циркуляционного насоса 9 через патрубок 11. Греющий пар подается в цилиндрический корпус 1 через патрубок 5. С целью обеспечения возможности перекачки щелока циркуляционным насосом 9 и достижения при этом приемлемых коэффициентов теплопередачи, температура кипения щелока доводится до 170°С. Вследствие этого работа концентратора с низкими температурными напорами возможна только при применении принципа гравитационного течения щелока. Наличие пластин 15, длина которых равна диаметру кипятильных труб 2, перекрывающих поперечное сечение по всей высоте последних и установленных друг от друга с шагом равным диаметру кипятильных труб 2, с одной стороны, обусловливает увеличение поверхности теплопередачи, а с другой - способствует
возникновению турбулизации гравитационного течения щелока в кипятильных трубах 2, что также способствует интенсификации процесс теплопередачи в последних. Переливное кольцо 14, выполненное с возможностью регулирования его по высоте, позволяет осуществлять изменять величину подпора щелока в сепараторе 16, тем самым изменяя скорость его истечения в кипятильных трубах 2. Таким образом, повышается производительность предлагаемого концентратора по сравнению с производительностью прототипа.
Технический проект предлагаемого устройства разрабатывается в университете растительных полимеров для последующей реализации на одном из предприятий целлюлозно-бумажном промышленности.
Claims (1)
- Концентратор, включающий цилиндрический корпус, внутри которого размещены вертикальные кипятильные трубы, ограниченные верхней и нижней горизонтальными перегородками, перекрывающими поперечное сечение цилиндрического корпуса, и пространство между которыми в верхней части имеет патрубок для подвода пара и в нижней части содержит патрубок для отвода конденсата, а в нижней части цилиндрического корпуса расположен патрубок щелока и всасывающий патрубок циркуляционного насоса, нагнетательный патрубок которого соединен с верхней частью цилиндрического корпуса и содержит патрубок для отбора выпаренного раствора щелока, причем нижняя часть цилиндрического корпуса связана с верхней частью цилиндрического корпуса центральной циркуляционной трубой, над которой расположен отбойный зонт и на верхней горизонтальной перегородке размещено переливное кольцо, внутри которого расположены верхние торцы кипятильных труб, отличающийся тем, что внутри кипятильных труб в диаметральной плоскости размещены пластины, длина которых равна диаметру кипятильных труб, перекрывающие поперечное сечение по всей высоте последних и установленные друг от друга с шагом, равным диаметру кипятильных труб, а переливное кольцо выполнено с возможностью регулирования его по высоте.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008103784/22U RU74304U1 (ru) | 2008-01-31 | 2008-01-31 | Концентратор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008103784/22U RU74304U1 (ru) | 2008-01-31 | 2008-01-31 | Концентратор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU74304U1 true RU74304U1 (ru) | 2008-06-27 |
Family
ID=39680273
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008103784/22U RU74304U1 (ru) | 2008-01-31 | 2008-01-31 | Концентратор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU74304U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117654065A (zh) * | 2024-02-02 | 2024-03-08 | 浙江赛勒新能源材料有限公司 | 用于多晶硅冷氢化装置的四氯化硅汽化系统及汽化工艺 |
-
2008
- 2008-01-31 RU RU2008103784/22U patent/RU74304U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN117654065A (zh) * | 2024-02-02 | 2024-03-08 | 浙江赛勒新能源材料有限公司 | 用于多晶硅冷氢化装置的四氯化硅汽化系统及汽化工艺 |
CN117654065B (zh) * | 2024-02-02 | 2024-04-26 | 浙江赛勒新能源材料有限公司 | 用于多晶硅冷氢化装置的四氯化硅汽化系统及汽化工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2397407C1 (ru) | Сепаратор-пароперегреватель | |
CN206535220U (zh) | Mvr板式升降膜及强制循环蒸发结晶系统 | |
RU74304U1 (ru) | Концентратор | |
CN102020327B (zh) | 一种氨氮废水的处理设备 | |
CN207694558U (zh) | 一种冷冻式压缩空气干燥机 | |
CN202203916U (zh) | 用注射用水生产纯蒸汽的装置 | |
CN203384963U (zh) | 蒸汽回水余热回收装置 | |
CN214791028U (zh) | 一种便于汽水分离的闪蒸罐 | |
CN216141288U (zh) | 电镀废水的mvr蒸发器处理装置 | |
CN206755142U (zh) | 一种蒸汽发生器用高效汽水分离装置 | |
CN204370165U (zh) | 紧张热定型系统 | |
CN204865031U (zh) | 高浓度硫酸铵溶液五效蒸发结晶装置 | |
CN203108227U (zh) | 一种高沸蒸发塔 | |
CN210699160U (zh) | 一种气液分离器 | |
CN209809544U (zh) | 一种分体式管式降膜蒸发器 | |
CN103451987B (zh) | 一种溶解浆预水解液提取方法及装置 | |
CN207330383U (zh) | 一种泡花碱余热利用系统 | |
CN102221191A (zh) | 一种二次蒸汽发生器 | |
CN206873199U (zh) | 一种造纸烘缸节能降耗系统 | |
CN207210005U (zh) | 一种反渗透浓水处理系统 | |
CN218890151U (zh) | 一种低温冷凝水的热能回收系统 | |
CN212620207U (zh) | 一种酒精回收塔快速冷凝器 | |
CN205138278U (zh) | 一种可溶性大豆多糖浓缩用换热器 | |
CN218033089U (zh) | 一种工业电锅炉 | |
CN219347429U (zh) | 洗涤厂蒸汽节能系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20120201 |