RU89417U1 - Устройство для контакта газа с жидкостью - Google Patents

Устройство для контакта газа с жидкостью Download PDF

Info

Publication number
RU89417U1
RU89417U1 RU2009114340/22U RU2009114340U RU89417U1 RU 89417 U1 RU89417 U1 RU 89417U1 RU 2009114340/22 U RU2009114340/22 U RU 2009114340/22U RU 2009114340 U RU2009114340 U RU 2009114340U RU 89417 U1 RU89417 U1 RU 89417U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
liquid
gas
pipe
pipes
Prior art date
Application number
RU2009114340/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Константинович Леонтьев
Александр Владимирович Русаков
Александр Викторович Сугак
Алексей Валерьевич Леонтьев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет"
Priority to RU2009114340/22U priority Critical patent/RU89417U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU89417U1 publication Critical patent/RU89417U1/ru

Links

Abstract

1. Устройство для контакта газа с жидкостью, содержащее корпус, инжекционную камеру, распылитель, смеситель, направленный вертикально вниз, диспергатор, перпендикулярный оси трубы, отличающееся тем, что смеситель выполнен в виде трех соосно установленных и перекрывающих друг друга труб различного диаметра. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на концах двух верхних труб смесителя установлены узкие сопла, причем отношение диаметра сопла к диаметру соответствующей трубы смесителя равно 0,25-0,4.

Description

Полезная модель относится к устройствам, которые используются для проведения процессов смешения жидкости с газом, а также их химического взаимодействия. Оно может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, пищевой, фармацевтической, микробиологической и металлургической промышленности.
С целью интенсификации процесса смешения фаз используют попеременное изменение формы и направления потока, удар потока о твердые преграды-отбойники, закручивание, взаимную эжекцию и инверсию фаз, наложение пульсаций, эффективное распыливание жидкости.
Известно устройство, в котором используются многие из этих методов интенсификации [авт. свид. СССР №1263330 (МКП B01F 5/04)]. В этом устройстве для интенсификации массообменного процесса путем увеличения поверхности контакта фаз и скорости ее обновления устанавливаются четыре дополнительных смесителя в горизонтальной плоскости. Недостатком такого устройства является сложность конструкции, значительное увеличение давления и расхода жидкости, которая подается на пять смесителей. Кроме того, в коротких смесителях не происходит инверсии фаз.
С целью интенсификации процесса смешения фаз используют попеременное изменение формы потока, удар потока о твердые преграды-отбойники, закручивание, взаимную эжекцию отдельных фаз, наложение пульсаций.
Известно множество смесителей, в которых энергия на перемешивание подводится в форме гидравлической энергии самих смешиваемых потоков жидкостей. Подвод энергии в потоки, выполняемый насосами, смонтированными в удобном месте производственной установки, отсутствие подвижных элементов в самом смесителе, технически упрощает проведение технологического процесса смешения.
Примером таких смесителей являются струйные насосы (Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В двух книгах. -М.: «Химия», 1981. стр.131-132). Принцип действия струйных насосов основан на применении уравнения Бернулли. Рабочая жидкость подается в узкое сопло, где благодаря большой скорости давление понижается до величины ниже внешнего давления. За счет этого снижается давление в камере насоса и становится возможным подача другой жидкости или газа на смешение.
Наиболее близким конструктивным аналогом является аэрирующее устройство [авт. свид. СССР №593723 (МКП B01F 5/04)], которое примем в качестве прототипа. Аэрирующее устройство содержит корпус, распылитель жидкости, смеситель, выполненный в виде вертикальной трубы, диспергатор, расположенный перпендикулярно к оси трубы.
Жидкость под давлением подается в распылитель и распыливается, создавая скоростной поток. Скоростной поток распыленной жидкости создает разряжение в инжекционной камере, позволяющее засасывать газовую фазу внутрь смесителя. В смесителе происходит первая фаза контакта жидкости и газа, обусловленная развитой поверхностью распыленной жидкости. На выходе из смесителя газожидкостная смесь диспергируется, образуя тонкую дисперсию, обуславливающую вторую стадию контакта фаз.
Недостатком прототипа является то, что интенсивность перемешивания, а следовательно процесса массопереноса, в рабочем объеме реактора достаточно низкая; кроме того, существующая конструкция прототипа ограничивает массообменный процесс лишь однократным прохождением газожидкостной смеси через смеситель.
Задача предлагаемой полезной модели: интенсификация процесса смешения путем увеличения поверхности контакта фаз, скорости ее обновления и увеличения времени пребывания газа в устройстве за счет циркуляции газового и газожидкостного потока в корпусе устройства.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для контакта газа с жидкостью содержащем корпус 1; инжекционную камеру 2; распылитель жидкости 3, диспергатор 7; смеситель, выполнен в виде 3-х соосно установленных перекрывающих друг друга вертикальных труб 4, 5 и 6 разного диаметра и расположен перпендикулярно к оси трубы. На концах двух верхних труб имеются узкие сопла 8, причем отношение диаметра сопла к диаметру соответствующей трубы смесителя равно 0,25-0,4.
На фиг.1 изображено предложенное устройство для контакта газа с жидкостью.
Устройство работает следующим образом.
Жидкость под давлением подается в распылитель жидкости 3, распыливается и засасывает газ, поступающий в инжекционную камеру 2. Образовавшаяся газожидкостная смесь проходит через трубы 4, 5 и 6 смесителя. В трубах происходит первая фаза контакта жидкости и газа, обусловленная развитой поверхностью распыленной жидкости. В зависимости от режима работы смесителя, его геометрических параметров и перепада давления на распылителе, в смесителе может образовываться газожидкостный двухфазный поток с различным соотношением жидкости и газа. Двухфазный поток может быть с дисперсной жидкой, либо газовой фазой. При определенных условиях может происходить инверсия фаз в самом смесителе, и газовая фаза становится дисперсной. Подобный режим работы наиболее эффективен ввиду того, что в момент инверсии наблюдается наибольшее значение коэффициента массопередачи.
При выходе из смесителей газожидкостный поток с большой скоростью ударяется в диспергатор 7. При ударе газожидкостного потока о диспергатор газовые пузырьки дробятся. Происходит вторая стадия контакта газа с жидкостью. Образовавшаяся смесь поднимается вверх и засасывается в зазор между трубами 5 и 6 смесителя. Это происходит за счет разности давлений смеси в реакционном объеме и смеси, движущейся с большой скоростью через сопло 8 трубы 5 смесителя. Далее газожидкостный поток снова ударяется о диспергатор. Так происходит первый этап циркуляции потока. Освободившиеся от цикла циркуляции пузырьки газа поднимаются вверх над реакционным объемом и засасываются в зазор между трубами 4 и 5 смесителя. Т.о. происходит еще одна фаза контакта жидкости и газа или второй этап циркуляции. Не вовлеченные в циркуляционный процесс пузырьки газа удаляются через патрубок для выхода газа.

Claims (2)

1. Устройство для контакта газа с жидкостью, содержащее корпус, инжекционную камеру, распылитель, смеситель, направленный вертикально вниз, диспергатор, перпендикулярный оси трубы, отличающееся тем, что смеситель выполнен в виде трех соосно установленных и перекрывающих друг друга труб различного диаметра.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на концах двух верхних труб смесителя установлены узкие сопла, причем отношение диаметра сопла к диаметру соответствующей трубы смесителя равно 0,25-0,4.
Figure 00000001
RU2009114340/22U 2009-04-15 2009-04-15 Устройство для контакта газа с жидкостью RU89417U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114340/22U RU89417U1 (ru) 2009-04-15 2009-04-15 Устройство для контакта газа с жидкостью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114340/22U RU89417U1 (ru) 2009-04-15 2009-04-15 Устройство для контакта газа с жидкостью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU89417U1 true RU89417U1 (ru) 2009-12-10

Family

ID=41489893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114340/22U RU89417U1 (ru) 2009-04-15 2009-04-15 Устройство для контакта газа с жидкостью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU89417U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660150C1 (ru) * 2017-05-26 2018-07-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Пульсационный аппарат с двухступенчатой пульсационной трубой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660150C1 (ru) * 2017-05-26 2018-07-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" Пульсационный аппарат с двухступенчатой пульсационной трубой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105903425B (zh) 喷射反应器
Huang et al. A review on bubble generation and transportation in Venturi-type bubble generators
CN111617656B (zh) 一种兼作雾化器的微小气泡发生器及其使用方法
RU82580U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU89417U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU111455U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU152794U1 (ru) Смесительное устройство для системы газ-жидкость
RU86114U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU82582U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU187523U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
CN209123695U (zh) 一种全能型亲水氨基硅油的乳化装置
RU83943U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ-жидкость
RU174136U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU167023U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU50430U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU145366U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ-жидкость
RU82583U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
CN109225116B (zh) 一种筛孔喷嘴压差式撞击流反应器
RU114620U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU82581U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU187844U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU152989U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью с комбинированным сопловым элементом
RU46946U1 (ru) Смесительное устройство для системы газ-жидкость
US10603643B2 (en) Process and device for dispersing gas in a liquid
RU153097U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью

Legal Events

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

Effective date: 20091108