RU191966U1 - Насадка тепломассообменного аппарата - Google Patents

Насадка тепломассообменного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU191966U1
RU191966U1 RU2019105537U RU2019105537U RU191966U1 RU 191966 U1 RU191966 U1 RU 191966U1 RU 2019105537 U RU2019105537 U RU 2019105537U RU 2019105537 U RU2019105537 U RU 2019105537U RU 191966 U1 RU191966 U1 RU 191966U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass transfer
rods
nozzle
heat
transfer apparatus
Prior art date
Application number
RU2019105537U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Анатольевич Меренцов
Виталий Николаевич Лебедев
Петр Сергеевич Васильев
Александр Владимирович Персидский
Александр Борисович Голованчиков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2019105537U priority Critical patent/RU191966U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191966U1 publication Critical patent/RU191966U1/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
    • 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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к конструкции массообменных аппаратов непрерывного действия, применяемых в процессах абсорбции, скрубберных процессах, испарительном охлаждении для реализации контакта фаз между жидкостью и газовым потоком.Поставленный технический результат достигается при использовании насадки тепломассообменного аппарата, содержащей набор параллельных стержней, на которых каскадно относительно друг друга расположены параболические пластины со свободными от стержней отверстиями, зафиксированные на стержнях в области вершин, отличающейся тем, что стержни выполнены в виде упругих элементов.Насадка тепломассообменного аппарата, характеризующаяся тем, что стержни выполнены в виде упругих струн.Насадка тепломассообменного аппарата, характеризующаяся тем, что стержни выполнены в виде пружин.Техническим результатом является интенсификация процессов тепломассообмена, повышение энергоэффективности и производительности массообменных аппаратов.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к конструкции массообменных аппаратов непрерывного действия, применяемых в процессах абсорбции, скрубберных процессах, испарительном охлаждении для реализации контакта фаз между жидкостью и газовым потоком.
Известны конструкции насадочных устройств, состоящих из геометрических элементов различной конфигурации и предназначенных для развития поверхности контакта фаз между жидкостью и газовым потоком (Насадки массообменных колонн. Б.А. Сокол, А.К. Чернышев, Д.А. Баранов [и др.]; под ред. Д.А. Баранова. - М., 2009).
К причине, препятствующей достижению заданного технического результата, относится низкая интенсивность тепломассообменных процессов из-за устойчивых пленочных режимов течения.
Известна конструкция регулярной массообменной насадки, включающей пакеты параллельных листов, массообменные поверхности которых образуют объемно-секционированное пространство, при этом листы в пакетах насадки расположены горизонтально, а массообменные поверхности каждого листа выполнены в виде перфорированных отгибных козырьков с гофрированной поверхностью, расположенных рядами с противоположным направлением отгиба упомянутых козырьков в смежных рядах (Патент RU №2006284, МПК B01J 19/32, 1994).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся высокое гидравлическое сопротивление восходящему потоку газа и недостаточное развитие поверхности контакта фаз (недостаточная интенсивность процесса массопереноса).
Известна конструкция регулярной насадки для массообменных аппаратов, состоящей из горизонтально установленных гофрированных лент, вертикальных плоских металлических сеток, каркаса, при этом вертикальные плоские сетки крепятся на горизонтальных стержнях каркаса, расположенных в шахматном порядке, причем вертикальные листы сетки располагают между вертикальными рядами лент, а ребро нижнего основания вышележащей ленты находится на одном уровне с ребром верхнего основания нижележащей ленты. (Патент RU №2467792, МПК B01J 19/32, 2012).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся высокое гидравлическое сопротивление восходящему потоку газа и отсутствие возможности создания развитого капельного режима течения.
Известна конструкция элемента насадки для массообменных и сепарационных аппаратов, содержащего набор параллельно расположенных стержней, и пластины с отверстиями, через которые пропущены стержни, при этом пластины снабжены отверстиями, свободными от стержней, и перегородками, установленными сверху и по всему периметру пластин, пластины установлены по высоте элемента на расстоянии друг от друга, например, с каскадным расположением относительно друг друга (Патент RU №2124394, МПК B01J 19/32, 1999).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся высокое гидравлическое сопротивление насадки при различных гидравлических режимах работы и низкая интенсивность тепломассообменных процессов из-за отсутствия возможности создания развитого капельного режима течения.
Наиболее близким техническим решением является элемент насадки для массообменного аппарата, содержащий набор параллельно расположенных стержней, на которых с каскадным расположением относительно друг друга вершиной вниз зафиксированы пластины параболической формы с зубчатыми краями и со свободными от стержней отверстиями (Патент RU №142483, МПК B01J 9/32, 2014).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся низкая интенсивность тепломассообменных процессов из-за устойчивости пленок жидкости на поверхности элементов насадок и отсутствия возможности создания развитого капельного режима течения.
Задачей является разработка конструкции элемента насадки тепломассообменного аппарата, обеспечивающего развитый капельный режим течения жидкости.
Техническим результатом является интенсификация процессов тепломассообмена, повышение энергоэффективности и производительности массообменных аппаратов.
Поставленный технический результат достигается при использовании насадки тепломассообменного аппарата, содержащей набор закрепленных на каркасе параллельных стержней, на которых каскадно относительно друг друга расположены параболические пластины со свободными от стержней отверстиями, зафиксированные на стержнях в области вершин, при этом стержни выполнены в виде упругих элементов.
Насадка тепломассообменного аппарата, характеризующаяся тем, что стержни выполнены в виде упругих струн.
Насадка тепломассообменного аппарата, характеризующаяся тем, что стержни выполнены в виде пружин.
Разработанная тепломассообменная насадка представляет собой параллельные упругие (гибкие) стержни, на которых закреплены пластины параболической формы, изготовленные из нержавеющей стали. Стержни проходят через вершину пластины. Пластины расположены на стержнях каскадно относительно друг друга, с заданным шагом. Стержни крепятся к каркасу, который придает жесткость конструкции и с помощью которого можно собирать насадку секциями круглого или квадратного сечения, что облегчает ее монтаж в аппараты. Установка пластин параболической формы вершиной вниз (в условиях тепломассообменного аппарата - навстречу газовому потоку) позволяет создать аэродинамически обтекаемую конфигурацию насадки, что существенно снижает гидравлическое сопротивление восходящему газовому потоку и энергетические затраты на проведение массообменного процесса. Ориентация пластин тепломассообменной насадки вершиной вверх (в условиях тепломассообменного аппарата - навстречу потоку жидкости) позволяет обеспечить достаточную удерживающую способность по жидкости. Таким образом, в зависимости от ориентации пластин в пространстве, насадка может служить как для процесса ректификации в отгонной колонне, так и для испарительного охлаждения, абсорбции и мокрой очистки газов.
Сущностью заявленной насадки тепломассообменного аппарата является конструкция, обеспечивающая эффект колебаний упругих стержней, на которых закреплены параболические пластины. Эффект колебаний становится возможен благодаря выполнению стержней в виде упругих элементов, в частности, в виде упругих струн или в виде пружин, что обеспечивает разнонаправленность колебаний. В зависимости от конкретной задачи, стержни могут быть выполнены и в виде других упругих элементов.
Колебания упругого стержня передаются пластине, в результате чего капли, интенсивнее срываются (стряхиваются) с пластины, преодолевают секцию, соударяются со следующей пластиной, дробятся и обновляют свою поверхность тепломассопередачи. Эти циклы повторяются непрерывно по всей высоте насадки. Колебания проявляются при малейших движениях воздуха и усиливаются при увеличении расхода воздуха.
Эффект колебаний приводит к разрыву пленок на поверхностях пластин насадки и поддержанию устойчивого капельного режима течения по всей высоте насадки. Таким образом, возбуждаемые упругим стержнем колебания приводят к значительной интенсификации тепломассообменных процессов.
На фиг. 1 представлен общий вид насадки тепломассообменного аппарата с ориентацией пластин вершиной вниз.
На фиг. 2 представлен общий вид насадки тепломассообменного аппарата с ориентацией пластин вершиной вверх.
На фиг. 3 представлена схема направлений колебаний пластины при выполнении стержня в виде упругой струны.
На фиг. 4 представлена схема направлений колебаний пластины при выполнении упругого стержня в виде пружины.
На фиг. 5 представлена схема блока насадки тепломассообменного аппарата.
Насадка тепломассообменного аппарата состоит из параллельно расположенных упругих стержней 1 и пластин 2 параболической формы, установленных на стержнях 1 с каскадным расположением относительно друг друга и ориентированных навстречу капельному потоку: ориентация пластин 2 тепломассообменной насадки вершиной вверх, в условиях тепломассообменного аппарата, - навстречу потоку жидкости, ориентация пластин 2 вершиной вниз - навстречу газовому потоку. Расстояние между пластинами 2 насадки может варьироваться в зависимости от развиваемого режима и регулируется фиксаторами 3 установленными под каждой пластиной, чтобы обеспечить при необходимой эффективности массопереноса минимальное гидравлическое сопротивление газовому потоку. Пластины 2 выполнены со свободными от стержней отверстиями 4.
Стержни 1 выполнены в виде упругих элементов, в частности в виде упругих струн или в виде пружин. Стержни 1, выполненные в виде упругих струн, усиливают капельный режим течения сквозь слой насадки посредством продольных и изгибных колебаний. Стержни 1, выполненные в виде пружин испытывают продольные, крутильные и изгибные колебания, тем самым развивая еще более интенсивный капельный режим течения сквозь слой насадки.
Насадка массообменного аппарата работает следующим образом. Жидкость орошает поверхность верхних пластин 2 насадки, которые начинают развивать капельный режим течения сквозь слой насадки.
Воздушный поток огибает пластины 2 насадки и возбуждает колебания гибких стержней 1, даже при малых скоростях воздушного потока. Колебания усиливаются по мере роста скорости воздушного потока. В зависимости от характера исполнения стержней 1, они могут совершать колебания в различных направлениях и разрывать пленки на поверхности пластин 2 насадки, интенсифицируя процесс тепломассопередачи.
Данный эффект колебаний стержней 1 и пластин 2 тепломассообменной насадки позволяет существенно интенсифицировать тепломассообменные процессы и развивать капельный режим течения. Двигаясь от ступени к ступени капли замедляют свое движение, дробятся, перемешиваются, разбиваются и обновляют поверхность контакта фаз, эти циклы повторяются по всей высоте насадки. Газ контактирует с потоком жидкости на поверхности капель и, огибая аэродинамически обтекаемые насадки 2, совершает волновое течение. Поверхность контакта фаз между капельным и газовым потоками достаточно велика, как и скорость осаждения капель жидкости, что приводит к интенсификации процесса массопереноса, кроме того пластины 2 параболической формы являются ступенями смешения (концентрирования) и обновления поверхности контакта. Насадка за счет установки пластин 2 параболической формы вершиной вниз, ориентированных навстречу капельному потоку жидкости, обладает высокой удерживающей способностью, что повышает время пребывания капель жидкости в массообменном аппарате. Кроме того, пластины 2 параболической формы элемента насадки расположены (пространственно ориентированы) таким образом, чтобы при развитии капельного режима орошения препятствовать проскоку капель через ступень, увеличивая время пребывания и обновляя поверхность контакта. Регулируемое фиксаторами 3 расстояние между пластинами 2 позволяет при необходимой интенсивности массопереноса обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление газовому потоку и энергетические затраты.
Данная насадка очень проста в исполнении и поддается тонкому регулированию под требования конкретного тепломассообменного процесса и аппарата, т.к. конструктивное исполнение и конфигурация пластин и расстояния между ними могут быть различны и легко регулируемы.
Таким образом, выполнение насадки тепломассообменного аппарата в виде каскада пластин, установленных на параллельных упругих стержнях, развивает различные колебания пластин насадки, что приводит к существенной интенсификации процессов тепломассообмена и к созданию еще более развитого капельного режима течения.

Claims (3)

1. Насадка тепломассообменного аппарата, содержащая набор закрепленных на каркасе параллельных стержней, на которых каскадно относительно друг друга расположены параболические пластины со свободными от стержней отверстиями, зафиксированные на стержнях в области вершин, отличающаяся тем, что стержни выполнены в виде упругих элементов.
2. Насадка по п. 1, отличающаяся тем, что стержни выполнены в виде упругих струн.
3. Насадка по п. 1, отличающаяся тем, что стержни выполнены в виде пружин.
RU2019105537U 2019-02-27 2019-02-27 Насадка тепломассообменного аппарата RU191966U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105537U RU191966U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Насадка тепломассообменного аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105537U RU191966U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Насадка тепломассообменного аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191966U1 true RU191966U1 (ru) 2019-08-28

Family

ID=67852100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105537U RU191966U1 (ru) 2019-02-27 2019-02-27 Насадка тепломассообменного аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191966U1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU791401A1 (ru) * 1979-03-26 1980-12-30 Казахский Химико-Технологический Институт Аппарат с насадкой
WO1990006175A1 (en) * 1988-11-28 1990-06-14 Citten Fluid Technology Limited Packing in or for a vessel
WO1995012451A1 (en) * 1993-11-03 1995-05-11 Lantec Products, Inc. Improved packing
RU2114693C1 (ru) * 1993-02-05 1998-07-10 Акционерное общество открытого типа "ВНИИнефтемаш" Многослойная проволочная насадка для тепломассообменных аппаратов и способ ее изготовления
RU2124394C1 (ru) * 1996-12-16 1999-01-10 Выборнов Вячеслав Георгиевич Элемент насадки для массообменных и сепарационных аппаратов
US6032932A (en) * 1998-01-27 2000-03-07 Sixsmith; Richard Packing grates for wet gas scrubber and other applications
RU142483U1 (ru) * 2014-02-03 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Элемент насадки для массообменного аппарата

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU791401A1 (ru) * 1979-03-26 1980-12-30 Казахский Химико-Технологический Институт Аппарат с насадкой
WO1990006175A1 (en) * 1988-11-28 1990-06-14 Citten Fluid Technology Limited Packing in or for a vessel
RU2114693C1 (ru) * 1993-02-05 1998-07-10 Акционерное общество открытого типа "ВНИИнефтемаш" Многослойная проволочная насадка для тепломассообменных аппаратов и способ ее изготовления
WO1995012451A1 (en) * 1993-11-03 1995-05-11 Lantec Products, Inc. Improved packing
RU2124394C1 (ru) * 1996-12-16 1999-01-10 Выборнов Вячеслав Георгиевич Элемент насадки для массообменных и сепарационных аппаратов
US6032932A (en) * 1998-01-27 2000-03-07 Sixsmith; Richard Packing grates for wet gas scrubber and other applications
RU142483U1 (ru) * 2014-02-03 2014-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Элемент насадки для массообменного аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3887665A (en) Vapor-liquid contacting
JP4589929B2 (ja) 格子流下液膜脱揮塔
EP2675548B1 (en) Method of absorbing a gas compound
US4980098A (en) Gas/liquid heat and/or mass exchanger
US9545598B2 (en) Absorber
WO2015151912A1 (ja) 充填材の製造方法及び充填材
RU191966U1 (ru) Насадка тепломассообменного аппарата
RU168134U1 (ru) Абсорбер
US4215083A (en) Packing of equipment for the purpose of contacting mainly gaseous and liquid mediums
RU142483U1 (ru) Элемент насадки для массообменного аппарата
RU171763U1 (ru) Тепломассообменная тарелка с барботажным контактным устройством
RU181419U1 (ru) Абсорбер
RU204951U1 (ru) Массообменная колонна
SU1142132A1 (ru) Струйна тарелка дл тепломассообменных аппаратов
RU171835U1 (ru) Массообменная колонна
RU205588U1 (ru) Массообменный аппарат
SU724154A1 (ru) Струйно-направленна тарелка дл ректификационных и абсорбционных аппаратов
SU1667910A1 (ru) Насадка дл контактного тепломассообменного аппарата
US10646819B2 (en) Absorber
RU2292947C1 (ru) Регулярная переточная насадка и массообменная колонна с этой насадкой
SU563997A1 (ru) Регул рна насадка
RU2526381C1 (ru) Каскадная тарелка для массообменных газожидкостных процессов
RU2218982C1 (ru) Способ контакта газа и жидкости
SU1018667A1 (ru) Массообменный вихревой аппарат
SU1162461A1 (ru) Насадка массообменных аппаратов дл гетерогенных систем

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190812