RU2022629C1 - Membrane apparatus - Google Patents

Membrane apparatus Download PDF

Info

Publication number
RU2022629C1
RU2022629C1 SU4826667A RU2022629C1 RU 2022629 C1 RU2022629 C1 RU 2022629C1 SU 4826667 A SU4826667 A SU 4826667A RU 2022629 C1 RU2022629 C1 RU 2022629C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
membrane
mixture
separation
dividing
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Ю.В. Тахистов
А.В. Маркевич
Ю.Л. Чижик
В.Д. Павлов
И.В. Чаунина
И.А. Яшакина
А.Я. Дегтярев
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной химии"
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 Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной химии" filed Critical Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной химии"
Priority to SU4826667 priority Critical patent/RU2022629C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2022629C1 publication Critical patent/RU2022629C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

FIELD: membrane separation of highly aggressive liquids and gases. SUBSTANCE: bundle of membrane members is placed in a body. Ends of the members are fixed in two movable tube sheets, provided with axial holes supplied with nozzles. Tightness of the chamber is ensured by two circular separating members in the form of metallic membranes. Peripheries of the separating members are joined to the body, and their internal perimeters are joined to the bottom of corresponding sleeve next to a nozzle. The distance δ from end cap is defined from inequality d<0,8(δs-1/2Δ), where Δ is maximum length change of the membrane members; ds is maximum value of deflection of the separating member. EFFECT: effective separation of highly aggressive liquids and gases. 4 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к системам для разделения газов и жидкостей, в частности к аппаратам для мембранного разделения. The invention relates to systems for the separation of gases and liquids, in particular to apparatus for membrane separation.

Целью изобретения является повышение надежности при разделении высокоагрессивных и токсичных сред при повышенных температурах. The aim of the invention is to increase reliability in the separation of highly aggressive and toxic environments at elevated temperatures.

Поставленная цель достигается тем, что известный аппарат, содержащий трубчатый корпус, две торцевые крышки, размещенные у одного из торцевых крышек подвижную трубную решетку, в которой закреплены концы пучка мембраны элементов, кольцевой разделительный элемент, периферийная часть которого соединена со стенкой корпуса, штуцеры ввода и вывода разделяемой смеси и штуцер вывода пермеата, дополнительно снабжен второй подвижной трубной решеткой, в которой закреплены свободные концы мембранных элементов, укрепленные на подвижных трубных решетках стаканами с осевыми отверстиями, к которым присоединены штуцеры ввода и вывода разделяемой смеси, дополнительным кольцевым разделительным элементом. Оба разделительных элемента выполнены в виде металлических мембран и по внутреннему периметру присоединены к стаканам в донной части вокруг штуцера ввода разделяемой смеси и штуцера вывода разделяемой смеси. Зазоры между разделительными элементами и соответствующими торцевыми крышками δ меньше 0,8 ( δ p- 1/2 Δт ), где Δт - максимальное изменение длины мембранных элементов относительно корпуса в диапазоне рабочих температур; δp - максимальное значение прогиба разделительного элемента, при котором напряжение в его материале достигает допустимой величины. Разделительные элементы выполнены плоскими, гофрированными или в виде колпачков.This goal is achieved by the fact that the known apparatus comprising a tubular body, two end caps placed at one of the end caps a movable tube sheet, in which the ends of the membrane bundle of elements are fixed, an annular separation element, the peripheral part of which is connected to the wall of the housing, input fittings and the outlet of the shared mixture and the permeate outlet fitting, is additionally equipped with a second movable tube sheet, in which the free ends of the membrane elements are fixed, mounted on the movable tube etkah glasses with axial holes, which are attached to input and output fittings separated mixture, additional annular spacer member. Both separation elements are made in the form of metal membranes and are connected along the inner perimeter to the cups in the bottom around the nozzle for the input of the shared mixture and the nozzle for the output of the shared mixture. The gaps between the dividing elements and the corresponding end caps δ are less than 0.8 (δ p - 1/2 Δ t ), where Δ t is the maximum change in the length of the membrane elements relative to the housing in the operating temperature range; δ p - the maximum value of the deflection of the separation element, at which the voltage in its material reaches an acceptable value. The separation elements are made flat, corrugated or in the form of caps.

Техническое решение обеспечивает повышение надежности при разделении высокоагрессивных и токсичных сред при повышенных температурах за счет создания подвижности установленных в трубных решетках концов трубчатых или волоконных мембранных элементов, выполненных из керамики, углеграфитовых материалов, стекла или жестких полимеров, и компенсации технологических и конструктивных погрешностей (эксцентриситетов, овальностей, отклонений размеров и т. п. ) изготовления узлов и деталей аппарата (трубных решеток, стаканов, корпуса, фланцев) с помощью узлов с мембранными разделительными элементами, характеризуемыми описанным выше выполнением и взаимосвязью с другими деталями и узлами аппарата. Это позволяет избежать повреждений и разрушений мембранных и нанесенных на них слоев (что приводит к снижению надежности, особенно при воздействии высокоагрессивных сред при повышенных температурах) при сборке, перевозке, при воздействии вибрации и ударных нагрузок. Обеспечиваемая подвижность концов мембранных элементов позволяет компенсировать их перемещение относительно корпуса при изменении температуры из-за различия температурных коэффициентов расширения материалов мембранных элементов и корпуса. The technical solution provides increased reliability in the separation of highly aggressive and toxic environments at elevated temperatures by creating the mobility of the ends of tubular or fiber membrane elements installed in the tube sheets made of ceramics, carbon-graphite materials, glass or hard polymers, and compensating for technological and structural errors (eccentricities, ovality, size deviations, etc.) of the manufacture of units and parts of the apparatus (tube sheets, glasses, housing, flanges) with omoschyu nodes with membrane separation elements, characterized by the implementation described above and the relationship with other parts of the apparatus and nodes. This avoids damage and destruction of the membrane and the layers deposited on them (which leads to a decrease in reliability, especially when exposed to highly aggressive environments at elevated temperatures) during assembly, transportation, under the influence of vibration and shock loads. The provided mobility of the ends of the membrane elements allows you to compensate for their movement relative to the housing when the temperature changes due to differences in temperature expansion coefficients of the materials of the membrane elements and the housing.

На фиг. 1 представлен общий вид аппарата с плоскими разделительными элементами; на фиг. 2, 3 - закрепление в аппарате одного из гофрированных разделительных элементов и одного из разделительных элементов в виде колпачка. In FIG. 1 shows a General view of the apparatus with flat dividing elements; in FIG. 2, 3 — fixing in the apparatus of one of the corrugated separation elements and one of the separation elements in the form of a cap.

Аппарат состоит из трубчатого корпуса 1, мембранных элементов 2, представляющий собой стержни из пористого материала с системой продольных каналов 3, на поверхности которых нанесен селективный слой, двух трубных решеток 4, 5, в которых закреплены, например вклеены, мембранные элементы 2, двух стаканов 6, 7 с штуцерами 8, 9 ввода и вывода разделяемой среды, двух разделительных элементов 10, 11, закрепленных по центру вокруг штуцеров 8,9 с помощью гаек 12, 13 и втулок 14, 15, двух торцевых крышек 16, 17, двух фланцев 18, 19 корпуса 1, в одном 19 из которых выполнен канал 20, соединяющий камеру пермеата 21 с штуцером 22 вывода пермеата, и двух прокладок 23, 24 между трубными решетками 4, 5 и стаканами 6, 7. The apparatus consists of a tubular body 1, membrane elements 2, which is a rod of porous material with a system of longitudinal channels 3, on the surface of which a selective layer is applied, two tube sheets 4, 5, in which, for example, membrane elements 2, two glasses are fixed, glued 6, 7 with fittings 8, 9 for input and output of the shared medium, two separation elements 10, 11, fixed centrally around the fittings 8.9 using nuts 12, 13 and bushings 14, 15, two end caps 16, 17, two flanges 18, 19 of building 1, in one of which 19 can al 20 connecting the permeate chamber 21 with the permeate outlet fitting 22, and two gaskets 23, 24 between the tube sheets 4, 5 and the glasses 6, 7.

Работает аппарат следующим образом. Разделяемая среда, подаваемая в штуцер 8, распределяется в камере между стаканом 6 и трубной решеткой 4 и поступает из нее в продольные каналы 3 мембранных элементов 2. Компоненты разделяемой смеси из потоков, проходящих по каналам 3, селективно проникают через слои на поверхности этих каналов в пористую основу мембранных элементов 2 и далее в камеру между мембранными элементами 2 и корпусом 1 (камеру пермеата 21). Прошедшие по каналам 3 потоки собираются в камере между трубной решеткой 5 и стаканом 7 и выводятся через штуцер 9. Пермеат из камеры 21 по каналу 20 выводится через штуцер 22 из аппарата. The device operates as follows. The separated medium supplied to the nozzle 8 is distributed in the chamber between the glass 6 and the tube sheet 4 and enters from it into the longitudinal channels 3 of the membrane elements 2. The components of the separated mixture from the flows passing through the channels 3 selectively penetrate through the layers on the surface of these channels into the porous base of the membrane elements 2 and further into the chamber between the membrane elements 2 and the housing 1 (permeate chamber 21). The flows passing through channels 3 are collected in the chamber between the tube sheet 5 and the glass 7 and are discharged through the nozzle 9. The permeate from the chamber 21 through the channel 20 is discharged through the nozzle 22 from the apparatus.

Claims (4)

1. МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ, содержащий трубчатый корпус, две торцовые крышки, размещенную у одной из торцевых крышек подвижную трубную решетку, в которой закреплены концы пучка мембранных элементов, кольцевой разделительный элемент, периферийная часть которого соединена со стенкой корпуса, штуцеры ввода и вывода разделяемой смеси и штуцер пермеата, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности при разделении высокоагрессивных и токсичных сред при повышенных температурах, он снабжен второй подвижной трубной решеткой, в которой закреплены свободные концы мембранных элементов, укрепленными на подвижных трубных решетках стаканами с осевыми отверстиями, к которым присоединены штуцеры ввода и вывода разделяемой смеси, дополнительным кольцевым разделительным элементом, при этом оба разделительных элемента выполнены в виде металлических мембран и по внутреннему периметру присоединены к стаканам в донной части вокруг штуцера ввода разделяемой смеси и штуцера вывода разделяемой смеси, зазоры между разделительными элементами и соответствующими торцевыми крышками меньше 0,8(δp-1 / 2 Δт) , где Δт - максимальное изменение длины мембранных элементов относительно корпуса в диапазоне рабочих температур, δp - максимальное значение прогиба разделительного элемента, при котором напряжение в его материале достигает допустимой величины.1. MEMBRANE APPARATUS, comprising a tubular body, two end caps, a movable tube sheet located at one of the end caps, in which the ends of the beam of membrane elements are fixed, an annular separation element, the peripheral part of which is connected to the wall of the housing, the inlets and outlets of the mixture to be separated and permeate fitting, characterized in that, in order to increase reliability in the separation of highly aggressive and toxic media at elevated temperatures, it is equipped with a second movable tube sheet, in which it is fixed the free ends of the membrane elements are mounted on cups with axial holes mounted on movable tube sheets to which the fittings for the input and output of the mixture to be separated are connected, with an additional annular dividing element, while both dividing elements are made in the form of metal membranes and are connected to the glasses in the bottom perimeter parts around the nozzle of the input of the shared mixture and the nozzle of the output of the shared mixture, the gaps between the spacer elements and the corresponding end caps are less than 0 , 8 (δ p -1 / 2 Δ t ), where Δ t is the maximum change in the length of the membrane elements relative to the housing in the operating temperature range, δ p is the maximum deflection of the separation element at which the voltage in its material reaches an acceptable value. 2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что разделительные элементы выполнены плоскими. 2. The apparatus according to claim 1, characterized in that the dividing elements are made flat. 3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что разделительные элементы выполнены гофрированными. 3. The apparatus according to claim 1, characterized in that the dividing elements are made corrugated. 4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что разделительные элементы выполнены в виде колпачков. 4. The apparatus according to claim 1, characterized in that the dividing elements are made in the form of caps.
SU4826667 1990-05-21 1990-05-21 Membrane apparatus RU2022629C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4826667 RU2022629C1 (en) 1990-05-21 1990-05-21 Membrane apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4826667 RU2022629C1 (en) 1990-05-21 1990-05-21 Membrane apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022629C1 true RU2022629C1 (en) 1994-11-15

Family

ID=21514954

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4826667 RU2022629C1 (en) 1990-05-21 1990-05-21 Membrane apparatus

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022629C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542268C2 (en) * 2013-06-06 2015-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Fluid cleaning membrane module

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент СССР N 1134112, кл. B 01D 13/00, 1985. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542268C2 (en) * 2013-06-06 2015-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Fluid cleaning membrane module

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4461707A (en) Ultrafiltration and reverse osmosis tubular membrane module
EP1171224B1 (en) Cross-flow filtration device with filtrate conduit network and method of making same
JP3356180B2 (en) Apparatus for separating mixtures using stacked osmotic membrane elements
US20080054629A1 (en) Tube End Connector
US4265763A (en) Permeator apparatus
KR970001874A (en) Electric heater module for gas stream heating and metal honeycomb heating element installation in cylindrical vessel
RU2022629C1 (en) Membrane apparatus
KR19980018276A (en) Rigid Membrane Fluid Treatment Module and Treatment Method Using the Same
US4018687A (en) Glass-enclosed integral glass and ceramic filter unit
RU2023489C1 (en) Diaphragm apparatus
DE59003575D1 (en) Connection of two pipes of a pipe for hot media.
RU2023490C1 (en) Diaphragm apparatus
RU2023491C1 (en) Diaphragm apparatus
US4694655A (en) Controllable helium-II phase separator
US4400276A (en) Apparatus having tube sheets for hollow fibers
JP5088424B2 (en) Separation method
SE438022B (en) PREFABRICATED EXPANSION ELEMENT IN COMBINATION WITH AXIAL COMPENSATOR FOR INSTALLATION IN A CALVERT
GB2199765A (en) Filter
US2956252A (en) Fluid pressure transducer
JPS6260923B2 (en)
US4096067A (en) Volume displacement rod and holder
US4956087A (en) Module for rigid cylindrical membrane elements for separation, filtration, or catalytic transformation
RU2134609C1 (en) Diaphragm apparatus
US5421847A (en) Dust collecting apparatus for high-temperature gas
JP2002219340A (en) Filter module