RU206525U1 - Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора - Google Patents

Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора Download PDF

Info

Publication number
RU206525U1
RU206525U1 RU2021114632U RU2021114632U RU206525U1 RU 206525 U1 RU206525 U1 RU 206525U1 RU 2021114632 U RU2021114632 U RU 2021114632U RU 2021114632 U RU2021114632 U RU 2021114632U RU 206525 U1 RU206525 U1 RU 206525U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
perforated plate
gas
liquid mixture
vibration
vibration exciter
Prior art date
Application number
RU2021114632U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Львович Зотов
Александр Борисович Голованчиков
Денис Николаевич Найдёнов
Евгений Вениаминович Шишкин
Вячеслав Андреевич Козловцев
Дмитрий Васильевич Анненков
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 RU2021114632U priority Critical patent/RU206525U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU206525U1 publication Critical patent/RU206525U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
    • B01D53/06Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds
    • B01D53/10Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds with dispersed adsorbents
    • B01D53/12Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds with dispersed adsorbents according to the "fluidised technique"
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J7/00Apparatus for generating gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/18Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles
    • B01J8/24Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique
    • B01J8/40Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with fluidised particles according to "fluidised-bed" technique with fluidised bed subjected to vibrations or pulsations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B06GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS IN GENERAL
    • B06BMETHODS OR APPARATUS FOR GENERATING OR TRANSMITTING MECHANICAL VIBRATIONS OF INFRASONIC, SONIC, OR ULTRASONIC FREQUENCY, e.g. FOR PERFORMING MECHANICAL WORK IN GENERAL
    • B06B1/00Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency
    • B06B1/10Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy
    • B06B1/16Methods or apparatus for generating mechanical vibrations of infrasonic, sonic, or ultrasonic frequency making use of mechanical energy operating with systems involving rotary unbalanced masses
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15BSYSTEMS ACTING BY MEANS OF FLUIDS IN GENERAL; FLUID-PRESSURE ACTUATORS, e.g. SERVOMOTORS; DETAILS OF FLUID-PRESSURE SYSTEMS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F15B21/00Common features of fluid actuator systems; Fluid-pressure actuator systems or details thereof, not covered by any other group of this subclass
    • F15B21/12Fluid oscillators or pulse generators

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к емкостным химическим контактным аппаратам с распределительной тарелкой над неподвижным слоем катализатора, содержащим вибровозбудитель перед патрубком подвода газожидкостной смеси, и может найти применение в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, а также в экологических процессах очистки и нейтрализации сточных вод и газовых выбросов.Техническим результатом предлагаемого технического решения является интенсификация тепло- и массообменных процессов, что увеличивает производительность, связанную с превращением исходных веществ в продукты.Поставленный технический результат достигается тем, что в контактном аппарате с неподвижным слоем катализатора, состоящем из вертикального цилиндрического корпуса, вибровозбудителя, крышки с патрубком подвода исходной газожидкостной смеси, днища с патрубком отвода продуктов реакции, верхней перфорированной тарелки и нижней опорной решётки, на которой уложен катализатор, причём вибровозбудитель установлен перед патрубком подвода газожидкостной смеси, а перфорированная тарелка установлена на цилиндрических пружинах, упругость витков каждой из которых определяется выражением:,где α – упругость витков цилиндрической пружины, Н/м;π – число Пифагора;ν – частота колебания вибровозбудителя, Гц;M – масса перфорированной тарелки, кг;N – число цилиндрических пружин.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к емкостным химическим контактным аппаратам с распределительной тарелкой над неподвижным слоем катализатора, содержащим вибровозбудитель перед патрубком подвода газожидкостной смеси, и может найти применение в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности, а также в экологических процессах очистки и нейтрализации сточных вод и газовых выбросов.
Известен контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора, состоящий из вертикального цилиндрического корпуса с эллиптическими крышкой и днищем, установленной в корпусе перфорированной тарелки, под которой находится слой катализатора на решётке, люков для загрузки свежего и удаления отработанного катализатора, смесителя газовых, газопаровых и газожидкостных потоков перед их подачей в корпус контактного аппарата, патрубка подачи исходной реакционной смеси и патрубка отвода продуктов реакции [Машины и аппараты химических производств : учеб. пособие для вузов / А.С. Тимонин [и др.] ; под общей редакцией А.С. Тимонина. – Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой, 2008. – 872 с.: стр. 799-801].
Недостатком известной конструкции контактного аппарата с неподвижным слоем катализатора является малая интенсивность тепло- и массообменных процессов, что снижает производительность связанную с превращением исходных веществ в продукты.
Известен вибросмеситель описанный в полезной модели к патенту «Вибросмеситель» (RU 122909 U1, B 01 F 11/00, 2011), который включает корпус с крышкой, входной штуцер с присоединённым к нему коллектором для ввода компонентов, выходной штуцер, вибровозбудитель, установленный на крышке корпуса, а также перемешивающее устройство, состоящее из перфорированных тарелок, закреплённых на штоке, соединённом с вибровозбудителем.
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата относится достаточно сложная конструкция перемешивающего устройства, соединённого с вибровозбудителем, а также необходимость уплотнения колеблющегося штока.
Известно устройство для нейтрализации газов описанное в патенте «Устройство для нейтрализации газов» (RU 2211084 C1, B 01 J 8/40, B 01 D 53/12, 2002), которое включает корпус со встроенным реактором, ограниченным верхней и нижней решётками, с размещённым на нижней решётке слоем катализатора, патрубок для подвода газов и патрубок для отвода газов, а также два вибратора, которые закреплены на днище.
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся сложность применения данного решения для процессов большой мощности, из-за проблем установки массивных аппаратов на виброопоры.
Техническим результатом предлагаемой конструкции контактного аппарата с неподвижным слоем катализатора является повышение производительности, связанной с превращением исходных веществ в продукты.
Поставленный технический результат достигается тем, что в контактном аппарате с неподвижным слоем катализатора, состоящем из вертикального цилиндрического корпуса, вибровозбудителя, крышки с патрубком подвода исходной газожидкостной смеси, днища с патрубком отвода продуктов реакции, верхней перфорированной тарелки и нижней опорной решётки, на которой уложен катализатор, причём вибровозбудитель установлен перед патрубком подвода газожидкостной смеси, а перфорированная тарелка установлена на цилиндрических пружинах, упругость витков каждой из которых определяется выражением:
Figure 00000001
, (1)
где α – упругость витков цилиндрической пружины, Н/м;
π – число Пифагора;
ν – частота колебания вибровозбудителя, Гц;
M – масса перфорированной тарелки, кг;
N – число цилиндрических пружин.
Установка вибровозбудителя перед патрубком подвода газожидкостной смеси в корпус обеспечивает создание её пульсаций, которые вызывают колебания газожидкостной смеси в аппарате, что способствует интенсификации тепло- и массообменных процессов [Варсанофьев В.Д. Вибрационная техника в химической промышленности / В.Д. Варсанофьев, Э.Э. Кольман-Иванов. – М.: Химия, 1985. – 240 с.: стр. 176, 213], увеличивая тем самым общую производительность, связанную с превращением исходных веществ в продукты реакции.
Установка перфорированной тарелки на цилиндрических пружинах, упругость витков каждой из которых определяется выражением (1), позволяет увеличить амплитуду колебаний как самой перфорированной тарелки, так и газожидкостной смеси под ней в слое зёрен катализатора за счёт создания резонансного режима вибраций высокой амплитуды, что ещё в большей степени интенсифицирует сам процесс химических, тепло- и массообменных каталитических процессов в слое зёрен (гранул) катализатора, повышая производительность контактного аппарата.
Перфорированная тарелка, установленная на цилиндрических пружинах, образует пружинный маятник с частотой собственных колебаний, описываемых уравнением [Яворский Б.М. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов / Б.М. Яворский, А.А. Детлаф, А.К. Лебедев – М.: Оникс, 2006. – 1056 с.: стр. 132]:
Figure 00000002
, (2)
где
Figure 00000003
– частота собственных колебаний пружинного маятника, Гц;
m – масса груза на пружине, кг.
Масса m, приходящаяся на одну пружину от общей массы M перфорированной тарелки, описывается уравнением:
Figure 00000004
(3)
Подставляя значение m из уравнения (3) в уравнение (2) и решая последнее относительно упругости витков цилиндрической пружины α, при условии равенства частоты собственных колебаний
Figure 00000003
пружинного маятника и частоты вынужденных колебаний вибровозбудителя ν, получаем искомое выражение (1) для резонансного режима колебаний с высокой амплитудой перфорированной тарелки.
На чертеже представлен общий вид предлагаемой конструкции контактного аппарата с неподвижным слоем катализатора.
Предлагаемая конструкция контактного аппарата с неподвижным слоем катализатора состоит из цилиндрического корпуса 1, крышки 2 с патрубком 3 для подвода исходной газожидкостной смеси, опорной решётки 4 для слоя катализатора 5, днища 6 с патрубком 7 для отвода продуктов реакции, люка 8 на корпусе 1 для выгрузки отработанного катализатора 5, люка для загрузки свежего катализатора (на чертеже не показан), равномерно перфорированной тарелки 9, установленной над слоем катализатора 5 на цилиндрических пружинах 10, обеспечивающих возможность вертикального перемещения, ограниченного упорами (на чертеже не показаны). Упругость витков каждой из пружин 10 определяется выражением (1). Патрубок 3 герметично соединён в верхней части с вибровозбудителем 11 и трубой подвода газожидкостной смеси 12.
Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора 5 работает следующим образом.
Через загрузочный люк (на чертеже не показан) или при снятой крышке 2, снятой перфорированной тарелке 9, на опорную решётку 4 загружаются гранулы (зёрна) свежего катализатора 5. Сверху на цилиндрические пружины 10 устанавливают перфорированную тарелку 9, имеющую возможность вертикального перемещения, ограниченного упорами (на чертеже не показаны). Герметично закрывают цилиндрический корпус 1 крышкой 2. На входном патрубке 3 герметично закрепляют вибровозбудитель 11, а на нём свободный конец трубы подачи газожидкостной смеси 12. По трубе 12 через вибровозбудитель 11 в патрубок 3, а через него в корпус 1 через отверстия в перфорированной тарелке 9 подают поток газожидкостной смеси на слой катализатора 5. Одновременно включают вибровозбудитель 11. Поток газожидкостной смеси проходит вибровозбудитель 11, совершает вынужденные колебания с частотой ν вибровозбудителя 11, а так как собственная частота
Figure 00000003
пружинного маятника, состоящего из перфорированной тарелки 9 и цилиндрических пружин 10, равна частоте вынужденных колебаний ν, то перфорированная тарелка 9 совершает резонансные колебания на цилиндрических пружинах 10 с высокой амплитудой, передаваемой потоку газожидкостной смеси в слое катализатора 5. Эти резонансные колебания с высокой амплитудой интенсифицируют реакционные и тепло-массообменные процессы. Всё вышесказанное способствует росту производительности. Продукты реакции выходят в днище 6, а из него по патрубку 7 выводятся из самого аппарата.
По завершению цикла работы подачу газожидкостной смеси по патрубку 12 прекращают, выключают вибровозбудитель 11, сбрасывают давление и охлаждают аппарат, снимают вибровозбудитель 11, крышку 2 и перфорированную тарелку 9, открывают люк 8 и через него выгружают отработанный катализатор 5.
Пример.
Выбираем для установки на патрубке 3 подачи исходной смеси один из вибровозбудителей, выпускаемых промышленностью (например, заводом «Красный маяк», г. Ярославль, который выпускает кривошипно-шатунные, центробежный дебалансные или пневматические шариковые вибровозбудители), с частотой до 15 Гц и амплитудой до 20-30 мм. [Варсанофьев В.Д. Вибрационная техника в химической промышленности / В.Д. Варсанофьев, Э.Э. Кольман-Иванов. – М.: Химия, 1985. – 240 с.: стр. 9-16].
Устанавливаем вибровозбудитель 11 с частотой колебаний 5 Гц. При массе перфорированной тарелки 9 M = 130 кг и числе цилиндрических пружин 10 N = 4. Расчётное значение упругости витков каждой пружины 10 согласно выражению (1):
Figure 00000005
или
Figure 00000006
То есть каждый виток цилиндрической пружины 10 будет сжиматься в статическом состоянии на 1 мм под нагрузкой 3,27 кг. Из справочника [Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. Т. 3. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001. – 864 с.: стр. 212] по таблице 11 «Параметры пружин сжатия и растяжения 1 класса, разряда 1» выбираем пружину 10 с диаметром проволоки витков d = 3 мм и наружным диаметром витков D = 32 мм, у которой под нагрузкой P1 = 16,3 кг деформация каждого витка составляет f1 = 4,92 мм. Тогда упругость каждого витка:
Figure 00000007
Тогда α и α1 отличаются на
Figure 00000008
, то есть вибрация с частотой ν = 5 Гц на выбранных четырёх цилиндрических пружинах 10 перфорированной тарелки 9, имеющей массу M = 130 кг, будет осуществляться в резонансном режиме с высокой амплитудой.
Шаг пружины 10 с диаметром проволоки витков d = 3 мм в свободном состоянии составляет t = 18 мм.
Статическая нагрузка, приходящаяся на каждую из 4-х пружин 10:
Figure 00000009
Под действием этой статической нагрузки каждый виток деформируется на ∆1 = 32,5/α = 32,5/3,27 = 9,9 мм.
В сжатом состоянии под действием статической нагрузки перфорированной тарелки 9 М = 130 кг остаётся зазор ∆2 = 15 – 9,9 = 5,1 мм. Если размах колебаний каждого витка А = ±1 мм, то при резонансных колебаниях всех витков А = ±10 мм. Число витков должно быть n = 10/1 = 10. Их длина в свободном состоянии будет 18 ‧ n = 180 мм, а в сжатом от статической нагрузки перфорированной тарелки 9:
Figure 00000010
Таким образом, использование в контактном аппарате с неподвижным слоем катализатора перфорированной тарелки, установленной на цилиндрических пружинах, упругость витков каждой из которых определяется выражением (1), а также вибровозбудителя, установленного перед патрубком подвода газожидкостной смеси, приведёт к интенсификации тепло- и массообменных процессов, что увеличит производительность, связанную с превращением исходных веществ в продукты.

Claims (7)

  1. Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора, состоящий из вертикального цилиндрического корпуса, вибровозбудителя, крышки с патрубком подвода исходной газожидкостной смеси, днища с патрубком отвода продуктов реакции, верхней перфорированной тарелки и нижней опорной решётки, на которой уложен катализатор, отличающийся тем, что вибровозбудитель установлен перед патрубком подвода газожидкостной смеси, а перфорированная тарелка установлена на цилиндрических пружинах, упругость витков каждой из которых определяется выражением:
  2. Figure 00000011
    ,
  3. где α – упругость витков цилиндрической пружины, Н/м;
  4. π – число Пифагора;
  5. ν – частота колебания вибровозбудителя, Гц;
  6. M – масса перфорированной тарелки, кг;
  7. N – число цилиндрических пружин.
RU2021114632U 2021-05-24 2021-05-24 Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора RU206525U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021114632U RU206525U1 (ru) 2021-05-24 2021-05-24 Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021114632U RU206525U1 (ru) 2021-05-24 2021-05-24 Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU206525U1 true RU206525U1 (ru) 2021-09-15

Family

ID=77746221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021114632U RU206525U1 (ru) 2021-05-24 2021-05-24 Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU206525U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU258267A1 (ru) * Г. Яушев, Г. Зубаев , М. Максименко Колонный экстрактор
EP0126191A2 (en) * 1983-05-11 1984-11-28 Alastair H. Mckelvie Vibratory fluidized bed reactor
SU1106062A1 (ru) * 1982-06-10 1988-10-30 Предприятие П/Я В-8620 Реактор гидрогенизационной переработки нефт ных дистилл тов в неподвижном слое катализатора при восход щем пр мотоке реагентов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU258267A1 (ru) * Г. Яушев, Г. Зубаев , М. Максименко Колонный экстрактор
SU1106062A1 (ru) * 1982-06-10 1988-10-30 Предприятие П/Я В-8620 Реактор гидрогенизационной переработки нефт ных дистилл тов в неподвижном слое катализатора при восход щем пр мотоке реагентов
EP0126191A2 (en) * 1983-05-11 1984-11-28 Alastair H. Mckelvie Vibratory fluidized bed reactor

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАШИНЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ : УЧЕБ. ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ / А.С. ТИМОНИН [И ДР.] ; ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ А.С. ТИМОНИНА. - КАЛУГА : ИЗДАТЕЛЬСТВО Н.Ф. БОЧКАРЕВОЙ, 2008. - 872 С. : СТР. 799-801. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU186315U1 (ru) Насадка для массообменного аппарата
RU206525U1 (ru) Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора
CA2613229A1 (en) Method and apparatus for fluid-liquid reactions
CA2465976A1 (en) In-situ hydroisomerization of a synthesized hydrocarbon liquid in a slurry fischer-tropsch reactor
CA2878191A1 (en) Process for reactor catalyst loading
RU208979U1 (ru) Контактный аппарат с неподвижным слоем катализатора
CN116850755A (zh) 一种二氧化碳吸收塔和二氧化碳吸收方法
CN214131670U (zh) 伯胺生产用加氢反应釜
RU224890U1 (ru) Насадка для массообменного аппарата
SU1730130A1 (ru) Реактор дл непрерывного гидрировани жиров и жирных кислот на стационарном катализаторе
SU71293A1 (ru) Аппарат дл перемешивани жидкостей
CN204952904U (zh) 振动式反应釜
RU2168355C1 (ru) Насадка вертикального реактора
RU5360U1 (ru) Вибрационный экстрактор
RU205538U1 (ru) Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов
RU2041170C1 (ru) Устройство для импульсной аэрации жидкости
CN206196874U (zh) 一种带有振动装置的大豆蛋白改性装置
CN207103310U (zh) 一种基因打断装置
RU201929U1 (ru) Насадка для тепло- и массообменных процессов
RU206540U1 (ru) Аппарат для перемешивания жидких сред
SU440148A1 (ru) Вибрационна мешалка
CN110639448B (zh) 一种工业化工用的新型反应釜
JPS5670841A (en) Method of catalyst regeneration
KR20100128879A (ko) 구형 우라늄화합물 액적의 표면 경화 장치 및 방법
RU200832U1 (ru) Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов