RU2614707C2 - Аппарат для охлаждения суспензий и растворов - Google Patents

Аппарат для охлаждения суспензий и растворов Download PDF

Info

Publication number
RU2614707C2
RU2614707C2 RU2015134127A RU2015134127A RU2614707C2 RU 2614707 C2 RU2614707 C2 RU 2614707C2 RU 2015134127 A RU2015134127 A RU 2015134127A RU 2015134127 A RU2015134127 A RU 2015134127A RU 2614707 C2 RU2614707 C2 RU 2614707C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
pipes
solution
casing
pipe
Prior art date
Application number
RU2015134127A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015134127A (ru
Inventor
Иоан Владимирович Давыдов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр"
Priority to RU2015134127A priority Critical patent/RU2614707C2/ru
Publication of RU2015134127A publication Critical patent/RU2015134127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2614707C2 publication Critical patent/RU2614707C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств, предназначено для охлаждения суспензий и растворов, например, в процессе разложения алюминатных растворов методом декомпозиции при производстве глинозема из любых видов глиноземсодержащего сырья. Аппарат включает цилиндрический корпус с крышкой и днищем, трубные решетки, закрепленные в верхней и нижней частях корпуса, трубы для подачи суспензии или раствора, герметично закрепленные в трубных решетках, патрубки для подачи в трубное пространство и отвода из него суспензии или раствора, патрубки для подачи в межтрубное пространство и отвода из него воды - хладоагента. Дополнительно аппарат включает среднюю трубную решетку, разделяющую корпус на две отдельные цилиндрические обечайки с образованием зазора между нижней и средней трубными решетками, не охватываемого поверхностью обечаек, составляющих корпус. В трубы для подачи раствора или суспензии врезаны патрубки для подачи воздуха. Технический результат: улучшение условий охлаждения суспензии или раствора, что повышает величину коэффициента теплоотдачи; предотвращение отложений твердой фазы на поверхности труб; повышение работоспособности аппарата; снижение металлоемкости. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к оборудованию гидрометаллургических производств, предназначено для охлаждения суспензий и растворов, например, в процессе разложения алюминатных растворов методом декомпозиции при производстве глинозема из любых видов глиноземсодержащего сырья. Аппарат может использоваться также в других областях промышленности, где в соответствии с технологией производства требуется охлаждение суспензий и растворов.
Известен аппарат для охлаждения растворов и суспензий (теплообменник) типа «труба в трубе», представляющий собой ряд последовательно соединенных звеньев (Чернобыльский М.И. «Машины и аппараты химических производств», М., Машиностроение, 1975 г., с. 139). Каждое звено представляет собой две трубы разного диаметра, соосно помещенные одна в другую. Внутренние трубы соединены между собой «калачами». Наружные по торцам герметично соединены с внутренними заглушками, а между собой переточными патрубками. В полость, образованную внешней поверхностью внутренней трубы и внутренней поверхностью коаксиально установленной наружной трубы, т.е. в кольцевое пространство, подается либо вода, либо пар в зависимости от необходимости охлаждать или нагревать суспензию (раствор). При необходимости создания больших поверхностей теплообмена устанавливают несколько параллельно соединенных батарей, каждая из которых включает несколько последовательно соединенных с «калачами» звеньев.
К недостаткам этих теплообменников следует отнести громоздкость и большую металлоемкость, а также большое гидравлическое сопротивление, что предопределяет повышенные энергетические затраты на осуществление технологических процессов. Это обусловлено собственно конструкцией аппарата, поскольку поток раствора или суспензии, поступающий в теплообменник, многократно на 180° меняет направление своего движения. Кроме того, следует отметить быстрый эрозионный износ так называемых «калачей» в случае переработки суспензий. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому решению является вертикальный кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками (Дытнерский Ю.И. «Процессы и аппараты химической технологии», М., «Химия», ч. 1, 1995 г., с. 334).
Аппарат состоит из цилиндрической царги-корпуса, к которой с двух сторон приварены трубные решетки. В трубных решетках герметично завальцован пучок труб. К корпусу с помощью фланцевых соединений крепятся крышка и днище. Аппарат снабжен патрубками для подвода в трубное пространство и отвода из него раствора и подвода в межтрубное пространство и отвода из него теплоносителя. К недостаткам данной конструкции аппарата следует отнести большую металлоемкость, а также высокие энергетические затраты на подачу жидкости в трубное пространство, что связано с необходимостью увеличивать скорость ее движения с целью повышения коэффициента теплопередачи и предотвращения отложения твердой фазы на внутренней поверхности труб трубного пучка в случае переработки суспензий или пресыщенных растворов.
В основу изобретения поставлена задача повышения коэффициента теплопередачи и предотвращения отложения твердой фазы на внутренней поверхности труб при переработке суспензий или пересыщенных растворов, из которых в процессе охлаждения выделяется твердая фаза.
При этом техническим результатом является повышение работоспособности аппарата, снижение его металлоемкости, снижение энергетических затрат на осуществление заданных процессов.
Достижение технического результата обеспечивается тем, что аппарат для охлаждения суспензий или растворов, включающий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, трубные решетки, закрепленные в верхней и нижней частях корпуса, трубы для подачи суспензии или раствора, герметично закрепленные в трубных решетках, патрубки для подачи в трубное пространство и отвода из него суспензии или раствора, патрубки для подачи в межтрубное пространство и отвода из него воды (хладоагента), дополнительно включает среднюю трубную решетку, разделяющую корпус на две отдельные цилиндрические обечайки с образованием зазора между нижней и средней трубными решетками, не охватываемого поверхностью обечаек, составляющих корпус, при этом в трубы для подачи раствора или суспензии врезаны патрубки для подачи воздуха.
Патрубки для подачи в трубы воздуха могут быть снабжены запорной арматурой с элементами регулирования подачи воздуха и байонетами.
Подача воздуха через патрубки в каждую из труб позволяет существенно повысить коэффициент теплопередачи за счет турбулизации потока, значительного повышения истинной скорости движения в трубах суспензии или раствора, что предопределяет снижение термического сопротивления пристенного слоя. Наличие на каждом из патрубков запорной арматуры с байонетом позволяет регулировать скорость движения суспензии или раствора в трубах за счет изменения расхода воздуха, а с помощью байонетов производить очистку патрубков в случае забивки их твердой фазой суспензии.
Эффективность работы заявляемого аппарата в определяющей степени зависит от величины коэффициента теплопередачи (К), который, в свою очередь, прямо пропорционален величине коэффициента теплоотдачи (α), от стенки трубы к нагреваемому (охлаждаемому) потоку жидкости (раствора или суспензии):
Figure 00000001
где
α0 - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя (хладоносителя) к стенке трубы, Вт/м2 °С.
Величина коэффициента теплоотдачи α является функцией скорости потока жидкости (раствора или суспензии) в трубе:
Wж=G/S,
где:
Wж - приведенная скорость потока жидкости (раствора или суспензии), м/сек;
G - расход нагреваемой (охлаждаемой) жидкости, м3/с;
S - площадь поперечного сечения трубы, м2.
Чем больше величина Wж, тем больше коэффициент теплоотдачи α и, следовательно, коэффициент теплопередачи К.
При подаче воздуха в трубы аппарата в них существенно возрастает скорость нагреваемого (охлаждаемого) раствора или суспензии, поскольку так называемая истинная скорость жидкости (м/с) в трубах аппарата определяется, как:
Wж.и=Wж/1-ϕ,
где
Wж.и - истинная скорость жидкости, м/с;
ϕ - газосодержание системы, т.е. доля объема в газожидкостном потоке, занимаемая газовыми включениями.
Скорость воздуха в трубах аппарата определяется, как:
Wг=Qг/S,
где
Qг - расход воздуха, подаваемого в трубы аппарата, м3/с.
Ниже в таблицах 1 и 2 приводятся экспериментальные данные о влиянии скорости воздуха Wг на коэффициент теплоотдачи α, соответственно, при приведенных скоростях потока жидкости Wж=1,0 м/с=const и Wж=0,75 м/с=const.
Figure 00000002
Figure 00000003
Таким образом, увеличение скорости воздуха, подаваемого в трубы аппарата, существенно увеличивает значение коэффициента теплоотдачи и, следовательно, снижает (при прочих равных условиях) необходимые энергетические затраты на осуществление процесса.
Также известно основное уравнение теплопередачи:
Q=K*F*Δtср,
где
Q - тепловой поток (расход передаваемой теплоты), Вт;
K - коэффициент теплопередачи;
F - площадь поверхности теплообмена, м2;
t - средняя разность температур горячего и холодного теплоносителей, °С.
Таким образом, чем больше величина К, тем, при прочих равных условиях, необходима меньшая площадь поверхности теплообмена для передачи заданного теплового потока, т.е. требуется меньшее количество труб для установки в заявляемом аппарате, что однозначно снижает его металлоемкость.
Сущность изобретения поясняется следующими чертежами.
На фиг. 1 показана схема аппарата для охлаждения раствора и суспензии.
На фиг. 2 - поперечный разрез аппарата.
Аппарат для охлаждения суспензий или растворов включает цилиндрический корпус, состоящий из двух отдельных обечаек 1 и 2, днище 3 и крышку 4 с патрубками 5 и 6 соответственно для подачи и отбора перерабатываемой суспензии или раствора.
В каждой из обечаек герметично закреплены трубные решетки 7, 8 и 9, которые жестко соединены между собой трубами 10. В каждую из труб 10 врезаны патрубки 11, снабженные запорной арматурой с элементами регулирования подачи воздуха 12 и байонетами 13. Воздух (газ) в каждый из патрубков 11 подается по трубопроводам 14, которые, в свою очередь, соединены с кольцевым коллектором 15. В кольцевой коллектор 15 воздух (газ) подается по трубопроводу 16. Охлаждающий агент (вода) подается в межтрубное пространство через патрубок 17 и отводится из межтрубного пространства через патрубок 18. Вода может подводиться в межтрубное пространство сверху, через патрубок 18 и отводиться из него через патрубок 19.
Аппарат работает следующим образом.
Суспензия или раствор, подлежащие охлаждению, поступают в аппарат через патрубок 5. После заполнения аппарата до уровня расположения трубной решетки 9 открывается с помощью арматуры 12 подача воздуха в каждую из труб 10. Образующаяся в трубах 10 газожидкостная смесь с большой скоростью движется вверх и выводится из аппарата на дальнейшую переработку через патрубок 6. Таким образом, каждая из труб 10 начинает «работать» как эрлифт. Одновременно с подачей воздуха в трубы 10 открывается подача в межтрубное пространство аппарата через патрубок 17 воды (охлаждающего агента), которая выводится из межтрубного пространства через патрубок 18. При подаче воды на охлаждение в межтрубное пространство сверху через патрубок 18 она отводится через патрубок 19.
Таким образом, при подаче воздуха в трубы существенно улучшаются условия охлаждения суспензии или раствора за счет интенсивной турбулизации газожидкостной смеси, что предопределяет значительное повышение величины коэффициента теплоотдачи от массы движущегося по трубам потока к внутренней поверхности труб.

Claims (3)

1. Аппарат для охлаждения суспензий или растворов, включающий цилиндрический корпус с крышкой и днищем, трубные решетки, закрепленные в верхней и нижней частях корпуса, трубы для подачи суспензии или раствора, герметично закрепленные в трубных решетках, патрубки для подачи в трубное пространство и отвода из него суспензии или раствора, патрубки для подачи в межтрубное пространство и отвода из него воды - хладоагента, отличающийся тем, что аппарат дополнительно включает среднюю трубную решетку, разделяющую корпус на две отдельные цилиндрические обечайки с образованием зазора между нижней и средней трубными решетками, не охватываемого поверхностью обечаек, составляющих корпус, при этом в трубы для подачи раствора или суспензии врезаны патрубки для подачи воздуха.
2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что патрубки для подачи в трубы воздуха снабжены запорной арматурой с элементами регулирования подачи воздуха.
3. Аппарат по п. 2, отличающийся тем, что патрубки с запорной арматурой снабжены байонетами.
RU2015134127A 2015-08-13 2015-08-13 Аппарат для охлаждения суспензий и растворов RU2614707C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134127A RU2614707C2 (ru) 2015-08-13 2015-08-13 Аппарат для охлаждения суспензий и растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015134127A RU2614707C2 (ru) 2015-08-13 2015-08-13 Аппарат для охлаждения суспензий и растворов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015134127A RU2015134127A (ru) 2017-02-16
RU2614707C2 true RU2614707C2 (ru) 2017-03-28

Family

ID=58454338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015134127A RU2614707C2 (ru) 2015-08-13 2015-08-13 Аппарат для охлаждения суспензий и растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2614707C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU591680A2 (ru) * 1976-03-16 1978-02-05 Восточный научно-исследовательский нефтегазовый институт по технике безопасности и промсанитарии Вертикальный теплообменник
SU1126314A1 (ru) * 1983-03-25 1984-11-30 Горьковский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.А.А.Жданова Тепломассообменный аппарат
RU2066033C1 (ru) * 1994-11-17 1996-08-27 Арон Беркович Гендельман Вертикальный теплообменник
US20020036078A1 (en) * 2000-09-28 2002-03-28 Janezich Robert J. Heat exchanger seal apparatus

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU591680A2 (ru) * 1976-03-16 1978-02-05 Восточный научно-исследовательский нефтегазовый институт по технике безопасности и промсанитарии Вертикальный теплообменник
SU1126314A1 (ru) * 1983-03-25 1984-11-30 Горьковский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.А.А.Жданова Тепломассообменный аппарат
RU2066033C1 (ru) * 1994-11-17 1996-08-27 Арон Беркович Гендельман Вертикальный теплообменник
US20020036078A1 (en) * 2000-09-28 2002-03-28 Janezich Robert J. Heat exchanger seal apparatus

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ю.И. Дытнерский, "Процессы и аппараты химической технологии", М. "Химия", часть 1, 1995 г., с.334-343. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015134127A (ru) 2017-02-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NO334268B1 (no) En undersjøisk kjøleanordning
EP2622297B1 (en) Waste heat boiler
US3373802A (en) Heat exchanger with removable tube groups of decreasing flow area
CN107328253A (zh) 一种废水余热回收***
US4522252A (en) Method of operating a liquid-liquid heat exchanger
RU2614707C2 (ru) Аппарат для охлаждения суспензий и растворов
US2613411A (en) Cooling system for continuous casting molds
KR20110058931A (ko) 해수를 이용한 선박용 냉각 장치
GB2024401A (en) Heat exchanger
CN107228580A (zh) 一种高效率热交换器
CN207697977U (zh) 一种疏水***及船舶汽水循环动力***
CN102692147A (zh) 冷却器
CN105202951A (zh) 一种浮头式换热器装置
EP3067652B1 (en) Heat exchanger and method for exchanging heat
CN202675996U (zh) 一种带有进气机构的管壳式换热器
CN205156698U (zh) 一种浮头式换热器装置
CN201221759Y (zh) 一种冷灰器
JP2006078030A (ja) 熱交換器
JP7516360B2 (ja) バッチ処理装置
CN206861501U (zh) 锅炉的节水排污***
RU154574U1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
CN108045539A (zh) 一种疏水***及船舶汽水循环动力***
CN209706606U (zh) 一种新型废水余热回收设备
RU45652U1 (ru) Гидроциклон-кристаллизатор
CN108421276B (zh) 用于化工生产的冷凝回收装置