RU2642572C1 - Насыпная насадка для массообменных колонн - Google Patents

Насыпная насадка для массообменных колонн Download PDF

Info

Publication number
RU2642572C1
RU2642572C1 RU2016143440A RU2016143440A RU2642572C1 RU 2642572 C1 RU2642572 C1 RU 2642572C1 RU 2016143440 A RU2016143440 A RU 2016143440A RU 2016143440 A RU2016143440 A RU 2016143440A RU 2642572 C1 RU2642572 C1 RU 2642572C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
elements
increase
beats
cylinder
Prior art date
Application number
RU2016143440A
Other languages
English (en)
Inventor
Эльдар Парпачевич Магомедбеков
Игорь Львович Селиваненко
Олег Игоревич Селиваненко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
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 "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева)
Priority to RU2016143440A priority Critical patent/RU2642572C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2642572C1 publication Critical patent/RU2642572C1/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
    • B01J19/30Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области процессов и аппаратов химической технологии, а именно к насыпным насадкам для массообменных колонн, и может быть использовано в качестве контактного устройства в химико-технологических процессах ректификации, абсорбции, химического обмена, осуществляемых в колонных аппаратах. Насыпная насадка выполнена из металлической сетки с элементами в виде цилиндра с внутренней центральной перегородкой, у которого верхняя и нижняя кромки и перегородка имеют равномерно расположенные зубцы определенной высоты и углом в основании. Выполнение элементов с указанными зубцами приводит к увеличению разделительной способности насадки и снижению коэффициента масштабного перехода при сохранении пропускной способности для различных колонн, жидкостей и режимов. 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области процессов и аппаратов химической технологии, а именно к насыпным насадкам для массообменных колонн, и может быть использовано в качестве контактного устройства в химико-технологических процессах ректификации, абсорбции, химического обмена и пр., осуществляемых в колонных аппаратах.
Насыпная насадка состоит из большого количества одинаковых элементов, которые засыпаются нерегулярным образом в колонну с целью создания развитой поверхности контакта между взаимодействующими потоками фаз и увеличения в результате этого эффективности тепломассообмена (Я.Д. Зельвенский, А.А. Титов, В.А. Шалыгин. Ректификация разбавленных растворов // Л.: Химия. - 1974. - 216 с.).
Известны различные типы насыпных насадок, элементы которых представляют собой тела различной формы. В насадочных массообменных колоннах жидкость тонкой пленкой покрывает элементы насадки и стекает по ним, а газ (пар) по свободным нерегулярным каналам поднимается вверх, обмениваясь с жидкостью разделяемыми компонентами. При этом гидравлические и массообменные характеристики насадки определяются формой и размером ее элементов.
Основными параметрами насадки являются пропускная способность Lуд.max, кг/(м2·ч), характеризующая максимальный удельный поток жидкости через слой насадки при соотношении массовых потоков жидкости и пара, равном 1, и высота эквивалентной теоретической ступени разделения ВЭТС (см), характеризующая разделительную способность насадки. Причем, чем ниже ВЭТС, тем эффективнее работает насадка. Еще одним удобным критерием сравнения разделительной способности насадок является N1m - количество теоретических ступеней разделения в 1 метре слоя насадки. Соответственно, чем больше N1m, тем эффективнее работает насадка. Поскольку Lуд.max зависит от рабочего давления процесса, а ВЭТС и N1m от удельных потоков жидкости и пара, то далее будем сравнивать эти параметры для различных насадок при одинаковом давлении Р=1 ат, удельном потоке Lуд./Lуд.max=0,8 в режиме работы колонны с полным возвратом флегмы.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является насыпная насадка, элементы которой выполнены из проволочной сетки в виде цилиндра диаметром d и высотой h с внутренней центральной перегородкой, где d=h. Такая насадка была разработана доктором Джорджем Олафом Диксоном в 1946 году, называется по имени ее создателя - кольца Диксона, или Dixon Rings (DIXON - HIGH EFFICIENCY LABORATORY FRACTIONATION // J.S.C.I., 68, March, 1949), см. фиг. 1. Для изготовления элементов такой насадки используются полосы с ровными краями из сетки. Недостатками данного вида насадки является невысокая удельная поверхность колец Диксона, определяемая площадью поверхности сетки в единице объема, а также небольшое количество точек контакта элементов насадки между собой при их упаковке в колонну. Вследствие этого затруднено перераспределение стекающей жидкости и образование равномерной пленки на поверхности насадки. Эти негативные факторы приводят к невысокой разделительной способности и большому коэффициенту масштабного перехода, т.е. к значительному увеличению ВЭТС и снижению N1m при увеличении диаметра колонны.
Для экспериментального определения характеристик прототипа - насыпной насадки в виде колец Диксона нами были изготовлены элементы с d=h=15 мм из нержавеющей сетки с просветом 0,26 мм и толщиной проволоки 0,16 мм - Образец 1, см. фиг. 2. Для Образца 1 в процессе ректификации воды при Р=1 ат нами была получена пропускная способность Lуд.max=18000 кг/(м2·ч) и следующие значения ВЭТС и N1m при Lуд./Lуд.max=0,8 и 14400 кг/(м2·ч) в колоннах диаметром Dk=120, 200 и 300 мм, см. табл. 1:
Figure 00000001
Из данных табл. 1 видно, что при увеличении диаметра колонны в 2,5 раза, ВЭТС для колец Диксона увеличивается в 1,75 раза.
Техническим результатом изобретения является увеличение эффективности разделения, т.е. снижение ВЭТС и увеличение N1m при сохранении пропускной способности насадки Lуд.max, а также уменьшение коэффициента масштабного перехода, что позволит использовать кольца Диксона в колоннах большего диаметра без значительного ухудшения эффективности разделения.
Этот технический результат достигается тем, что насыпная насадка выполнена из металлической сетки с элементами в виде цилиндра диаметром d и высотой h с внутренней центральной перегородкой, где d=h, при этом верхняя и нижняя кромки цилиндра и перегородки имеют равномерно расположенные зубцы с высотой X и углом в основании
Figure 00000002
, см. равномерно расположенные зубцы, имеющие высоту X и угол в основании
Figure 00000002
, причем выполняются соотношения 0,1·h≤X≤0,3·h;
Figure 00000003
. Такие элементы изготавливаются из полосы из сетки с равномерно расположенными зубцами, см. фиг. 3, которая может быть вырезана при помощи лазерной резки. Зубчатые края образуют многочисленные дополнительные капельницы, за счет чего перетекание жидкости с элемента на элемент становится более равномерным. Кроме того, увеличивается количество точек контакта элементов между собой при их упаковке в колонну. Эти факторы приводят к увеличению разделяющей способности насадки и к снижению коэффициента масштабного перехода.
Пример 1
Насыпная насадка была выполнена из элементов из сетки с просветом 0,26 мм и толщиной проволоки 0,16 мм. Элементы имели следующие характеристики:
d=h=15 мм; X=3 мм (0,1·15≤3≤0,3·15);
Figure 00000004
- Образец 2, см. фиг. 4.
Для Образца 2 в процессе ректификации воды при Р=1 ат нами была получена пропускная способность Lуд.max=18000 кг/(м2·ч) и следующие значения ВЭТС и N1m при Lуд./Lуд.max=0,8 и 14400 кг/(м2·ч) в колоннах диаметром Dk=120, 200 и 300 мм, см. табл. 2:
Figure 00000005
Из сравнения данных табл.1 и 2 видно, что при одинаковой пропускной способности Образец 2 для всех диаметров колонн имеет больший показатель N1m по сравнению с прототипом. Кроме того, увеличение ВЭТС для Образца 2 с ростом диаметра колонны происходит не так резко, как для прототипа - при увеличении диаметра колонны в 2,5 раза, ВЭТС увеличивается в 1,42 раза. Таким образом, технический результат достигнут.

Claims (1)

  1. Насыпная насадка для массообменных колонн, элементы которой выполнены из металлической сетки в виде цилиндра диаметром d и высотой h, где d=h, с внутренней центральной перегородкой, отличающаяся тем, что верхняя и нижняя кромки цилиндра и перегородки имеют равномерно расположенные зубцы высотой X и углом в основании β, причем выполняются соотношения 0,1⋅h≤X≤0,3⋅h, 15°≤β≤75°.
RU2016143440A 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн RU2642572C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143440A RU2642572C1 (ru) 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016143440A RU2642572C1 (ru) 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2642572C1 true RU2642572C1 (ru) 2018-01-25

Family

ID=61023749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016143440A RU2642572C1 (ru) 2016-11-07 2016-11-07 Насыпная насадка для массообменных колонн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2642572C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU162818A1 (ru) *
GB776942A (en) * 1954-09-28 1957-06-12 British Oxygen Co Ltd Improvements in or relating to gas/liquid contact devices
GB1476070A (en) * 1974-03-15 1977-06-10 Rech Et Dactivites Petroliers High porosity packing element for gas-liquid contact
SU1230654A1 (ru) * 1983-07-14 1986-05-15 Предприятие П/Я А-1059 Насадка дл тепломассообменных аппаратов
RU2305596C1 (ru) * 2006-02-27 2007-09-10 Генрих Карлович Зиберт Регулярная насадка для сепарационных и тепломассообменных аппаратов
CN203695061U (zh) * 2013-12-13 2014-07-09 中建安装工程有限公司 圆形排布的催化精馏填料

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU162818A1 (ru) *
GB776942A (en) * 1954-09-28 1957-06-12 British Oxygen Co Ltd Improvements in or relating to gas/liquid contact devices
GB1476070A (en) * 1974-03-15 1977-06-10 Rech Et Dactivites Petroliers High porosity packing element for gas-liquid contact
SU1230654A1 (ru) * 1983-07-14 1986-05-15 Предприятие П/Я А-1059 Насадка дл тепломассообменных аппаратов
RU2305596C1 (ru) * 2006-02-27 2007-09-10 Генрих Карлович Зиберт Регулярная насадка для сепарационных и тепломассообменных аппаратов
CN203695061U (zh) * 2013-12-13 2014-07-09 中建安装工程有限公司 圆形排布的催化精馏填料

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11806671B2 (en) Separation processes and units via minimal surface area mass and heat transfer packing
TWI279246B (en) Radial-crossflow distillation trays for divided wall column applications
RU2007133905A (ru) Система для обработки текучести материала
Bertola Modelling and experimentation in two-phase flow
CN109070046A (zh) 接触器
RU2642572C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
RU2646076C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
RU2641920C1 (ru) Насыпная насадка для массообменных колонн
Lebens et al. Hydrodynamics and mass transfer issues in a countercurrent gas-liquid internally finned monolith reactor
RU45650U1 (ru) Элемент насадки для масообменных аппаратов
RU2288778C2 (ru) Керамический элемент насадки
US2424248A (en) Contacting apparatus
Au‐Yeung et al. Estimation of liquid film mass transfer coefficients for randomly packed absorption columns
Pavlenko et al. The influence of the microtexture, corrugation inclination angle, and perforation of corrugated surfaces on the character of liquid spreading
RU2741962C1 (ru) Устройство для распределения "пар-жидкость"
RU131311U1 (ru) Насадка для массообменного аппарата
Chinnov et al. Features of two-phase flow in a rectangular microchannel with the height of 300 μm
Gubanov et al. Hydraulic tests of a random helical packing element
RU2746150C2 (ru) Комбинированное контактное устройство для осуществления процессов тепло- и массообмена
SU1487959A1 (ru) Hacaдoчhый cлoй
RU200863U1 (ru) Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов
TWI829971B (zh) 結構化填料元件及其用途和包括其之質量轉移管柱
Kang et al. Evaluation of gas-liquid contact area and liquid holdup of random packing using CFD simulation
TWI829970B (zh) 結構化交叉通道填料元件及其用途和包括其之質量轉移管柱
Dmitrieva et al. Effective designs of structured packings for heat and mass exchange processes