Адсорбер

 

Изобретение относится к адсорбционной технике и может быть использовано в нeфтeпepepa6atьшaюlцeй, химической промышленности, в частности при разделении жидких смесей цеолитами 3 неподвижном слое адсорбента (А) и позволяет повысить интенсивность процесса. В адсорбере установлены ультразвуковые (УЗ) излучатели, помещенные в сетчатые камеры. Камеры предохраняют слой А от воздействия УЗ поля, что предотвращает их разрушение . Кроме того, камеры обеспечивают в пространстве между излучателем и А создание устойчивого УЗ поля, которое затем через перфорацию камер передается в жидкую фазу и интенсифицирует процесс адсорбции. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) (11 4 В 01 D 15/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЬЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3804317/31-26 (22) 22.10,84 (46) 23.11.86. Бюл. N 43 (71) Уфимский нефтяной институт (72) Н. А. Самойлов (53) 66.074.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1029997, кл. В 01 D 53/06, 1983.

Заявка Японии 1(53-3348, кл. В О1 D 15/00, 1978. (54) А (СОРБЕР .(57) Изобретение относится к адсорбционной технике и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, химической промышленности, в частности при разделении жидких смесей цеолитами в неподвижном слое адсорбента (А) и позволяет повысить интенсивность процесса. В адсорбере установлены ультразвуковые (УЗ) излучатели, помещенные в сетчатые камеры. Камеры предохраняют слой А от воздействия

УЗ поля, что предотвращает их pasрушение. Кроме того, камеры обеспечивают в пространстве между излучателем и А создание устойчивого УЗ поля, которое затем через перфорацию камер передается в жидкую фазу и интенсифицирует процесс адсорбции. 1 з.п. ф-лы, 1

1271536

Изобретение относится к адсорбционной технике и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промьвееленности, е3 частности при разделении жид. ких смесей цеолитами в неподвижном слое адсорбента.

Цель изобретения — повышение интенсиезности процесса за счет создания устойчивого ультразвукового поля и предотвращения: разрушения адсорбента.

Целесообразно, чтобы в качестве ультразвукового излучателя был ис пользован высокочастотный магнитострикционный преобразователь.

На чертеже представлен адсорбер,продольный разрез.

Адсорбер включает корпус 1 с опорной решеткой 2, на которой размещен слой адсорбента 3. Б слое адсорбента

3 установлены ультразвуковые излучатели 4, помещенные в сетчатые камеры 5 и связанные системой токопроводящих шин 6 с источником напряжения высокой частоты, и змеевиковое трубчато-теплообменное устройство 7. Адсорбер имеет также штуцеры 8- 11.

Адсорбер работает следующиел образом.

Разделяемая жидкость через штуцер

8 и опорную решетку 2 вводится в слой адсорбента 3. По токопроводящим шинам 6 к ультразвуковым излучателям

4 подводится напряжение высокой частоты. Ультразвуковые излучатели 4 из лучают ультразвук высокой степени частоты, обеспечивающей перемгшивание жидкости в пространстве локальнык зон между гранулами адсорбента.

Лучше всего для этой цели поцходят волны с частотой 10 -1О Гц,,цля поТ 9 лучения которых мОжно использовать магнитострикционные преобразователи.

Ультразвуковые излучатели размещены в сетчатых. камерах 5, которые обеспечивают в пространстве между излу- . чателем и адсорбентом создание в однородной жидкой фазе разделяемого сырья зОны устойчивогО ультраэвукО вого поля, которое затем через перфорацию камер передается в жидкую фазу в пространстве между гранулами адсорбента. Адсорбент не соприкасается непосредственно с рабочим органом излучателя, что существенно снижает разорение микроструктуры адсорбента, вынос разрушенных кристаллов из слоя. Предотвращение разрушения. адсорбента приводит к стабилизации режима работы адсорбента.

Ультразвуковые излучатели создают излучение с длиной волны, меньшей размера щели между частицами адсорбента. Это связано с необходимостью перемешивания жидкости в пространстве (щели) между частицами адсорбента.

Если длина волны излучателя больше размера щели, то такое .длинноволновое излучение не Обеспечит локального пе ремешивания жидкости в пространстве щели.

Тае как в жидкости интенсивность излучения быстро слабеет за счет передачи исходной энергии волнового движения перемешиваемой жидкости, то излучатели 4 размещены таким образом, чтобы расстояние между соседними ультразвуковыми излучателями 4 по вертикали и горизонтали не превышало удвоенной длины эоны половинного поглощения энергии волн в среде очищаемой жидкости, что обеспечивает выравнивание энергии волн в объеме адсорбера. В связи с тем, что энергия волн частично переходит в тепловую, что отрицательно сказывается на эффективности сорбционного процесса, в штуцер 10 вводится хладоагент, которьей протекая по змеевику 7, снимает избыточное тепло, выводимое через штуцер 11. Очищенный продукт выводит ся иэ слоя адсорбента через штуцер 9, формула изобретения

1, Адсорбер, включающий корпус, ультразвуковые излучатели, размещенные в слое адсорбента теплообменное устройство,, штуцера ввода и вывода ачищаемой жидкости, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повышения интенсивности процесса за счет создания устойчивого ультразвукового поля и предотвращения разрушения адсорбента,,каждый ультразвуковой излучатель снабжен установленной снаружи сетчатой камерой.

2. Адсорбер пс п. 1, о т л и— ч а ю шийся тем, что ультра-.. звуковой излучатель выполнен в виде высокочастотного магнитострикционного преобразователя.

1271536

Составитель Л. Энштейн

Техред В.Кадар Корректор И. Муска

Редактор И. Дербак

Заказ 6272/8

Тираж 663 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Н-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полигра4ическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Адсорбер Адсорбер Адсорбер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике и технологии сорбционных процессов и может быть использовано в химической, нефтяной, пищевой, гидрометаллургической, микробиологической, водоподготовке и других отраслях промышленности для извлечения компонентов из жидкостей и пульп мелкодисперсными твердыми сорбентами и ионитами

Изобретение относится к способам извлечения иридия из сульфатных растворов и может быть использовано в технологии для максимального и селективного его выделения из сложных солевых растворов, а также для концентрирования иридия при количественных определениях

Изобретение относится к технике очистки воды и водных растворов от примесей, находящихся в виде ионов, с помощью ионообменных материалов-ионитов, и может быть использовано в ионитных фильтрах, применяющихся в энергетике, химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к разделению хрома и ванадия

Изобретение относится к области инструментального химического анализа в экологии, в частности, к области анализа природной воды, ее растворов и промышленных сточных вод

Изобретение относится к атомной технологии и касается способов переработки железо- и уранcодержащих растворов, получаемых в результате дезактивации радиоактивного металлического оборудования растворами различных кислот

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способу выделения лимонной кислоты из растворов щелочных цитратов

Изобретение относится к области обработки природных и сточных вод в ионообменных фильтрах, содержащих сыпучий (зернистый) фильтрующий материал, находящийся между проницаемыми неподвижными перегородками, а также к регенерации фильтрующего материала методом противотока

Изобретение относится к бытовым приборам и может найти применение у населения городов и поселков с централизованной системой водоснабжения для доочистки питьевой воды
Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть рекомендовано для извлечения нафтол- и фенолсульфокислот (2-нафтол-6-сульфокислоты, 2-нафтол-6,8-дисульфокислоты, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоты, 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислоты, 2-аминофенол-4-сульфокислоты, 2-этилфенол-4-сульфокислоты, фенол-4-сульфокислоты и 5-аминосульфосалициловой кислоты) из очищенных сточных вод производства азокрасителей

Изобретение относится к технологии адсорбционных и ионообменных процессов для извлечения и разделения компонентов из текучих дисперсных или жидких сред
Наверх