Регулярная насадка для тепломассообменных процессов

 

Изобретение относится к конструкции регулярных насадок, используемых для улавливания взвешенных капелек жидкости из газопарожидкостных потоков в аппаратах для тепломассообменных процессов, и позволяет уменьшить вторичных унос жидкости и увеличить предельную скорость газопарожидкостного потока путем улучшения условий отвода уловленной жидкости. Насадка состоит из листов с просечными отверстиями, имеющими форму ромба, снабженных повторяющими форму отверстий лепестками. Между рядами отверстий выполнены гофры в виде расширяющихся внутрь окружных канавок. Обращенные вниз поверхности лепестков имеют рифления. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

сооэ советских соцюлистичании

РЕСПУБЛИН (51)5 В 01 J 19 30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ HOMHTET

ПО ИЗОБРКТЫниЯМ И Отмытинм

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4447879/31-26 (22) 24,06 .88 (46) 07.04.90. Бюл. М - 13 (7 t) Киевский технологический институт пищевой промышленности (72) A.С.Марценюк (53) 66 . О?4 . 513 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N - 1311767, кл. В 01 Р 53/20,. 1987, (54) РЕГУЛЯРНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (57) Изобретение относится к конструкции регулярных насадок, используемых для улавливания взвешенных капелек жидкости из гаэопарожидкостных

Изобретение относится к конструкции регулярных насадок, применяемых в качестве устройств для проведения процессов контактного улавливания взвешенных капелек жидкости из газожидкостных или парожидкостных потоков путем инерционного и турбулентноинерционного осаждения капелек жидкости на контактной поверхности насадки, и может быть использовано в аппаратах для тепломассообменных процессов: абсорбции, дистилляции, ректификации, тепловлажностной обработки воздуха и тому подобных на промежуточных и заключительных стадиях процесса.

Цель изобретения — уменьшение вторичного уноса жидкости и увеличение предельной скорости гаэопарожидкост." ного потока путем улучшения условий отвода уловленной жидкости.

„„SU, 15 4960 А1

2 потоков в аппаратах для тепломассообменных процессов, и позволяет уменьшить вторичный унос жидкости и увеличить предельную скорость газопарожидкостного потока путем улучшения условий отвода уловленной жидкости. Насадка состоиг иэ листов с просечными отверстиями, имеющими форму ромба, снабженных повторяющими форму отверстий лепестками. Между рядами отверстий выполнены гофры в виде расширяющихся внутрь окружных канавок. Обращенные вниз поверхности лепестков имеют рифления. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

На фиг.1 показана предлагаемая насадка, общий вид, на фиг.2 — лист насадки с просечными отверстиями, на фиг.3 — насадка, вид сверху, на фиг.4 — часть отдельного листа с ромбическими отверстиями и лепестками; Ql на фиг.5 — схема течения уловленной Ql жидкости по насадке при большой ско- >4 Иь рости движения гаэопарожидкостного ЯР потока. ОЪ

Регулярная насадка для тепломас- р сообменных процессов состоит иэ наб ранных в пакеты плоскопараллельных листов 1 с просечными отверстиями 2, имеющими форму ромба, снабженных повторяющими форму отверстий отогнутыми лепестками 3. Лепестки 3 расположены на одной из нижних сторон ромба в чередующейся последовательности по вертикали. Между рядами отверстий 2 выполнены гофры 4 в виде расширяющих

3 15549бО 4 ся внутрь окружных канавок, утопленных в сторону отгиба лепестков 3.

Концы лепестков 3 расположены над гофрами 4 при этом лепестки сопряУ

5 гаются со смежными листами по наклонным линиям. Обращенные вниз поверхности лепестков 3 имеют рифления

5 в виде бороздок, направленных параллельно верхним и нижним краям лепесткон 3.

Насадка работает следующим образом.

Газопарожидкостный поток, содержащий мелкие капли жидкости, подается снизу, проходит между листами 1 насадки и выходи сверху. Струи газа, имеющие малую инерционность, обтекают расположенные на их пути лепестки 3, а капельки жидкости по инерции ударяются о нижние поверхности лепе стков 3 и за счет действия сил сцепления задерживаются на лепестках, образуя пленку жидкости. Пленка жидкости под действием силы тяжести стекает по поверхности насадки вниз и образует на нижних краях насадки крупные капли, которые не уносятся газовым потоком. Капли падают вниз и отводятся из аппарата.

Из верхней части аппарата отводится газ, практически не содержащий капелек жидкости.

По схеме организации улавливания жидкости и ее плавного отвода из насадки (фиг.5) капли жидкости, содержащиеся в высокоскоростном турбулизированном газопарожицкостном потоке, при встрече с лепестками 3 оседают на их обращенной вниз наклон40 ной поверхности и втягиваются капиллярными силами во впадины рифлений 5.

Под действием гидродинамического напора газопарового потока жидкость стекает вдоль бороздок рифлений 5, 45 доходит до места соприкасания лепестка 3 с соседним листом и перетекает внутрь канавок гофров. Внутри вертикальных канавок гофров жидкость стекает вниз, доходит до нижнего края

50 листон насадки и образует крупные капли в местах окончания гофров.Крупные капли не уносятся газопаровым потоком и падают вниз. Уловленная жидкость собирается в кубе аппарата и по мере накопления отводится.

Вследствие снижения вторичного уноса жидкости из лепестков насадки, из участков сопряжения лепестков с листами и из вертикальных поверхностей насадки уменьшается энергия газопарового потока, расходуемая на вторичный унос, и снижается гидравлическое сопротивление насадки.

На нижних краях гофров обраэуютея более крупные капли, чем они были бы на плоских участках листов, вследствие чего стекание жидкости из нижних краев насадки происходит более организованно и не нарушается при более высоких скоростях raзопарожидкостного потока.

Насадка может работать при подаче газопарожидкостного потока сверху вниз, а также в горизонтальном и наклонном положениях, будучи встроенной в расширенные участки газопаропронодов. ! Р

Формула и з обр етения

1. Регулярная насадка для тепломассообменных процессов, состоящая из набранных в пакеты плоскопараллельных листов с просечными отверстиями, снабженных повторяющими форму отверстий отогнутыми лепестками, о тл и ч а ю щ а я с я тем, что, с целью уменьшения вторичного уноса жидкости и увеличения предельной скорости гаэоп@рожидкостного потока путем улучшения условий отвода уловленной жидкости, отверстия имеют форму ромба, а лепестки расположены на одной из нижних сторон ромба в чередующейся последовательности по вертикали, между рядами отверстий выполнены гофры в виде расширяюпр хся внутрь окружных канавок, утопленных в сторону отгиба лепестков, а концы лепестков расположены над гофрами, при этом лепестки сопрягаются со смежными листами по наклонным линиям„

2. Насадка по п. 1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что обращенные вниз поверхности лепестков имеют рифления в виде бороздок, направленных параллельно верхним и нижним краям лепестков.

1554960

Составитель В.Подносова

Редактор И.Горная Техред Л,0лийн ц» Корректор 3.Лончакова

Заказ 518 Тираж 414 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изооретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Paymcêàÿ наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Регулярная насадка для тепломассообменных процессов Регулярная насадка для тепломассообменных процессов Регулярная насадка для тепломассообменных процессов Регулярная насадка для тепломассообменных процессов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конструкциям массообменных устройств, может быть использовано для жидкостной экстракции в химической промышленности, а также в других отраслях промышленности, где используются экстракционные процессы, и позволяет интенсифицировать процесс экстракции и уменьшить центробежную сепарацию фаз

Изобретение относится к насадкам для биореакторов, химических реакторов , массои теплообменных аппаратов и может быть использовано в биотехнологии , химической технологии и сметных областях для иммобилизации микроорганизмов , ферментов и некоторых других веществ на поверхности волокон и интенсификации массои теплообменных процессов в жидкой и газообразной среде при ферментации, биосинтезе, при разделении и выделении твердой, жидкой и газообразной фаз в процессах фильтрации, экстракции, эвапорации,

Изобретение относится к конструкциям регулярных насадок, предназначенных для проведения тепломассообменных процессов в системе газ (пар)-жидкость, и может найти применение в химической и ряде других смежных отраслей промышленности

Изобретение относится к несущему элементу, предназначенному для использования в качестве носителя микробиологической пленки в процессе биологической очистки природных или сточных вод, причем несущие элементы перемещаются в воде

Изобретение относится к насадкам тепломассообменных аппаратов с псевдоожиженным трехфазным слоем

Изобретение относится к насадкам для массо- и теплообменных колонных аппаратов, применяемых в производстве минеральных удобрений, химической, нефтехимической, газовой и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения массообменных, биореакционных и фильтрационных процессов и может быть использовано для очистки газов, природных и сточных вод, а также получения биосинтетических продуктов в медицинской, микробиологической, коммунальном хозяйстве и других отраслях промышленности

Изобретение относится к конструкциям насыпных насадок для массообменных аппаратов и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, химической, пищевой и других отраслях промышленности
Наверх