Тепломассообменный аппарат

 

Изобретение относится к химическому аппаратостроению, может быть использовано для осуществления процессов тепломассообмена и позволяет повысить производительность аппарата за счет чередования контакта газа с пленками и струями жидкой фазы. Теплообменный аппарат содержит корпус с патрубками ввода и вывода взаимодействующих фаз, в полости которого размещены периферийные и приосевые усеченные конические обечайки, обращенные широкими основаниями вверх и вниз соответственно. На свободных кромках конических обечаек укреплены чередующиеся по высоте гофрированные и плоские кольца, при этом каждое верхнее кольцо смещено относительно нижнего кольца на 5-10 h, где h - высота гофров. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)s В 01 D 3/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4687837/26 (22) 23 02 89 (46) 15.11,91. Бюл. ЬЕ 42 (75) В.Г,Говоров (53) 66.015.23.05 (088,8) (56) Егоров Н.Н, Охлаждение газа в скрубберах. M.:Госхимиздат, 1954, с,114 — 115. (54) ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЙ АППАРАТ. (57) Изобретение относится к химическому аппаратостроению, может быть использовано для осуществления процессов тепломассообмена и позволяет повысить производительность аппарата за счет череИзобретение относится к химическому аппаратостроению и может быть использовано для осуществления процессов теплом эссообмена.

Цегь изобретения — повышение производительности аппарата за счет чередования контакта газа с пленками и струями жидкой фазы.

На фиг.1 представлен тепломассообменный аппарат, общий вид,; на фиг.2 — узел на фиг.1; на фиг.3 — вид по стрелке А на фиг. 2.

Тепломассообменный аппарат (фиг.1) содержит корпус 1, снабженный патрубками для ввода 2 и вывода 3 газа, патрубками для ввода 4 и вывода 5 жидкой фазы. В полости аппарата по высоте размещены периферийные 6 и приосевые 7 усеченные конические обечайки, установленные широкими основаниями вверх и вниз соответственно. В плоскости аппарата могут быть размещены и плоские наклонные поЯ2,», 1690799 Al дования контакта газа с пленками и струями жидкой фазы. Теплообменный аппарат содержит корпус с патрубками ввода и вывода взаимодейсг вующих фаз, в полости которого размещены периферийные и приосевые усеченные конические обечайки, обращенные широкими основаниями вверх и вниз соответственно. На свободных кромках конических of å÷àåê укреплены чередующиеся по высоте гофрированные и плоские кольца, при этом каждое верхнее кольцо смещено относительно нижнего кольца на 5 — 10 h, где h — высота гофров. 3 ил. верхности, перекрывающие частично сечение аппарата. На свободных кромках периферийных и приосевых конических обечаек укреплены (фиг.2 и 3) дополнительные гофрированные8и плоские 9 кольца, чередующиеся по высоте. Кроме того, кольца смещены относительно друг друга на 5 — 10

h, где h — высота гофров.

Пределы смещения пластин относит -.;ьно одна другой определяются объемом жи,".îé фазы: чем больше ее объем, тем большими должны быть расстояния между гофрированными и плоскими пластинами, и тем на большие расстояния должны быть смещены они относительно одна другой.

Ширина самих гофрированных и плоских пластин подбирается с таким расчетом, чтобы можно было бы надежно скрепить их между собой и с кромками периферийных и приосевых конических обечаек. Этому условию отвечает, например, ширина которая составляет 1,5 величины смещения, Так. ес1690799 ли найденные смещения гофрированных и алоских пластин 100 мм, то общая ширина атих колец 150 мм.

Аппарат работает следующим образом.

Газ подается через патрубок 2 снизу, а жидкая фаза — через патрубок 4 сверху. При этом через патрубок 4 в полость аппарата вводится форсунка. Как видно из чертежа, поток газа расширяется до полого кольца, обтекая нижнюю приосевую коническую обечайку 7, а проходя следующую периферийную коническую обечайку 6, сжимается до круглой струи.

Обтекая свободные кромки конических обечаек, поток газа контактирует с пленками и струями жидкости. На фиг.3 видно, что часть жидкой фазы, проходя зазор между кромкой конической обечайкой 7 и гофрированной пластиной 8, превращается в пленку, а часть жидкой фазы, проходящая по каналам (впадинам) гофров, образует струю. 3а счет кинетической энергии движения жидкой фазы (фиг.2) и потока газа струи пленки стекают вниз с некоторым отклонением от вертикали. В результате контактирования с потоком газа (в этих местах оц движется со скоростью 2 — 8 м/с) пленки сразу, а струи с некоторым запаздыванием превращаются в капли. В момент преобразования в капли и при последующем движении вниз жидкая фаза образует развитую и обновленную поверхность контакта фаз, что и обеспечивает интенсификацию взаимодействия потоков.

Такие взаимодействия повторяются во всех зазорах между коническими обечайками. Так как в полости тепломассообменного аппарата размещается большое количество обечаек обеих видов, то достигается высокая эффективность проводимых процессов, которая выражается в повышении производительности и/или КПД.

Поток газа, пройдя всю полость аппарата снизу-вверх, удаляется через патрубок

3. Жидкая фаза, пройдя всю полость аппарата сверху-вниз, удаляется на дальнейшую обработку через патрубок 5, Возможны варианты исполнения теп5 ломассообменого аппарата. Целесообразнс свободные кромки обечаек отвальцевать таким образом, чтобы они приняли горизонтальное положение. В этом случае до.полнительные гофрированные и плоские

10 элементы превращаются в гофрированные и плоские кольца, размещаемые горизонтально. Их кромки определяются соответствующими радиусами. что упрощает их изготовление.

15 Дальнейшее упрощение дополнительных элементов возможно, если конические обечайки образуют плоские грани (например, четырехугольные конические обечайки). Тогда дополнительные элементы

20 превращаются в гофрированные и плоские полосы необходимой ширины, но. какие бы ни были дополнительные элементы, они охватывают весь периметр свободных кромок конических обечаек и образуют замкну25 тые контуры. Поэтому их общее название обозначено термином "кольцо". В данном случае оно может быть круглым, четырехгранным и т.д, Формула изобретения

30 Тепломассообменный аппарат, содержащий корпус с патрубками ввода и вывода взаимодействующих фаз, в полости которого рЪзмещены усеченные периферийные и приосевые конические обечайки, обращен35 ные широкими основаниями вверх и вниз соответственно, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности аппарата за счет чередования контакта газа с пленками и струями жидкой фазы, он

40 снабжен установленными: на свободных кромках конических обечаек чередующимися по высоте гофрированными и плоскими кольцами, при этом каждое верхнее кольцо смещено относительно нижнего на 5 — 10 h, 45 где h — высота гофров, 16. 0/(. 9

1690799

Составитель Г, Урусова

Редактор А, Калениченко Техред М.Моргентал Корректор A. Осауленко

Заказ 3877 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

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

Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат Тепломассообменный аппарат 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов тепломассообмена и является усовершенствованием известного устройства

Изобретение относится к конструкциям насадок пленочных аппаратов и может найти применение при проведении тепло и массообменных процессов в химической технологии

Изобретение относится к трубчатым пленочным аппаратам, предназначенным для процессов, протекающих в системе газ (пар) - жидкость, таких как абсорбция, дистилляция, ректификация, а также для обработки суспензий

Изобретение относится к конструкциям пленочного массообменного аппарата, предназначенного для осушки и дегазации масел, преимущественно трансформаторных, и может найти применение в химической и электротехнической отраслях промышленности

Изобретение относится к аппаратурному оформлению массообменных процессов в системе газ (пар)-жидкость и может найти применение в химической, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области аппаратурного оформления процессов тепломассообмена в системе газ (пар) - жидкость и может найти применение в химической, нефтехимической и ряде других смежных отраслей промышленности

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процессов тепломассообмена, протекающих в системе газ (пар) - жидкость, и может быть использовано для проведения абсорбции, десорбции, охлаждения и очистки газов в химической, нефтехимической и смежных отраслях промышленности

Изобретение относится к конструкциям теплои массообменных аппаратов для противоточного взаимодействия газа (пара) с жидкостью, может быть использовано в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности для процессов абсорбции, ректификации, контактного теплообмена, а также химических реакций и позволяет увеличить производительность аппарата по газовой фазе и повысить эффективность массообмена за счет равномерного распределения жидкой фазы в рабочем объеме

Изобретение относится к способам разделения многокомпонентных смесей близкокипящих и гомогеннорастворимых жидкостей, т.е

Изобретение относится к способам разделения многокомпонентных смесей, т

Изобретение относится к массообменным трубчатым пленочным аппаратам

Изобретение относится к химическому и нефтехимическому машиностроению, в частности, к конструкциям насадок, предназначенных для распределения жидкой и газовой фаз, и может быть использовано в пленочных аппаратах при осуществлении различных тепломассообменных процессов (абсорбции, конденсации, нагревании, охлаждении и т.д.), а также в процессах ректификации, особенно при выделении очистке мономеров, предназначенных для переработки в химические волокна или в пластмассы в химической, нефтехимической и других смежных областях промышленности

Изобретение относится к каталитическим средствам для каталитической обработки отработавшего газа

Изобретение относится к аппаратурному оформлению тепломассообменных процессов, таких, как ректификация, абсорбция, конденсация пара, охлаждение парогазовых смесей и др., и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и родственных отраслях промышленности

Изобретение относится к процессам контакта текучих сред для их последующего разделения при абсорбции и ректификации между газом и жидкостью, при экстракции или разделении эмульсий, при сепарации и коалисценции мелкодисперсных капель жидкости в газовом потоке и может найти применение в газовой, нефтехимической, нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов, в частности ректификации, адсорбции, конденсации пара, охлаждения парогазовых смесей, очистки газов и т.п., и может быть использовано в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к контактным устройствам для массообменных аппаратов, в частности для насадочных колонн для систем газ - жидкость
Наверх