Установка для перегонки в токе носителя

Изобретение относится к конструкции устройства для проведения тепломассообменных процессов с целью разделения смеси на компоненты и может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленностях, преимущественно для перегонки темного печного топлива. Установка для перегонки в токе носителя включает куб с подогревателем, состоящий из корпуса, внутреннее пространство которого сообщено с конденсатором, сепаратор с гидрозатвором, линии раздельной подачи исходной смеси и носителя, сборники продукта и носителя. Линии подачи исходной смеси и носителя пропущены через подогреватель, корпус куба выполнен в виде вертикальной колонны, разделенной по высоте горизонтальными перегородками на зоны контактирования, сообщенные между собой внешними переливными трубами. Горизонтальные перегородки снабжены вертикальными пластинами с образованием зигзагообразных коридоров, в которые помещены конденсаторы, выполненные в виде оребренных труб. Каждая зона снабжена теплообменником и сепаратором, причем последние выполнены совмещенными в виде кожухотрубчатых теплообменников, трубные пространства которых сообщены с линиями подачи исходной смеси и носителя, а межтрубные - с одной стороны с конденсаторами и с другой - со сборниками продукта и носителя. Изобретение обеспечивает снижение энергоемкости процесса массообмена за счет увеличения ступеней контакта фаз и рекуперации тепла, а также повышение эффективности процесса разделения исходной смеси. 2 ил.

 

Изобретение относится к конструкции устройства для проведения тепломассообменных процессов с целью разделения смеси на компоненты и может быть использовано в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленностях. Преимущественно данное изобретение предназначено для перегонки темного печного топлива.

Известен аппарат для проведения тепломассообменных процессов, состоящий из корпуса, нагревательной камеры с паровой рубашкой, холодильника, охлаждаемой поверхности, линии подачи продукта, пленкоформирующего устройства, линии сбора конденсата и конечного продукта, линии рециркуляции газа и вентилятора (см., например, а.с. СССР №1414389, МПК B01D 3/00, 1988).

Недостатком данного изобретения является низкая эффективность процесса тепломассообмена.

Указанный недостаток обусловлен наличием в системе циркулирующего газа, обеспечивающего турбулентный режим течения паровой фазы. Интенсивный режим течения приводит к нарушению структуры и срыву пленок исходного продукта и конденсата низкокипящего компонента с тепломассообменных поверхностей, а наличие газа оказывает дополнительное сопротивление диффузии пара к охлаждающим трубкам.

Известен также тепломассообменный аппарат, состоящий из корпуса с зонами теплоподвода и массообмена, разделенными поперечными перегородками, между которыми размещена горизонтальная перегородка, с образованием зоны контакта, состоящей из двух частей (см., например, а.с. СССР №1452536, МПК B01D 3/06, 1989).

Недостатком данного изобретения являются высокие энергетические затраты.

Указанный недостаток обусловлен взаимовлиянием процессов нагрева и охлаждения, а также многократного смешения паровых и жидкостных потоков.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является установка для перегонки в токе носителя, содержащая куб с подогревателем, конденсатор, холодильник, сепаратор с гидрозатвором, линии подачи исходной смеси и водяного пара, сборники продукта и воды (см. книгу Касаткина А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Альянс, 2005. С.480-481).

При работе установки для снижения кипения смеси в куб подается вода в виде острого перегретого пара.

Недостатками известного технического решения являются высокие энергетические затраты и низкая эффективность процесса разделения исходной смеси.

Указанные недостатки обусловлены одноступенчатым разделением смеси и удалением части тепла с носителем.

Технической задачей изобретения является снижение энергоемкости процесса массообмена за счет увеличения ступеней контакта фаз и рекуперации тепла, а также повышение эффективности процесса разделения исходной смеси.

Техническая задача решается тем, что в установке для перегонки в токе носителя, включающей куб с подогревателем, состоящим из корпуса, внутреннее пространство которого сообщено с конденсатором, сепаратор с гидрозатвором, линии раздельной подачи исходной смеси и носителя, сборники продукта и носителя, новым является то, что линии подачи исходной смеси и носителя пропущены через подогреватель, корпус куба выполнен в виде вертикальной колонны, разделенной по высоте горизонтальными перегородками на зоны контактирования, сообщенные между собой внешними переливными трубами, перегородки снабжены вертикальными пластинами с образованием зигзагообразных коридоров, в которые помещены конденсаторы, выполненные в виде оребренных труб, каждая зона снабжена теплообменником и сепаратором, причем последние выполнены совмещенными в виде кожухотрубчатых теплообменников, при этом трубные пространства сообщены с линиями подачи исходной смеси и носителя, а межтрубные - с одной стороны с конденсаторами и с другой - со сборниками продукта и носителя.

Технический результат заключается в снижении энергоемкости процесса массообмена за счет увеличения ступеней контакта фаз и рекуперации тепла, а также повышение эффективности процесса разделения исходной смеси.

Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 показана принципиальная схема установки для перегонки в токе носителя (продольный разрез); на фиг.2 - поперечное сечение корпуса А-А.

Установка для перегонки в токе носителя состоит из корпуса 1, куба 2, подогревателя 3, кожухотрубчатых теплообменников 4 с гидрозатворами 5, линий подачи исходной смеси 6 и носителя 7, насосов 8 и 9, сборников продукта 10 и носителя 11.

Корпус 1 выполнен в виде вертикальной колонны и разделен по высоте горизонтальными перегородками 12 на зоны контактирования 13, которые сообщены между собой при помощи внешних переливных труб 14.

Перегородки 11 имеют вертикальные пластины 15, образующие зигзагообразные коридоры 16, в которых размещены конденсаторы 17. Конденсаторы 17 выполнены в виде оребренных труб и имеют уклон для отвода конденсата. Внутреннее пространство оребренных труб сообщено с межтрубным пространством кожухотрубчатых теплообменников 4, сборниками продукта 10 и носителя 11.

Трубные пространства кожухотрубчатых теплообменников 4 сообщены с линиями подачи исходной смеси 6 и носителя 7.

Линия подачи носителя 7 образует замкнутый контур.

Установка работает следующим образом. Исходную смесь насосом 8 по линии 6 и носитель насосом 9 по линии 7 подают на верхнюю разделительную перегородку 12 в первую зону контактирования фаз 13. Образовавшаяся эмульсия (исходная смесь с водой) по зигзагообразному коридору 16, огибая вертикальные пластины 15, перетекает к переливным трубам 14 и по ним последовательно через все зоны контактирования 14 в куб 2. В кубе 2 эмульсия дополнительно нагревается подогревателем 3.

По мере перетекания эмульсии из нее испаряется низкокипящий компонент и вода. Пары в первой зоне контактирования 13 удаляются в теплообменник 4 через верх корпуса 1, а в последующих зонах - через внутреннее пространство оребренных труб 17. Внутри труб 13 пары конденсируются с выделением теплоты фазового перехода, которая идет на нагрев эмульсии в данной зоне контактирования.

Тяжелая фракция и конденсат (продукт и вода) поступают в межтрубное пространство кожухотрубчатых теплообменников 4, где дополнительно охлаждается, за счет теплообмена с исходной смесью и носителем. Далее конденсат за счет разности плотностей жидких компонентов расслаивается на составляющие, которые непрерывно отводятся: продукт в сборник 10, а носитель (вода) через гидрозатвор 5 в сборник 11.

Таким образом, предлагаемая установка для перегонки в токе носителя имеет следующие преимущества:

- деление внутреннего пространства по высоте на зоны контактирования обеспечивает высокую степень разделения исходной смеси на компоненты;

- рекуперация тепла за счет многократного взаимодействия встречных потоков обеспечивает рациональное использование энергетических ресурсов.

Установка для перегонки в токе носителя, включающая куб с подогревателем, состоящим из корпуса, внутреннее пространство которого сообщено с конденсатором, сепаратор с гидрозатвором, линии раздельной подачи исходной смеси и носителя, сборники продукта и носителя, отличающаяся тем, что линии подачи исходной смеси и носителя пропущены через подогреватель, корпус куба выполнен в виде вертикальной колонны, разделенной по высоте горизонтальными перегородками на зоны контактирования, сообщенные между собой внешними переливными трубами, перегородки снабжены вертикальными пластинами с образованием зигзагообразных коридоров, в которые помещены конденсаторы, выполненные в виде оребренных труб, каждая зона снабжена теплообменником и сепаратором, причем последние выполнены совмещенными в виде кожухотрубчатых теплообменников, при этом трубные пространства сообщены с линиями подачи исходной смеси и носителя, а межтрубные - с одной стороны с конденсаторами и с другой - со сборниками продукта и носителя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к процессу утилизации обводненных нефтепродуктов и может быть использовано при переработке нефтешламов. .
Изобретение относится к области химической технологии органического синтеза, в частности к области производства хлорорганических продуктов, например винилхлорида.

Изобретение относится к переработке фенолсодержащих масел и может быть использовано при производстве фенолов. .

Изобретение относится к получению фильтрующего материала, модифицированного нановолокнами гидрата окиси алюминия. .

Изобретение относится к конструкциям тепломассообменных аппаратов для систем газ (пар) - жидкость и может быть использовано для проведения процессов упаривания и ректификации термолабильных смесей под вакуумом, абсорбции газов с низкой потенциальной энергией в пищевой, химико-фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к конструкции контактных устройств тарельчатых абсорбционных, ректификационных и других тепломассообменных аппаратов, оснащенных переливными устройствами, и может быть использовано в химической, газовой, нефтехимической, пищевой, энергетической, горнорудной и смежных отраслях промышленности.

Изобретение относится к конструкции контактных устройств тарельчатых абсорбционных, ректификационных и других тепломассообменных аппаратов, оснащенных переливными устройствами, и может быть использовано в химической, газовой, нефтехимической, пищевой, энергетической, горнорудной и смежных отраслях промышленности.

Изобретение относится к устройствам для дистанционной выгрузки радиоактивных сорбентов из высокотемпературных фильтров теплоносителя первого контура атомной электростанции.

Изобретение относится к устройствам для очистки загрязненных жидкостей и запыленных газов и может быть использовано в машиностроительной, химической, зерноперерабатывающей и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к процессам восстановления очищенных продуктов из жидких смесей путем интегрированной фракционной перегонки, а также к устройствам перегонки и мембранного разделения.

Изобретение относится к области очистки природных, оборотных и сточных вод и может найти применение в процессах химической технологии, обогащения, легкой промышленности и др.
Изобретение относится к производству текстильных фильтрующих материалов, которые могут найти применение при очистке горячих технологических газов и промышленного воздуха при повышенных температурах (до 300°С).

Изобретение относится к нефтехимии, а именно к способам создания вакуума в ректификационных колоннах и к установкам для вакуумной ректификации нефтепродуктов, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности
Наверх