Массотеплообменный аппарат

Номер патента: 858855

Авторы: Вальдман, Мелешкина, Приходько, Смычагина

ZIP архив

Текст

23) Приоритет - Опубликовано 3 по делам нзееретенкй к открытей.23 (088.8) 8.81. Бюллетень Мв 32я описания 05.09.81 Дата опубликова 72) Авторы изобретен В. А. Вальдм Краснодарский политехнический институ 1) Заявител 54) МАССОТЕПЛООБМЕННЫЙ ПАРА Изобретение относится к химическому и пищевому аппаратостроению, а более конкретно к массотеплообменным аппаратам для контактирования газопарожидкостных систем с подводом и отводом тепла в зону контакта через стенку в процессах неадиабатической ректификации и абсорбции.Известен массотеплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, снабженный по высоте вертикальными трубами, выполненными с меньшими диаметрами и соединенными коническими перекочниками с трубами больших диаметров 11.Недостатком известного аппарата являются малоинтенсивные межфазный перенос и теплопередача при небольших нагрузках по газу (пару).Наиболее близким к предлагаемому аппарату является массотеплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, секционированный по высоте дисками с отверстиями, и вертикальные трубы для циркуляции теплоносителя, установленные коаксиально в отверстиях дисков с кольцевыми зазорами для прохода газа (пара) и жидкости (21. Мелешкина, А. 3. Приходько и Т. А. Смычагина- Недостатком этого аппарата являетсяснижение интенсивности межфазного массопереноса и теплопередачи при малой. скорости газа (пара), когда подпор газовым (паровым) потоком недостаточен для задержки жидкости на дисках, при этом жидкость полностью протекает через кольцевые зазоры на нижерасположенные контактные ступени. При истечении потока жидкости из кольцевых зазоров происходит его деформация и дробление с образованием пленок, струй и одиночных капель. Теплопередача осуществляется, в основном, между пленками, стекающими вниз по наружным стенкам труб, и теплоносителем, циркулирующим внутри них; струи и капли оказываются оторванными от основ% ного течения потока и их участие в теплопередаче носит случайный характер. Восходящий поток газа (пара) соприкасается с пленками жидкости более длительное время, поэтому межфазный массоперенос в пленках является определяющим; струи и капли О в межтрубном пространстве, по существу,не участвуют в массопередаче между газом (паром) и жидкостью, что снижает общуюэффективность массотеплообменного аппарата.Цель изобретения - повышение эффективности межфазного массопереноса и теплопередачи за счет увеличения поверхности и времени контакта фаз.Указанная цель достигается тем, что аппарат, содержащий цилиндрический корпус, секционированный по высоте дисками, выполненными с отверстиями и вертикальные трубы, коаксиально установленные в отверстиях дисков на расстоянии относительно их кромок, снабжен соосно расположенными перегородками и воронкообразными элементами, при этом воронкообразные элементы расположены снаружи труб, снабжены пружинными хомутиками и резьбовыми стяжками, а перегородки расположены между трубами и воронкообразными элементами. Целесообразно трубы в зоне между перегородками выполнять с большим сечением.На фиг. 1 изображен аппарат, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А - А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б - Б на фиг. 2.Массотеплообменный аппарат содержит цилиндрический корпус 1, секционированный по высоте дисками 2, выполненными с отверстиями, и вертикальные трубы 3, которые установлены коаксиально в отверстиях (перфорации), образуя кольцевые зазоры 4. Трубы имеют переменный профиль, наружный диаметр утолщенных участков 5 меньше, чем диаметр отверстий дисков. На утолщенных участках труб закреплены попарно, с интервалом перегородки 6 с отверстиями 7; общее сечение отверстий в верхних перегородках несколько больше, чем в нижних, Щелевые перегородки охватываются снаружи разъемными воронкообразными элементами 8 при помощи пружинных хомутиков 9 с резьбовыми стяжками 10.Массотеплообменный аппарат работает следующим образом.Газ (пар) подают вниз аппарата, а жидкость сверху. Поскольку аппарат не имеет переливных устройств, (газ) пар) и жидкость проходят противотоками на соседние контактные ступени через одни и те же кольцевые зазоры 4, При малой скорости газа (пара) жидкость не задерживается на дисках 2, а полностью протекает через кольцевые зазоры, при этом диспергируется с образованием пленок, струй и одиночных капель. Пленки стекают по наружным поверхностям вертикальных труб 3 и конусным переходом утолщенных участков 5 на верхние щелевые перегородки 6. Струи и одиночные капли при истечении вниз улавливаются, в основном, первым ярусом воронкообразных элементов 8 и перетекают55 Проведены технологические испытания лабораторной модели абсорбера 200 мм и высотой 1,8 м, в котором были размещены контактные ступени, выполненные конструктивно в соответствии с предложением авторов; исследовали процесс абсорбции аммиака водой. в одном и том же потоке с пленками через отверстия 7 верхних перегородок в кольцевые полости между трубами и элементами; затем жидкость проваливается через щели нижних перегородок,течет вдоль переходов труб с обратным конусом и сливается в полости элементов нижерасположенного яруса. Поток газа (пара) поднимается вверх в межтрубном пространстве, многократно огибает трубы с элементами, взаимо действуя с жидкостью вблизи стенок труб;для отвода (подвода) тепла внутри труб цирклирует теплоноситель (хладагент); теплопередача осуществляется через стенки труб.Повышение эффективности процесса теплопередачи происходит за счет улучшения гидродинамических условий контакта между жидкостью и поверхностями теплосъема; струи и одиночные капли улавливаются воронкообразными элементами и стекают в 20 одном и том же потоке с пленками по оребренным поверхностям, сформированным из вертикальных труб переменного профиля и горизонтальных кольцевых перегородок на утолщенных участках, следовательно, на каждой контактной ступени происходит теплопередача между всей стекающей вниз жидкостью и высокоразвитыми поверхностями теплосъема. Переменный профиль труб улучшает гидравлические условия теплоотдачи со стороны теплоносителя (хлад агента) за счет возникающих турбулентныхпульсаций в пограничном слое, прилегающем к внутренним стенкам труб, при этом увеличивается общий коэффициент тепло- передачи.В аппарате расширяется зона межфаз-ного массопереноса вдоль развитой поверхности теплосъема благодаря многократной задержки жидкости в кольцевых полостях, возникающей при уменьшенном общем сечении щелей в нижних перегородках; за держка жидкости улучшает гидравлическиеусловия взаимодействия фаз и способствует повышению эффективности массопереноса.Таким образом, в предлагаемом массотеплообменном аппарате создаются более благоприятные условия для улучшения теп лопередачи между жидкостью и теплоносителем, что одновременно повышает и эффективность массопереноса между газом (паром) и жидкостью.Предлагаемый массотеплообменныйаппарат имеет технико-экономические преимущества перед известным.Сравнивая результаты испытаний предлагаемого массотеплообменного аппарата с имеющимися данными по изучению эффективности работы прототипа, установлено, что средний коэффициент теплопередачи между жидкостью в двухфазной системе и хлад- агентом (водой) возрастает в 1,4 раза, а повышение эффективности массопереноса между газом ижидкостью составляет 30%. На основе предварительных расчетов ожидаемая экономическая эффективность от внедрения промышленного абсорбера составит 35 тыс. руб. в год.формула изобретения1, Массотеплообменный аппарат, содержащий цилиндрический корпус, секционированный по высоте дисками, выполненными с отверстиями и вертикальные трубы, коаксиально установленные в отверстиях дисков на расстоянии относительно их кромок, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности межфазного массо- переноса и теплопередачи за счет увеличения поверхности и времени контакт а фаз, он снабжен соосно расположенными еэегородками и воронкообразными элементами, при этом воронкообразные элементы расположены снаружи труб, снабжены пружинными хомутиками и резьбовыми стяжками, а перегородки выполнены с отверстиями и расположены между трубами и воронкообразными элементами.2. Массотеплообменный аппарат по п, 1,отличающийся тем, что трубы в зоне между перегородками выполнены с большим сечением.Источники информации,принятые во внимание при экспертизе1. Авторское свидетельство СССР482181, кл. В О Р 53/20, 1973.2. Химическая промышленность, 1966,3, с, 178 - 181.Составитель С. Баранова Редактор А. Власенко Техред А. Бойкас Корректор М. Демчик Заказ 7398/14 Тираж 706 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж - 35, Раушская набд. 4/5 Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Смотреть

Заявка

2856528, 21.12.1979

КРАСНОДАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ВАЛЬДМАН ВАЛЕРИЙ АРНОЛЬДОВИЧ, МЕЛЕШКИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА, ПРИХОДЬКО АНАТОЛИЙ ЗАХАРОВИЧ, СМЫЧАГИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

МПК / Метки

МПК: B01D 3/28

Метки: аппарат, массотеплообменный

Опубликовано: 30.08.1981

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-858855-massoteploobmennyjj-apparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Массотеплообменный аппарат</a>

Похожие патенты