Патент на изобретение №2198012
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) КОНТАКТНОЕ УСТРОЙСТВО СМИРНОВА
(57) Реферат: Изобретение относится к контактным устройствам для тепломассообменных аппаратов, предназначенным для организации непосредственного контакта паровой или газовой и жидкой фаз в процессах ректификации, дистилляции, абсорбции, десорбции, прямой теплопередачи, а также промывки газов, применяющихся в различных отраслях промышленности, например, при нефтепереработке, газопереработке, в нефтехимии, химии, коксохимии, энергетике, пищевой и других отраслях. В контактном устройстве, содержащем вихревую тарелку, по периферии которой выполнены расположенные по окружности просечки, и сливное приспособление для слива жидкости с верхней тарелки на нижнюю, вихревая тарелка выполнена из тонколистовой металлической фольги толщиной 0,1-0,5 мм и имеет радиус 10-50 мм, сливное приспособление содержит ряд периферийно расположенных сливных каналов, а просечки выполнены так, что их края отогнуты вверх и вниз с образованием наклонных однонаправленных каналов для прохода газа или пара и придания двухфазной смеси на тарелке вращательного движения только в одном направлении. Технический результат – увеличение эффективности взаимодействия паровой (газовой) и жидкой фаз, расширение устойчивой работы тепломассообменных аппаратов, снижение их металлоемкости и упрощение конструкции. 4 з.п. ф-лы, 16 ил. Изобретение относится к контактным устройствам для тепломассообменных аппаратов, предназначенным для организации непосредственного контакта паровой или газовой и жидкой фаз в процессах ректификации, дистилляции, абсорбции, десорбции, прямой теплопередачи, а также промывки газов, применяющихся в различных отраслях промышленности, например, при нефтепереработке, газопереработке, в нефтехимии, химии, коксохимии, энергетике, пищевой и других отраслях. Известно контактное устройство для тепломассообменных аппаратов, содержащее вихревую тарелку, по периферии которой выполнены расположенные по окружности просечки, и сливное приспособление для слива жидкости с верхней тарелки на нижнюю (SU 845309 А, 15.06.84). В известном устройстве вдоль радиуса тарелки выполнено много просечек, размещенных по ряду окружностей, что приводит к повышению гидравлического сопротивлению по пару или газу, при этом размещенные над тарелкой лопатки в виде спирали Архимеда препятствуют созданию высоких скоростей двухфазной смеси на тарелке. Выполнение сливного приспособления в виде локально размещенной сливной трубы с гидрозатвором серьезно усложняет конструкцию. Технический результат изобретения заключается в увеличении эффективности тепломассопереноса, расширении диапазона устойчивой работы устройства в тепломассообменных аппаратах, снижении гидравлического сопротивления устройства, уменьшении металлоемкости и упрощении конструкции тепломассообменных колонных аппаратов. Указанный технический результат достигается за счет того, что в контактном устройстве, содержащем вихревую тарелку, по периферии которой выполнены расположенные по окружности просечки, и сливное приспособление для слива жидкости с верхней тарелки на нижнюю, вихревая тарелка выполнена из тонколистовой металлической фольги толщиной 0,1-0,5 мм и имеет радиус 10-50 м, сливное приспособление содержит ряд периферийно расположенных сливных каналов, а просечки выполнены так, что их края отогнуты вверх и вниз с образованием наклонных однонаправленных каналов для прохода газа или пара и придания двухфазной смеси на тарелке вращательного движения только в одном направлении, при этом размеры просечек, площади проходных сечений каналов для прохода газа или пара и каналов для слива жидкости связаны с размером тарелки следующими соотношениями: L/R=0,3-0,6; Sг/Sт=0,1-0,4; Sж/Sт=0,01-0,07; где R – радиус вихревой тарелки, мм; L – длина просечек (длина каналов для прохода газа), мм; Sт – площадь вихревой тарелки (Sт = ![]() ![]() Sг – суммарная площадь проходных сечений каналов для прохода газа или пара, мм2; Sж – суммарная площадь проходных сечений каналов для слива жидкости, мм2. Для удобства крепления к внутренней поверхности тепломассообменного аппарата устройство может иметь отогнутые вверх или вниз перпендикулярно основанию тарелки борта. В предпочтительном варианте сливные каналы контактного устройства выполняются в основании тарелки в виде отверстий с отогнутыми вниз краями, которые размещены таким образом, что они примыкают к внутренней поверхности периферийных бортов тарелки. Эти каналы могут быть образованы вогнутыми участками периферийных бортов тарелки и примыкающей к ним внутренней поверхностью тепломассообменного аппарата. Вихревая тарелка может быть смонтирована по отношению к внутренней поверхности корпуса тепломассообменного аппарата с зазором, в этом случае сливные каналы образованы внутренней поверхностью тепломассообменного аппарата и наружной поверхностью периферийных бортов тарелки. Сущность изобретения поясняется чертежами, где: на фиг. 1 изображено контактное устройство, вид сверху, со сливными каналами в виде отверстий с отогнутыми вниз краями, причем периферийные борта тарелки направлены вверх; на фиг.2 – то же, вид сбоку; на фиг.3 – контактное устройство, вид сверху, со сливными каналами, образованными выемками в периферийных бортах тарелки, которые направлены вниз, а просечки расположены не строго радиально, а под некоторым углом к радиусу; на фиг.4 – то же, в случае размещения вихревой тарелки с зазором по отношению к внутренней поверхности тепломассообменного аппарата (далее просто колонна), причем периферийные борта тарелки направлены вниз, а края просечек имеют не прямолинейную, а произвольную форму; на фиг. 5 – сечение А-А фиг.1, 3 и 4, на котором изображен поперечный профиль наклонных однонаправленных каналов для прохода пара или газа (далее просто пар); на фиг. 6 изображен вид Б на проходное сечение однонаправленных каналов по пару, имеющих форму прямоугольника со скругленными углами; на фиг.7 – вид Б на проходное сечение однонаправленных каналов по пару, имеющих произвольную форму; на фиг. 8-10 – сечения В-В фиг.1; Г-Г фиг.3 и Д-Д фиг.4 соответственно, на которых изображены варианты сливных каналов; на фиг.11 изображена работа устройства в колонне; на фиг.12 – схема прохода пара сквозь наклонные однонаправленные каналы устройства; на фиг.13 – процесс образования пузырьков пара в неподвижной жидкости; на фиг.14 – процесс образования пузырьков пара в движущейся жидкости; на фиг. 15 – поле скоростей в сечении Е-Е фиг.11 нижних слоев жидкости над контактным устройством; на фиг. 16 – поле скоростей в сечении Ж-Ж фиг.11 верхних слоев жидкости над контактным устройством. Контактное устройство для тепломассообменных аппаратов (колонн) представляет собой вихревую тарелку, имеющую основание 1 и отогнутые (вверх – фиг.1 и 2 или вниз – фиг.3 и 4) перпендикулярно ему периферийные борта 2. С помощью этих бортов тарелка крепится к внутренней поверхности 3 колонны. На периферии основания имеются расположенные по окружности радиальные просечки 4, выполненные так, что их края 5 и 6 отогнуты соответственно вверх и вниз с образованием наклонных однонаправленных каналов 7 для прохода пара. На фиг.5 изображен поперечный разрез этих каналов. Для увеличения эффективности работы этого контактного устройства, улучшения его эксплуатационных характеристик (например, размыв отложений) или в силу иных причин (например, особенности теплофизических свойств контактирующих жидкой и парообразной фаз) просечки 4 могут иметь: – не строго радиальное положение, как на фиг.1, а иметь некоторый угол ![]() – не строго прямолинейную форму, как на фиг.1 и 3, а произвольную, например дугообразную, форму, как на фиг.4. В силу тех же причин, и особенно для улучшения дробления паровых шлейфов 8 на отдельные мелкие пузырьки, просветы наклонных однонаправленных каналов 7 могут иметь разнообразную форму – прямоугольную со скругленными углами, как на фиг.6, или с волнистыми верхним 5 и нижним 6 краями просечки, как на фиг.7. Сливное приспособление этого контактного устройства выполнено в виде периферийно расположенных сливных каналов. На фиг.1 и 8 эти каналы выполнены в основании 1 тарелки в виде отверстий 9 с отогнутыми вниз краями и размещены таким образом, что они примыкают к внутренней поверхности бортов 2. На фиг.3 и 9 сливные каналы образованы вогнутыми к центру вихревой тарелки участками периферийных бортов 2 и примыкающей к ним внутренней поверхностью 3 колонны и представляют собой подобие сегментных отверстий 10. На фиг.4 и 10 вихревая тарелка смонтирована по отношению к внутренней поверхности 3 колонны с зазором 11, который обеспечивается узлами крепления 12, а сливные каналы образованы внутренней поверхностью колонны и наружной поверхностью периферийных бортов 2 самой тарелки. В виду малости диаметра тарелки D=2R (R=10-50 мм) имеется возможность без потери жесткости и прочности изготавливать ее из тонколистовой металлической фольги толщиной 0,1-0,5 мм. Тогда металлоемкость такой тарелки будет составлять всего 1-4 кг/м2 (против 10-40 кг/м2 лучших образцов существующих тарелок). Для описания работы контактного устройства и для четкого обоснования его абсолютных и относительных размеров необходимо сначала пояснить требования, предъявляемые к любым контактным устройствам в составе тепломассообменных аппаратов, а также пояснить и сами процессы, происходящие на тарелках в этих аппаратах. Эти пояснения и описание работы проведем на примере ректификационной колонны. Ректификационная колонна – это противоточный колонный аппарат фиг.11, в котором по всей его высоте реализуется процесс тепломассообмена между стекающей вниз флегмой (жидкостью) 13 и поднимающимся вверх паром 14. Процесс тепломассообмена заключается в непрерывном обмене температурой и отдельными компонентами между жидкой и паровой фазами. Жидкая фаза обогащается более высококипящим компонентом, а паровая фаза – более низкокипящим. Чтобы интенсифицировать процесс тепломассообмена применяют контактные элементы (насадки, тарелки). В случае применения тарелок пар в виде пузырьков 15 проходит через слой жидкости 16, находящейся на тарелке 17. Движение жидкости способствует образованию более мелких пузырьков пара. Это объясняется тем (см. фиг.13 и 14), что пузырек пара отделяется от канала (отверстия) 7, когда удерживающая его сила поверхностного натяжения Fпн равна отрывающей силе. Сила поверхностного натяжения Fпн зависит только от размера канала 7 для прохода пара и свойств самой жидкости и поэтому величина этой силы одинакова для подвижной и неподвижной жидкости. В неподвижной жидкости (фиг. 13) отрывающей силой является только сила Архимеда FА, а в движущейся жидкости (фиг.14) к ней добавляется достаточно большое гидравлическое воздействие жидкости на пузырек FЖ. Именно поэтому в последнем случае пузырек 15 отрывается меньшего размера. Непосредственный контакт и взаимодействие фаз осуществляется на границе их раздела, т.е. на границе парового пузырька и окружающей его жидкости. В связи с этим чем меньше размер пузырька, тем выше площадь тепломассообмена между фазами. Движущей “силой” этого обмена на границе двух фаз является стремление жидкой и паровой фазы к их равновесному состоянию. Равновесным состоянием фаз называется такое их сосуществование, при котором не происходит никаких видимых качественных или количественных изменений этих фаз. Равновесие фаз считается достигнутым только в том случае, когда одновременно удовлетворяются два условия: равны температуры фаз и равны парциальные давления каждого компонента в паровой и жидкой фазах. Второе условие означает, что процесс перехода через границу раздела фаз каждого компонента из жидкой фазы в паровую фазу и наоборот завершен, т.е. составы жидкой и паровой фазы стабилизировались, а концентрации компонентов в отдельно взятой фазе одинаковы в каждой точке ее объема. Равновесное состояние фаз быстро наступает на самой границе их раздела, а распространение измененной температуры и концентрации компонентов вглубь объема фаз зависит от местных скоростей пара и жидкости вблизи этой границы раздела. Эффективность тепломассообмена резко возрастает при увеличении относительной скорости фаз, т.е. при увеличении их турбулентного перемешивания. У обычных тарелок относительная скорость двух фаз мала, почти равна скорости всплытия пузырька в стоячей жидкости и зависит только от размера пузырька и свойств жидкости. Чем больше пузырек, тем выше скорость его движения в той же жидкости. Таким образом, у обычных тарелок существует некоторый внутренний теоретический предел увеличения эффективности тепломассообмена: меньше пузырек – выше площадь, но меньше скорость перемешивания и наоборот. Мерой совершенства любой тарелки с точки зрения только что описанного тепломассообменного процесса и тех факторов, которые влияют на его эффективность, является степень отличия состояний пара и жидкости после их взаимодействия на тарелке от их возможного, теоретически достижимого равновесного состояния при этой температуре. Эта величина называется КПД (коэффициент полезного действия) тарелки и измеряется в процентах. Средний уровень КПД тарелок, применяемых в настоящее время, составляет 50-70%. Пузырьки пара 15, прошедшие сквозь слой жидкости 16, выходят на ее поверхность 18 и образуют на ней пенный слой 19. У обычных тарельчатых контактных устройств толщина этого пенного слоя достаточно велика и зависит от степени вспениваемости жидкости. Именно с учетом величины пенного слоя выбирают расстояние между тарелками. Обычно это расстояние составляет 250-600 мм. Расстояние между тарелками очень важный показатель, т.к. от него зависит высота всей ректификационной колонны в целом. Пенный слой самостоятельно разрушается с образованием мелких брызг 20 жидкости, которые увлекаются потоком пара 14 и переносятся на следующую по высоте тарелку. Такой межтарельчатый перенос жидкости существенным образом снижает КПД тарелки. Для обычных тарелок межтарельчатый перенос жидкости составляет порядка 10%. Еще одним показателем, характеризующим эффективность работы тарелки, является ее сопротивление (перепад давления по пару). Величина этого сопротивления складывается из трех составляющих: сопротивления сухой тарелки (форма и относительная площадь каналов 7 для прохода пара), дополнительного сопротивления мокрой тарелки (преодоление сил поверхностного натяжения в каналах 7) и сопротивления слоя жидкости, находящегося на тарелке (статическое давление столба жидкости). Суммарное сопротивление тарелки обычно измеряется в высоте водяного столба и для применяемых в настоящее время тарелок составляет 50-100 мм. Максимальной составляющей этого сопротивления является статическое давление слоя жидкости на тарелке. Уменьшение этого слоя для обычных тарелок приводит к существенному снижению их КПД. Последним показателем тарелки может служить ее стоимость, которая зависит от металлоемкости и сложности конструкции тарелки. Предлагаемое контактное устройство в составе тепломассообменного аппарата (ректификационной колонны) работает следующим образом. Сверху на вихревую тарелку 17 поступает жидкость 13, а снизу – пар 14. Выполненные в основании 1 тарелки просечки 4 с образованием наклонных однонаправленных каналов 7 превращают тарелку в подобие неподвижной “турбины” (см. фиг.12). Пар, пройдя через эту “турбину”, выходит по касательной к основанию 1 и закручивает ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() или запишем иначе: ![]() где Vг – модуль вектора скорости выхода пара (газа) из наклонных однонаправленных каналов 7 (см. фиг.5); Rг – средневзвешенный радиус выхода пара (газа) из наклонных однонаправленных каналов 7, причем этот радиус находится приблизительно в центре просечек 4, т.е. Rг ![]() ![]() ![]() ![]() что и заявляется. Относительная длина просечек L/R теоретически может меняться в диапазоне от 0 до 1. Однако при ее увеличении (L/R стремится к 1) уменьшается радиус центра просечки Rг и в соответствии с формулой {1} уменьшается угловая скорость вращения жидкости ![]() ![]() ![]() ![]() Формула изобретения
L/R=0,3-0,6; Sг/Sт=0,1-0,4; Sж/Sт=0,01-0,07; где R – радиус вихревой тарелки, мм; L – длина просечек (длина каналов для прохода газов), мм; Sт – площадь вихревой тарелки (Sт = ![]() ![]() Sг – суммарная площадь проходных сечений каналов для прохода газа или пара, мм2; Sж – суммарная площадь проходных сечений каналов для слива жидкости, мм2. 2. Контактное устройство по п.1, отличающееся тем, что по периферии вихревой тарелки выполнены отогнутые перпендикулярно основанию борта для крепления тарелки к внутренней поверхности тепломассообменного аппарата. 3. Контактное устройство по п.2, отличающееся тем, что сливные каналы выполнены в основании тарелки в виде отверстий с отогнутыми вниз краями и размещены таким образом, что они примыкают к внутренней поверхности бортов тарелки. 4. Контактное устройство по п.2, отличающееся тем, что сливные каналы образованы вогнутыми участками периферийных бортов тарелки и примыкающей к ним внутренней поверхностью тепломассообменного аппарата. 5. Контактное устройство по п.2, отличающееся тем, что вихревая тарелка смонтирована по отношению к внутренней поверхности тепломассообменного аппарата с зазором, а сливные каналы образованы внутренней поверхностью тепломассообменного аппарата и наружной поверхностью периферийных бортов тарелки. РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 09.06.2003
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
|
||||||||||||||||||||||||||