Газожидкостный аппарат
Изобретение относится к газожидкостным аппаратам и может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Цель изобретения состоит в увеличении производительности аппарата путем интенсификации рециркуляции газа из наджидкостного пространства в жидкую среду. Газожидкостный аппарат (ГЖА) состоит из корпуса 1 с входными и выходными патрубками 2, 3, барботера 8, перемешивающего устройства 11, теплообменника 7 и отражательных перегородок 13. Перегородки установлены на оптимальном расстоянии от стенки корпуса, определяемом соотношением, приведенном в тексте описания. При работе ГЖА у пер городки создаются поверхностные вихри максимальной интенсивности, что увеличивает скорость рециркуляции газа из наджидкостного пространства и повышает производительность ГЖА 3 ил.
ГОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (si >s В 01 F 7/16
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИ4ЕТЕЛЬСТВУ (21) 4781344/26 (22) 12.01.90 (46) 15.10.92. Бюл. N. 38 (75) Е. А. Боровик (56) Васильцов Э, А., Ушаков В. Г, Аппараты для перемешивания жидких сред, — Л.: Машиностроение, 1979, с. 26. (54) ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ АППАРАТ (57) Изобретение относится к газожидкостным аппаратам и может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленности. Цель изобретения состоит в увеличении производительности àïïàрата путем интенсификации рециркуляции
„„5U ÄÄ 1768264 А1 газа из наджидкостного пространства в жидкую среду. Газожидкостный аппарат (ГЖА) состоит из корпуса 1 с входными и выходными плтрубками 2, 3, барботера 8, перемешивающего устройства 11, геплообменника 7 и отражательных перегородок 13.
Перегородки установлены на оптимальном расстоянии от стенки корпуса, определяемом соотношением, приведенном в тексте описания. При работе ГЖА у перегородки создаются поверхностные вихри максимальной интенсивности, что увеличивает скорость рециркуляции газа из наджидкостного пространства и повышает производительность ГЖА. 3 ил.
1768264
Изобретение относится к газом<идкостным аппаратам для проведения реакционных и массообменных процессов в системе газ-жидкость и газ — жидкость — твердое тело и может быть использовано в химической, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности.
Известен газожидкостный ап парат, включающий вертикальный цилиндрический корпус с патрубками для ввода исходных жидких веществ и газа, отвода отработанного газа и продуктов реакции, перемешивающее устройство с приводом, барботер газа, теплообменное устройство и отражательные перегородки, установленные на расстоянии от корпуса (прототип).
В этом аппарате газ подае ся B барботер, диспергируется мешалкой и в виде пузырьков поднимается в жидкости и сосредотачивается в наджидкостном пространстве. При вращении мешалки в жидкости создаются окружные потоки жидкости.
Обтекая вертикальные отражательные перегородки, струи жидкости образуют поверхностные вихри, через которые газ из наджидкостного пространства засасывается снова в жидкость, таким образом происходит рециркуляция (возврат) газа из наджидкостного пространства в жидкость, увеличивается газосодер>кание жидкости в аппарате и, таким образом. повышается скорость переноса вещества из газовой фазы в жидкость.
Однако, газожидкостный аппарат имеет недостаток, состоящий в том, что расположение отражательных перегородок относительно корпуса (расстояние их от стенки) не является оптимальным для дости>кения лаксимального количества газа засасывае лого (рециркулируемого) из над>кидкостного пространства в жидкость.
Таким образом, газожидкостный ànïàрат не позволяет достичь значительной скорости рециркуляции газа из наджидкостного пространства и, соответственно, создать высокую скорость переноса вещества из газовой фазы в жидкость, что и определяет основной недостаток газожидкостного аппарата — его недостаточную производительность.
Целью изобретения является повы:.иение производительности газо>кидкостного аппарата путем интенсификации рециркуляции газа из пространства над жидкостью
В жидкость.
Поставленная цель достигается тем, что в известном газожидкостном аппарате, содер>кащем вертикальный цилиндрический корпус с патрубками для ввода исходных жидких веществ и газа. отвода продуктов реакции и отработанного газа, перемешивающее устройство с приводом, барботер газа, теплообменное устройство и отражательные перегородки, установлен5 ные на расстоянии от стенки корпуса, согласно изобретения, отражательные перегородки установлены на расстоянии от корпуса, определяемом соотношением:
D 0,126(D ) 056(0 — 0,077) где а — расстояние отражательной перегородки до стенки корпуса;
D — диаметр корпуса;
15 dM — диаметр мешалки;
S — ширина отражательных перегородок.
Отличительныи ли существенными признаками предложенного технического ре20 шения является:
Отношение расстояния отражательных перегородок к диаметру корпуса составляет — = 0,126(1 — ") — 0,56(— — 0,077), D D D
25 При такой установке отражательных перегородок скорость обтекания жидкостью отра>кательных перегородок достигает максимального значения, следовательно турбулентные завихрения у перегородок имеют
30 максимальную интенсивность и перенос веществ из газа из газо>кидкостного пространства в обьем жидкости наиболее эффективен. Это повышает газосодержание, жидкости, и тем самым увеличивает
35 скорость массопереноса и производительность газо>кидкостного аппарата, Таким образом, существенный отличительный признак сообщает заявленному техническому решению новое качество, 40 обеспечивая интенсивную турбулизацию жидкости у отра>кательных перегородок, что увеличивает интенсивность рециркуляции газа из над>кидкостного пространства в жидкость, повышает газосодержание жид45 кости, увеличивает скорость массопереноса и в конечном и1оге увеличивает производительность газожидкостного аппарата, На фиг. 1 изобоа>кен газожидкостный аппарат, общий вид; на фиг. 2 — разрез А — А
50 на фиг.. 1; на фиг, 3 — график скорости обтекания жидкосгью отра>кательных перегородок VI с их внутренней стоооны в зависимости от относигельного расстояния перегородки от стенки корпуса а/D и отно55 сительной ширины отрам<ательной перегородки S/О.
Газожидкестный аппарат состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с патрубками 2, 3 для вводa исходной жидко1768264 сти, патрубком 4 для ввода газа, патрубками
5, 6 для отвода продукта и отработанного газа соответствен lo. Внутри корпуса 1 установлены теплообменники 7 и барботер 8, коаксиально корпуса 1 установлен вал 9 с приводом вращательного движения 10. На валу 9 укреплены перемешивающие устройства 11. У стенки корпуса 1 на кронштейнах
12 укреплены отражательные перегородки
13 шириной S, Расстояние а от отражательной перегородки 13 до стенки корпуса 1 определяется зависимостью — = 0,126(1 — — ") — 0,56(— — 0,077), где 0 — диаметр корпуса 1;
dM — диаметр мешалки 11.
Газожидкостной. аппарат работает следующим образом, Корпус 1 через патрубки 2, 3 заполняют исходной жидкостью, подают по патрубку 4 газ и включают привод 10 перемешивающего устройства 11. Перемешивающее устройство 11 диспергирует пузырьки газа и перемешивает содержимое газожидкостного аппарата, создавая тем самым диффузионный поток вещества из газовой фазы в жидкую. Избыточное количество газа, не израсходованное в результате абсорбции или реакции хемосорбции скапливается в наджидкостном пространстве. При вращении перемешивающего устройства 11 в объеме жидкости создаются окружные потоки жидкости, которые, обтекая радиально расположенные перегородки 13, создают поверхностные завихрения, Поверхностные завихрения захватывают газ из наджидкостного пространства и транспортируют его в объем жидкости, осуществляя таким образом рециркуляцию газа и увеличивая его общую подачу в газожидкостной аппарат.
Интенсивность вихреобразования и величина пульсаций скорости у отражательных перегородок 13, которые определяют скорость рециркуляции газа из наджидкостного пространства, линейно зависит от скорости обтекания перегородок жидкостью, B связи с этим рассмотрим движение жидкости у отражательных перегородок 13 (см. фиг. 2).
Используя уравнение неразрываности и равнение Бернулли для потока, движущегося между мешалкой 11 и перегородкой 13 и потока, движущегося между перегородкой
13 и стенкой корпуса 1 запишем;
Ь Р:-- =„,Ы:=-"
=Ч1
2 — S-а) +V a;
Ч1 ь1=Ч2 ь2 (2) (3) где V1 — скорость потока между перегородкой и мешалкой;
Ч2 — скорость потока между перегородкой и корпусом;
5 (1, — коэффициенты сопротивления потоку жидкости, обтекающего перегородку
13 соответственно со скоростью V1 и V2, Коэффициенты сопротивления 1 и -,2 находим из табл, 1 и 2, 10 Скорость набегающего на отражательную перегородку потока Чо находим по зависимости
Ч 0,33 — 011 — 025 05 — К
15 о
0,5 — Квн (4) D/dM + f г з где Квв = У р — сопроZM,,-,з стояния до стенки корпуса —. а
Как видно из графиков, скорость V1 достигает своего максимального значения при строго определенном расстоянии ее от тивление отражательных перегородок; (м — сопротивление мешалки;
ZM — число мешалок; р — коэффициент сопротивления отражательной перегородки 13; при а = 0 ф= 2 при а=0 ф=1,2;
f; — площадь отражательной перегородки13,1 — SH, где Н вЂ” высота перегородки;
r; — средний радиус перегородки, г =
= — — а — —;
2 2
R — радиус аппарата;
Таким образом, уравнения (2 — 4) представляют собой систему из трех уравнений
35 с тремя неизвестными Чо, V1, Ч2, решая которую можно для любого конкретного соотношения геометрических размеров D, dM, S, а найти скорости Vo, V1, Ч2.
Такие вычисления были выполнены для
40 большого массива данных в следующем диапазоне:
02 < <05 0077 < 0218
dM . S
0,77 0,0309;
Этот диапазон практически охватывает все используемые в промышленности газожидкостные аппараты с мешалками емкостью до 100 мз.
50 Н а фиг. 3 представлены резул ьтаты расчета скорости V1для аппарата емкостью
16 M и диаметром D = 2,2 м, диаметром з мешалки dM = 0,85 м и зависимости от отноS
55 сительной ширины перегородки — и ее рас0
1768264 где а — расстояние отражательной перегородки до стенки корпуса;
D — диаметр корпуса, dM — диаметр мешалки;
S — ширина отражательной перегородки.
Таблица 1
Зависимость коэффициента сопротивления 1 для потока жидкости между мешалкой 11 и перегородкой 13 от относительного расстояния ее до мешалки
1 2S 2а
D dM 1 D б. 0 б„
Таблица 2
Зависимость коэффициента сопротивления (2 для потока жидкости между мешалкой 11 и перегородкой 13 от относительного расстояния ее до стенки
2а
0 - бм стенки корпуса, причем это оптимальное расстояние зависит от относительной шириS ны перегородки —.
В результате математической обработки массива рассчетных данных по Ч1 получена аналитическая зависимость (1) для оптимального значения относительного а расстояния перегородки —, при котором
D 10 скорость V а, следовательно, и вихреобразование и рециркуляция газа достигают в газожидкостном аппарате максимального значения, Таким образом, в предложенном газожидкостном аппарате за счет установки отражательных перегородок 13 на оптимальном расстоянии от стенки корпуса аппарата достигается максимальная рециркуляция газа из наджидкостного простран- 20 ства в жидкость, что увеличивает газосодержание а, следовательно, и скорость массопереноса, В результате повышается производительность газожидкостного аппарата. 25
Содержимое газожидкостного аппарата термостатируется подачей хладоагента или теплоносителя в теплообменник 7, Газожидкостной аппарат может работать как в периодическом, так и в непрерывном режиме, Таким образом, положительный эффект от использования предложенного газожидкостного аппарата достигается за счет оптимального расположения отражательных перегородок в аппарате, при котором скорость обтекания их жидкостью максимальна, а, следовательно, максимальна рециркуляция газа в жидкую фазу.
Преимущество предложенного технического решения по сравнению с прототипом состоит в том, что оно позволяет за счет интенсификации рециркуляции газа повысить газосодержание жидкости в аппарате, скорость переноса вещества из газовой фазы в жидкую и в конечном итоге производительность аппарата, Формула изобретения
Газожидкостный аппарат, содержащий вертикальнblé цилиндрический корпус с патрубками для ввода исходных жидких веществ и газа, отвода продуктов реакции и отработанного газа, перемешивающее устройство с приводом вращения, барботер газа, теплообменное устройство и отражательные перегородки, установленные на расстоянии от стенки корпуса, о т л и ч а ю ш. и и с я тем, что с целью повышения производительности путем интенсификации рециркуляции газа из пространства над жидкостью в жидкость, расстояние от стенки корпуса до отражательных перегородок определяется выражением — = 0,126(1 — — ) — 0,56(— — 0,077), D D D
1768264
0О a/ä
Редактор В.Фельдман
Заказ 3603 Тираж Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35. Раушская наб., 4/5
yr У/С
Составитель Е. Боровик
Техред М Моргентал Корректор Н. Милюкова
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101




