RU169693U1 - Выпарной аппарат - Google Patents
Выпарной аппарат Download PDFInfo
- Publication number
- RU169693U1 RU169693U1 RU2016123891U RU2016123891U RU169693U1 RU 169693 U1 RU169693 U1 RU 169693U1 RU 2016123891 U RU2016123891 U RU 2016123891U RU 2016123891 U RU2016123891 U RU 2016123891U RU 169693 U1 RU169693 U1 RU 169693U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solution
- evaporation
- heater
- inlet
- tubes
- Prior art date
Links
- 238000009835 boiling Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 abstract description 9
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 abstract description 8
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 3
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 abstract description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 abstract description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 3
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 2
- 208000012868 Overgrowth Diseases 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 239000004570 mortar (masonry) Substances 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 102200118166 rs16951438 Human genes 0.000 description 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 description 1
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 1
- 239000012808 vapor phase Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
Предложенный аппарат относится к таким, которые используются для проведения процесса выпаривания растворов, из которых происходит выделение кристаллизующихся солей, работающих в таком режиме, когда упариваемый раствор циркулирует через теплообменные трубки. Он может быть использован в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.Выпарной аппарат содержит трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную (нижнюю) и выходную (верхнюю) растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном. К нижней растворной камере выпарного аппарата присоединено пульсирующее устройство мембранного типа для выпаривания кристаллизующихся растворов.Техническим результатом предлагаемой полезной модели является решение задач, связанных с повышением эффективности процесса выпаривания за счет предотвращения образования кристаллического осадка на внутренней поверхности трубок. Это достигается путем установки во входной растворной камере пульсирующего устройства мембранного типа.
Description
Полезная модель относится к выпарным аппаратам, которые могут быть использованы для упаривания кристаллизующихся растворов. Данный аппарат может быть использован в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.
Известен способ получения масел и парафина в вертикальном многосекционном аппарате, где перемешивание парафинсодержащего сырья с холодным растворителем, раствором фильтрата или их смесью проводят при пульсационном воздействии на весь объем сырьевой смеси с частотой 30-90 мин-1 [Патент РФ №2005769, МПК C10G 73/06, опубл. 15.01.94]. Недостатком такого устройства является сложность конструкции и значительные затраты энергии на создание пульсаций большого объема жидкой фазы.
В современной технике для сообщения потока жидкости пульсаций используют различные пульсационные устройства. При этом происходит повышение турбулизации и диспергирование потока [Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. - 4-е изд. - М.: Химия, 1967. - С. 641]. Широкое применение пульсаторов обусловлено простотой конструкции аппарата, высокой удельной производительностью.
Наиболее близким конструктивным аналогом является выпарной аппарат [RU 161443 U1, МПК В01В 1/12, опубл. 20.04.2016], который принят в качестве прототипа.
Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов содержит трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную (нижнюю) и выходную (верхнюю) растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном для предотвращения отложений кристаллов в трубах подогревателя.
Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубкам, нагревается и по мере подъема вскипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется в сепаратор, где происходит разделение жидкой и паровой фаз. Вторичный пар, пройдя сепаратор и брызгоуловитель, освобождается от капель, а раствор возвращается по циркуляционной трубе в греющую камеру. В этом аппарате циркулирующий раствор проходит гидроциклон, где под действием центробежной силы происходит улавливание кристаллов твердой фазы.
Недостатком прототипа является то, что на внутренней поверхности трубок подогревателя идет образование кристаллического осадка, что приводит к быстрому зарастанию и забивке трубок теплообменника кристаллизующейся солью, что, в свою очередь, снижает эффективность выпаривания. В результате аппарат приходится промывать, а промывную воду упаривать, затрачивая на это дополнительную энергию.
Задача предлагаемой полезной модели: повышение эффективности процесса выпаривания путем установки в нижней растворной камере пульсирующего устройства мембранного типа.
На фиг. 1 изображен предложенный аппарат с пульсирующим устройством мембранного типа для выпаривания кристаллизующихся растворов.
Выпарной аппарат содержит трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную (нижнюю) и выходную (верхнюю) растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном. К нижней растворной камере выпарного аппарата присоединено пульсирующее устройство мембранного типа для выпаривания кристаллизующихся растворов. Устройство содержит гибкую мембрану, которая приводится в возвратно-поступательное движение с помощью пульсатора - поршневого насоса с небольшой амплитудой (10-25 мм).
Это предотвращает отложения кристаллов в трубах подогревателя путем увеличения турбулизации потока.
Аппарат работает следующим образом.
Исходный раствор подается в выпарной аппарат через штуцер 11 и смешивается с циркулирующим в аппарате раствором. Циркулирующий раствор проходит по циркуляционной трубе 8, из которой поступает в гидроциклон 9 для улавливания и разделения кристаллов твердой фазы в трубках. При прохождении циркулирующего раствора через гидроциклон 9 частицы твердой фазы под действием центробежной силы отбрасываются к стенке аппарата и нисходящим спиральным потоком движутся в нижнюю часть конуса к разгрузочному отверстию 16, а очищенный от кристаллов раствор поступает во входную растворную камеру 4, к которой присоединено пульсирующее устройство мембранного типа 17. Устройство содержит гибкую мембрану, которая приводится в возвратно-поступательное движение с помощью пульсатора - поршневого насоса с небольшой амплитудой (10…25 мм). Из входной растворной камеры раствор входит в трубки подогревателя 1, который обогревается греющим паром, подаваемым через штуцер 13. Пульсационное воздействие на раствор от мембранного устройства предотвращает образование кристаллического осадка на внутренней поверхности трубок. Конденсируясь на наружной поверхности трубок, пар отдает свое тепло раствору и в виде конденсата вытекает из подогревателя 1 через штуцер 15. Нагретый в трубках подогревателя 1 раствор поступает в выходную камеру 5, а затем в трубу вскипания 7, где происходит его вскипание. Парожидкостная смесь из трубы вскипания 7 поступает в сепаратор 6, где вторичный пар отделяется от упаренного раствора и отводится через штуцер 14. Часть упаренного раствора выводится из аппарата через штуцер 12, а основная часть опускается вниз по сепаратору 6 и входит в циркуляционную трубу 8.
Таким образом, в предлагаемом выпарном аппарате с пульсирующим устройством мембранного типа для кристаллизующихся растворов за счет увеличения турбулизации потока в значительной степени снижается зарастание и забивка трубок кристаллизующейся солью. Вследствие чего повышаются и длительное время сохраняются интенсивность работы выпарного аппарата и его производительность, увеличивается межпромывочный период и эксплуатационная надежность аппарата.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является решение задач, связанных с интенсификацией процесса выпаривания. Это достигается путем установки во входной растворной камере пульсирующего устройства мембранного типа, которое приводит к повышению турбулизации потока и эффективности процесса теплообмена.
Claims (1)
- Выпарной аппарат, содержащий трубчатый подогреватель с верхней и нижней трубными досками, входную - нижнюю и выходную - верхнюю растворные камеры, сепаратор, подключенный к подогревателю посредством трубы вскипания и циркуляционной трубы, оснащенный гидроциклоном, отличающийся тем, что к нижней растворной камере выпарного аппарата присоединено пульсирующее устройство мембранного типа.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016123891U RU169693U1 (ru) | 2016-06-15 | 2016-06-15 | Выпарной аппарат |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016123891U RU169693U1 (ru) | 2016-06-15 | 2016-06-15 | Выпарной аппарат |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU169693U1 true RU169693U1 (ru) | 2017-03-28 |
Family
ID=58506263
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016123891U RU169693U1 (ru) | 2016-06-15 | 2016-06-15 | Выпарной аппарат |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU169693U1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2755893C1 (ru) * | 2020-09-17 | 2021-09-22 | Акционерное общество «Прорыв» | Выпарной аппарат |
| RU233881U1 (ru) * | 2024-01-22 | 2025-05-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" | Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2049512C1 (ru) * | 1992-05-21 | 1995-12-10 | Тамбовское акционерное общество "Комсомолец" | Выпарной аппарат для солесодержащих растворов |
| SU1564798A1 (ru) * | 1988-08-01 | 1997-10-10 | Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института алюминиевой, магниевой и электродной промышленности | Выпарной аппарат |
| WO1999018033A1 (en) * | 1997-10-05 | 1999-04-15 | Soda-Club (Co2) Sa | Apparatus and method for the purification of water |
| RU34095U1 (ru) * | 2003-06-09 | 2003-11-27 | Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" | Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов |
| RU2257244C2 (ru) * | 2003-06-09 | 2005-07-27 | Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" (ОАО "Уралалюминий") | Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов |
| RU161443U1 (ru) * | 2014-11-25 | 2016-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВПО "ЯГТУ" | Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов |
-
2016
- 2016-06-15 RU RU2016123891U patent/RU169693U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1564798A1 (ru) * | 1988-08-01 | 1997-10-10 | Уральский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института алюминиевой, магниевой и электродной промышленности | Выпарной аппарат |
| RU2049512C1 (ru) * | 1992-05-21 | 1995-12-10 | Тамбовское акционерное общество "Комсомолец" | Выпарной аппарат для солесодержащих растворов |
| WO1999018033A1 (en) * | 1997-10-05 | 1999-04-15 | Soda-Club (Co2) Sa | Apparatus and method for the purification of water |
| RU34095U1 (ru) * | 2003-06-09 | 2003-11-27 | Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" | Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов |
| RU2257244C2 (ru) * | 2003-06-09 | 2005-07-27 | Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой промышленности" (ОАО "Уралалюминий") | Выпарной аппарат для кристаллизующихся и накипеобразующих растворов |
| RU161443U1 (ru) * | 2014-11-25 | 2016-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВПО "ЯГТУ" | Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2755893C1 (ru) * | 2020-09-17 | 2021-09-22 | Акционерное общество «Прорыв» | Выпарной аппарат |
| RU233881U1 (ru) * | 2024-01-22 | 2025-05-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" | Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN100586523C (zh) | 有机溶剂回收用的多效逆流降膜蒸发系统 | |
| CN105251233A (zh) | 降膜及mvr强制循环蒸发结晶系统 | |
| CN211169934U (zh) | 一种微型蒸发结晶设备 | |
| CN111362492A (zh) | 一种双效mvr蒸发处理方法 | |
| CN105833563A (zh) | 不结垢加热组件、包含它的蒸发结晶装置 | |
| CN205216222U (zh) | 一种mvr离心薄膜蒸发浓缩系统 | |
| RU169693U1 (ru) | Выпарной аппарат | |
| CN212700588U (zh) | 一种多效降膜蒸发浓缩机组系统 | |
| RU161443U1 (ru) | Выпарной аппарат для кристаллизующихся растворов | |
| CN214382573U (zh) | 一种蒸馏水机高效冷却机构 | |
| CN205216256U (zh) | 降膜及mvr强制循环蒸发结晶系统 | |
| RU81720U1 (ru) | Опреснительная установка | |
| CN208525882U (zh) | 真空闪蒸结晶器以及多级闪蒸结晶装置 | |
| CN213771402U (zh) | 一种蒸发结晶制盐装置 | |
| CN116040717B (zh) | 一种mvr蒸发结晶器 | |
| CN209270869U (zh) | 一种辐射加热喷射闪蒸析晶系统 | |
| RU175775U1 (ru) | Выпарной аппарат | |
| CN208611826U (zh) | 强制沸腾蒸发器 | |
| CN215352003U (zh) | 一种具有内置加热器和外置加热器的循环蒸发器 | |
| CN113730933B (zh) | 一种mvr旋膜蒸发器 | |
| CN215516705U (zh) | 一种热管式mvr浓缩设备 | |
| CN209974349U (zh) | 废水浓缩蒸发结晶器 | |
| CN206621809U (zh) | 一种生产磷酸二氢钠过程中使用的蒸发器 | |
| CN107684735A (zh) | 一种多效逆流蒸发系统及其使用方法 | |
| RU2234355C1 (ru) | Испарительный опреснитель |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20170227 |