Изобретение относится к аппаратам для проведения массообменных процессов в системе жидкость-твердое-газ и может быть использовано в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.
Целью изобретения является повышение надежности, долговечности аппарата за счет уравновешивания статических и уменьшения динамических нагрузок.
На фиг.1 изображен пульсационный аппарат для массообменных процессов; на фиг.2 пульсационная камера с поршнем, штоком и расширителем в верхней части.
Пульсационный аппарат содержит корпус 1, пульсационную камеру 2, поршень 3 со штоком 4, байпасный трубопровод (линию) 5 с вентилем 6, соединяющий допоршневое пространство с надпоршневым. В пульсационной камере расположены направляющие 7 движения штока. Штуцера 8-11 служат для загрузки реагентов, штуцера 12 и 13 для выгрузки продуктов. В верней части корпуса 1 расположен штуцер 14 воздушный.
Пульсационный аппарат работает следующим образом.
Корпус заполнен пульпой, содержащей частицы твердого материала. Пульсационная камера заполнена рабочей жидкостью (например, промывной). При ходе поршня вниз часть вытесненной жидкости перетекает в надпоршневое пространство пульсационной камеры через зазор между ее стенкой и поршнем, другая часть поступает в аппарат, при этом уровень пульпы в аппарате поднимается. При ходе поршня вверх жидкость из надпоршневого пространства через зазор устремляется вниз. В то же время часть объема, освобожденного поршнем, занимает жидкость, перешедшая обратно из аппарата в пульсационную камеру, уровень пульпы в аппарате понижается.
При открытии вентиля 6 на байпасной линии 5 большая часть жидкости перетекает в направлении, противоположном ходу поршня, что приводит к уменьшению амплитуды колебаний уровня в колонне.
Рабочая жидкость может быть подана в пульсационную камеру через штуцер 11 и через надпоршневое пространство и зазор между поршнем и стенкой пульсационной камеры поступать в аппарат, омывая при этом поршень и предотвращая доступ к нему твердых частиц.
Экспериментальные исследования предлагаемого аппарата показали, что по сравнению с прототипом его работа более надежна, ее контроль не требуется в течение многих часов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Пульсационный аппарат с вставкой в пульсационной камере и способ управления им | 2018 |
|
RU2695189C1 |
Пульсационный аппарат с контейнером и решеткой (варианты) | 2017 |
|
RU2651361C1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГАСИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ | 1993 |
|
RU2075665C1 |
Пульсационный аппарат с двухступенчатой пульсационной трубой | 2017 |
|
RU2660150C1 |
Пульсационный экстрактор | 1977 |
|
SU697140A1 |
ПУЛЬСАЦИОННАЯ КОЛОННА ДЛЯ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ | 2000 |
|
RU2179054C1 |
Пульсационный аппарат с двухступенчатой пульсационной трубой и дополнительной секцией сопел | 2017 |
|
RU2664917C1 |
Массообменный аппарат | 1988 |
|
SU1567237A1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОТОКЕ С ПУЛЬСАЦИОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ | 2013 |
|
RU2530941C1 |
Пульсационная колонна для массообменных процессов | 1980 |
|
SU929143A1 |
Использование: изобретение относится к аппаратам для проведения массообменных процессов в системе жидкость-твердое-газ. Сущность изобретения: пульсационный аппарат включает корпус, вертикальную пульсационную камеру, внутри которой установлен поршень с зазором к стенке камеры. Высота вертикальной пульсационной камеры превышает высоту корпуса. Поршень установлен в нижней части камеры, а зазор между поршнем и стенкой пульсационной камеры превышает размеры наибольших твердых частиц. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Карпачева С.М | |||
Разработка и применение пульсационной аппаратуры | |||
М.: Атомиздат, 1974, с.17-18. |
Авторы
Даты
1995-04-30—Публикация
1990-05-31—Подача