ИОНООБМЕННЫЙ АППАРАТ Российский патент 2012 года по МПК B01D15/04 

Описание патента на изобретение RU2445998C1

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для проведения ионообменных процессов в химической технологии.

Из уровня техники известны ионообменные аппараты с неподвижным слоем ионита (Плановский A.M., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. М.: Химия, 1978, с.390). Такие аппараты представляют собой цилиндрические емкости, снабженные нижним и верхним распределительными устройствами. На нижнем распределительном устройстве, которое представляет собой тарелку с щелевыми колпачками, располагается неподвижный слой ионита.

Из уровня техники известны различные конструкции щелевых колпачков, применяемых в данных аппаратах.

Например, известен щелевой колпачок фильтра с сыпучим фильтрующим материалом (SU №1782175, B01D 24/38, опубл. 15.12.92 г.), состоящий из набора дисков, стянутых тремя болтами. Для образования щелей определенного размера между дисками на болтах прокладываются калибровочные шайбы, причем с целью создания щелей разного переменного сечения (наибольшая площадь сечения внизу, а наименьшая площадь сечения вверху), шайбы выполнены разного диаметра - наименьший диаметр внизу, наибольший диаметр вверху.

Недостатком ионообменных аппаратов, снабженных дренажно-распределительным устройством, состоящим из описанных щелевых колпачков, является то, что при регенерации сыпучего материала не обеспечивается равномерное поле перемешивания сыпучего фильтрующего материала по всей площади днища аппарата, т.к. колпачки расположены на некотором расстоянии друг от друга. Кроме того, сборка таких колпачков является весьма трудоемкой работой из-за подбора диаметра калиброванных шайб по высоте колпачка.

Известен фильтрующий колпачок (RU №2295378, B01D 24/38, опубл. 20.03.2007 г.), состоящий из корпуса с закрепленным на нем пакетом плоских пластин с центральным отверстием. Пакет пластин набран из поочередно расположенных фильтрующих и дистанционирующих пластин. Взаимная конфигурация дистанционирующих пластин и внутренних отверстий фильтрующих пластин выбраны таким образом, чтобы полость внутренних отверстий фильтрующих пластин сообщалась с фильтрующей поверхностью, причем наружные размеры дистанционирующих пластин меньше наружных размеров фильтрующих пластин на величину, равную, по крайней мере, десятикратной толщине дистанционирующей пластины.

Недостатком аппаратов, снабженных дренажно-распределительным устройством, состоящим из данных фильтрующих колпачков, также является то, что при регенерации сыпучего материала он не позволяет получить равномерное поле перемешивания сыпучего фильтрующего материала по всей площади днища аппарата.

Известен ионообменный аппарат (SU №695674, B01D 15/04, B01J 1/06, опубл. 05.11.79 г.), принятый за прототип. Аппарат содержит корпус с верхним и нижним днищами, рубашку, технологические штуцера, стабилизирующую вставку и разделительные перегородки. Между перегородками располагается ионообменная смола. В отверстиях на разделительных перегородках закреплены пакеты для прохода жидкости, состоящие из кольца, крышки и колец, чередующихся с дистанционными прокладками, определяющими размер проточных щелей. Пакеты снабжены стяжками и гайками и приварены к разделительным перегородкам. Для сбора и стока жидкости служат кольцевые каналы.

Прототип обладает теми же недостатками, что и аналоги. Точечное расположение пакетов на разделительных перегородках обуславливает неравномерность промывки при регенерации зернистого слоя ионообменной смолы, образование зон с турбулентным движением регенерирующей жидкости вдоль пакета и застойных зон между пакетами. Кроме этого регенерирующая жидкость будет иметь разные скорости потоков по высоте пакета: внизу - минимальная, а вверху - максимальная, из-за уменьшения гидростатического давления от столба раствора и слоя зернистого материала.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в обеспечении в ионообменном аппарате равномерного перемешивания слоя сыпучего ионита при регенерации последнего по всей площади днища аппарата и по высоте дренажно-распределительного пакета, а также упрощение конструкции ионообменного аппарата без снижения его эффективности и надежности и упрощение изготовления его дренажно-распределительного устройства.

Поставленная задача решается тем, что в ионообменном аппарате, состоящем из корпуса с днищами и штуцерами для ввода и вывода фаз, с размещенным между ними слоем ионообменной смолы, снабженном верхним и нижним дренажно-распределительными устройствами, каждое дренажно-распределительное устройство выполнено в виде пакета для прохода жидкости, имеющего наружную и внутреннюю конусные поверхности и содержащего кольца, чередующиеся с дистанционными прокладками, определяющими размер проточных щелей, причем угол раствора наружной конусной поверхности меньше угла раствора внутренней конусной поверхности.

Конусные поверхности нижнего дренажно-распределительного устройства выполнены с такими углами раствора конусной поверхности, что сумма гидравлического сопротивления раствора при прохождении его через самую нижнюю проточную щель и гидравлического сопротивления слоя ионообменной смолы, равного по высоте с пакетом для прохода жидкости, равна гидравлическому сопротивлению раствора при прохождении его через самую верхнюю проточную щель. Конусные поверхности верхнего дренажно-распределительного устройства выполнены зеркально.

На фиг.1 изображен общий вид ионообменного аппарата, на фиг.2 - выносной элемент Б, на фиг.3 - сечение А-А фиг.1, на фиг.4 - сечение В-В фиг.3, на фиг.5 - сечение Г-Г фиг.4.

Ионообменный аппарат содержит корпус 1 (см. фиг.1), образованный коаксиально расположенными наружной обечайкой 2 и внутренней обечайкой 3, с верхним и нижним днищами 4 и 5, технологическими штуцерами 6 и 7, между которыми расположена ионообменная смола 8 в виде гранул. Верхнее и нижнее дренажно-распределительные устройства выполнены в виде пакетов 9 и 10 для прохода жидкости, каждое из которых имеет наружную конусную поверхность 11 и внутреннюю конусную поверхность 12. При этом угол раствора наружной конусной поверхности 11 меньше угла раствора внутренней конусной поверхности 12.

Каждый из пакетов 9 и 10 содержит крышку 13 (см. фиг.2), кольца 14, чередующиеся с дистанционными прокладками 15 (см. фиг.4), определяющими размер проточных щелей 16.

Конусные поверхности пакета (например, применительно к пакету 10) выполнены с такими углами раствора конусной поверхности, что сумма гидравлического сопротивления раствора при прохождении его через самую нижнюю проточную щель 16 и гидравлического сопротивления слоя ионообменной смолы 8, равного по высоте с пакетом 10 для прохода жидкости, равна гидравлическому сопротивлению раствора при прохождении его через самую верхнюю проточную щель 16.

Каждый пакет снабжен стяжками 17 и гайками 18, с помощью которых крепится к верхнему и нижнему днищам 4 и 5 соответственно. Для сборки пакета часть колец 14, с большим внутренним диаметром, имеют выступы 19 (см. фиг.5), посредством которых фиксируются кольца 14. Количество выступов 19 в пакете соответствует количеству стяжек 17.

Аппарат работает следующим образом.

Во время ионообменного процесса исходный раствор поступает через патрубок 6 и благодаря пакету 9 для прохода жидкости равномерно орошает ионообменную смолу 8. Раствор проходит через ионообменную смолу 8 к наружной конусной поверхности 11 пакета 10 и через проточные щели 16 между кольцами 14.

Для регенерации ионообменной смолы регенерирующий раствор подают через патрубок 7, и он поступает в корпус аппарата со стороны внутренней конусной поверхности 12 пакета 10. При этом за счет кольцевой формы проточных щелей 16 обеспечивается перемешивание гранул ионообменной смолы 8 по всей окружности днища 5.

За счет равенства гидравлических сопротивлений, обусловленного соотношением углов раствора наружной конусной поверхности 11 и внутренней конусной поверхности 12 пакета 10, обеспечивается равномерное распределение регенерирующего раствора по высоте пакета 10 и равномерное поступление регенерирующего раствора через пакет 10 в зернистый слой ионообменной смолы 8.

Упрощение изготовления пакета (например, применительно к пакету 10) достигается тем, что изначально производят стяжку заготовок колец 14. Заготовки колец 14 имеют наружный диаметр, равный наружному диаметру самого нижнего кольца 14, и внутренний диаметр, равный внутреннему диаметру самого верхнего кольца 14. После чего производят механическую обработку под заданными углами наружной конусной поверхности 11 и внутренней конусной поверхности 12 с выступами 19, например, на станке с числовым программным управлением.

Предлагаемая конструкция ионообменного аппарата позволяет максимально эффективно проводить регенерацию ионообменной смолы за счет создания интенсивного и равномерного поля перемешивания сыпучего слоя материала в регенерирующем растворе по всей площади перегородки в горизонтальном и вертикальном направлениях. При этом конструкция предлагаемого ионообменного аппарата по сравнению с прототипом более проста за счет исключения из конструкции разделительных перегородок и связанных с ними элементов.

Похожие патенты RU2445998C1

название год авторы номер документа
ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛПАЧОК 2005
  • Богатов Сергей
  • Иванюк Виктор Николаевич
  • Кафанов Михаил
  • Сафронов Вадим
RU2295378C2
ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛПАЧОК 2004
  • Богатов Сергей
  • Иванюк В.Н.
  • Кафанов Михаил
  • Сафронов Вадим
RU2254899C1
Фильтрующий элемент для очистки газов и жидкостей 2019
  • Богатов Сергей Иванович
  • Иванюк Андрей Викторович
  • Иванюк Виктор Николаевич
  • Иванюк Дмитрий Викторович
  • Иванюк Николай Викторович
RU2811719C2
ИОНООБМЕННЫЙ ФИЛЬТР 2002
  • Амосова Э.Г.
  • Долгополов П.И.
  • Рудаков Р.Ю.
  • Фирсов Б.Н.
  • Остроухов Л.Л.
RU2205691C1
Регенератор ионообменной загрузки водоподготовительных фильтров 1980
  • Алейников Г.И.
  • Векшин В.Г.
  • Мадиевский Г.Д.
  • Матковский Л.В.
SU936521A1
Щелевой колпачок фильтра с сыпучим фильтрующим материалом 1990
  • Дзекун Евгений Григорьевич
  • Уфимцев Виталий Павлович
  • Ильясов Дим Фаткулбаянович
  • Гуляев Александр Сергеевич
  • Перминов Геннадий Иванович
  • Семенов Владимир Георгиевич
SU1782175A3
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ 2003
  • Баженов Ю.Ю.
  • Марин А.В.
RU2229920C1
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 2018
  • Богатов Сергей Иванович
  • Иванюк Андрей Викторович
  • Иванюк Виктор Николаевич
  • Иванюк Дмитрий Викторович
  • Иванюк Николай Викторович
RU2709358C1
НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ 2006
  • Жидков Евгений Евгеньевич
  • Иванов Владимир Алексеевич
  • Пензин Юрий Ксенофонтович
RU2329852C1
НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ 2002
  • Жидков Е.Е.
  • Ремезенцев А.Б.
RU2211722C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 445 998 C1

Реферат патента 2012 года ИОНООБМЕННЫЙ АППАРАТ

Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для проведения ионообменных процессов в химической технологии. В предлагаемом ионообменном аппарате, снабженном верхним и нижним дренажно-распределительными устройствами, каждое из которых выполнено в виде пакета для прохода жидкости, имеющего наружную и внутреннюю конусные поверхности и содержащего кольца, чередующиеся с дистанционными прокладками, определяющими размер проточных щелей, угол раствора наружной конусной поверхности меньше угла раствора внутренней конусной поверхности. Изобретение позволяет максимально эффективно проводить регенерацию ионообменной смолы за счет создания интенсивного и равномерного поля перемешивания сыпучего слоя материала в регенерирующем растворе по всей площади перегородки в горизонтальном и вертикальном направлениях. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Формула изобретения RU 2 445 998 C1

1. Ионообменный аппарат, состоящий из корпуса с днищами и штуцерами для ввода и вывода фаз с размещенным между ними слоем ионообменной смолы, снабженный верхним и нижним дренажно-распределительными устройствами, отличающийся тем, что каждое дренажно-распределительное устройство выполнено в виде пакета для прохода жидкости, имеющего наружную и внутреннюю конусные поверхности и содержащего кольца, чередующиеся с дистанционными прокладками, определяющими размер проточных щелей, причем угол раствора наружной конусной поверхности меньше угла раствора внутренней конусной поверхности.

2. Ионообменный аппарат по п.1, отличающийся тем, что конусные поверхности нижнего дренажно-распределительного устройства выполнены с такими углами раствора конусной поверхности, что сумма гидравлического сопротивления раствора при прохождении его через самую нижнюю проточную щель и гидравлического сопротивления слоя ионообменной смолы, равного по высоте с пакетом для прохода жидкости, равна гидравлическому сопротивлению раствора при прохождении его через самую верхнюю проточную щель, а конусные поверхности верхнего дренажно-распределительного устройства выполнены зеркально.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2445998C1

Ионообменный аппарат 1976
  • Венедиктов Алексей Николаевич
  • Полозов Николай Иванович
  • Подковенко Леонтий Павлович
  • Баклашов Юрий Федорович
SU695674A1
Ионообменная колонна 1975
  • Хабиров Валерий Валиевич
  • Петров Михаил Павлович
  • Горбань Владимир Николаевич
SU605632A1
Акселерограф 1980
  • Петрушов Владимир Алексеевич
SU1029084A1
Способ хранения кефирных грибков 1985
  • Дмитровская Галина Петровна
  • Кононович Нелли Григорьевна
  • Камалян Маргарита Грантовна
SU1337027A1

RU 2 445 998 C1

Авторы

Русаков Игорь Юрьевич

Торощин Иван Васильевич

Кудояров Вадим Рафаэлович

Даты

2012-03-27Публикация

2010-07-28Подача