Изобретение относится к оборудованию для обработки полимерных материалов, полученных путем каталитической полимеризации, может быть использовано на стадии выделения полимеров из углеводородных растворов или суспензий путем тепловой обработки раствора горячей водой и паром и является усовершенствованием изобретения по авт. св. № 1033355.
Целью изобретения является стабилизация работы установки.
На чертеже изображена установка, общий вид.
Установка содержит крошкообразова- тель 1, многосекционный дегазатор с перемешивающими устройствами 2 и 3, в котором имеется первая (верхняя) 4 и послед- няя (нижняя) 5 ступени дегазации. Многосекционный дегазатор может быть выполнен многокорпусным в виде отдельно установленных на одном уровне емкостных аппаратов.
Трубопровод 6 связывает паровое пространство первой ступени 4 многосекционного дегазатора с циклонным сепаратором 7, имеющим на выходе фильтр 8. Сепаратор 7 соединен через дренажный трубопровод 9 со сборной емкостью 10, которая соединена через насос 11 и трубопровод 12 с крош- кообразователем 1. В трубопроводе 6 между сепаратором 7 и паровым объемом первой ступени 4 дегазации установлен струйный эжектор 13, к которому подведены трубопровод 14 для подачи циркуляционной воды и трубопровод 15 для отвода вторичного пара из парового объема последней ступени 5 дегазатора. Дегазатор имеет также насос 16 откачки пульпы из последней ступени 5 дегазатора и дроссель 17, установленный на перетоке пульпы в объем последней ступени 5.
На подходе к струйному эжектору 13 трубопровод 14 имеет дополнительную ветвь. На каждом из трубопроводов линии подачи циркуляционной воды устанавливаются автоматически регулируемые клананы 18 и 19 средства для регулированной подачи воды. Клапан 18 соединен трубопроводом 20 с патрубком 21, расположенным перед профилированной камерой 22 эжектора 13. Клапан 18 соединен трубопроводом 23 с патрубком 24, установленным за кольцевой камерой 25 на смесительном участке 26 эжектора 13. Клапаны 18 и 19 снабжены сервоприводами 27 и 28, работающими от датчиков 29 и 30, по сигналу изменения давления в паровом объеме последней ступени 5 дегазатора, который передается на датчики 29 и 30 импульсными трубками 31.
Установка работает следующим образом.
Нолимеризат, циркуляционная вода и греющий пар поступают в крошкообразователь 1, откуда в виде дисперсии вводятся в объем первой ступени 4, г е происходит за- верщение формирования пористой кротки в водной фазе и отделение парогазовой фа
5
5 О
зы от водной. Проходя последовательно секции дегазатора противотоком к пару, крошка и вода дегазируются и через дроссель 17 поступают в последнюю ступень дегазации 5, откуда охлажденная пульпа на- сосом 16 отводится на отжим и сущку.
Смесь паров воды и растворителя, выделившегося в первой ступени 4, направляется в эжектор 13, где смешивается с циркуляционной водой, нагнетаемой по трубо- Q проводу 14 через автоматические клапаны 18 и 19, трубопроводы 20 и 23 и патрубки 21 и 24. При прохождении через профилированную камеру 22 парогазовой смеси и поступающей на вход профилированной камеры 22 через патрубок 21 воды в кольцевой камере 25 создается разрежение, благодаря которому осуществляется отвод вторичных газов из последней ступени 5 по трубопроводу 15 в эжектор 13.
При интенсивном смешении паров, несущих мелкую крошку каучука из верхней ступени 4, с циркуляционной водой происходит переход крошки из паровой в водную фазу (промывка в потоке), которая затем вместе с водой отделяется в циклонном сепараторе 7. Отделенная, слабоконцентрированная пульпа из циклона 7 по трубопроводу 9 собирается в емкости 10, откуда насосом 1 подается в крошкообразователь 1.
В процессе смешения в эжекторе 13 одновременно осуществляется подогрев циркуляционной воды смесью паров, что снижает расход пара на подогрев циркуляционной воды в крощкообразователе. Одновременно с этим несколько разгружаются конденсаторы парогазовой смеси.
Стабилизация разрежения в сборной (кольцевой) камере 25 эжектора 13 осупдест- вляется распределением подачи циркуляционной воды между патрубками 21 и 24 с помощью автоматических клапанов 18 и 19, управляемых сервомоторами 27 и 28 по команде от преобразователей сигнала (датчиков) 29 и 30.
Сигнал (импульс) на датчики 29 и 30 в виде давления в последней ступени дегазатора 5 поступает по импульсному трубопроводу 31. При снижении расхода парогазовой смеси из дегазатора (снижение расхода полимеризата на дегазацию) на эжектор 13 или падении давления в дегазаторе повыщается давление в кольцевой сборной камере 25 и, соответственно, в последней ступени дегазатора 5. По импульсу изменения давления через датчики 29 и 30 на сервомоторы подается команда увеличить расход циркуляционной воды через клапан 18, трубопровод 20 и патрубок 21 и уменьшить расход воды через клапан 19, трубопровод 23 и патрубок 24. При этом произойдет увеличение разрежения в сборной камере 25 и, соответственно, в объеме последней ступени дегазатора 5. При увеличе0
0
5
НИИ расхода парогазовой смеси из дегазатора (увеличении нагрузки по полимеризату) или возрастании давления в нем возможно возрастание разрежения в кольцевой (сборной) камере 25 и падение давления в объеме последней ступени 5 ниже допустимого.
В этом случае по импульсу падения давления произойдет прикрытие клапана 18
не снижая эффективности тепломассообмен- ных процессов в самом эжекторе 13.
Формула изобретения Установка для выделения полимерных материалов из растворов по авт. св. № 1033355, отличающаяся тем, что, с целью стабилизации работы установки, струйный эжектор снабжен установленным в профилированной камере дополнительным патрубком, а на линии подачи циркуляции открытие клапана 19 до установленного онной воды установлен дополнительный трузаданного давления в объеме последней ступени 5 дегазатора. Осуществляя подобным образом перераспределение циркуляционной воды между патрубками 21 li 24 эжектора 13, удаляется стабилизовать режим работы последней ступени 5 по давлению,
бопровод, соединенный с дополнительным патрубком, причем на обоих трубопроводах для подачи циркуляционной воды установлены средства для регулированной подачи воды в зависимости от давления в последней ступени дегазации.
не снижая эффективности тепломассообмен- ных процессов в самом эжекторе 13.
Формула изобретения Установка для выделения полимерных материалов из растворов по авт. св. № 1033355, отличающаяся тем, что, с целью стабилизации работы установки, струйный эжектор снабжен установленным в профилированной камере дополнительным патрубком, а на линии подачи циркуляци онной воды установлен дополнительный тру онной воды установлен дополнительный трубопровод, соединенный с дополнительным патрубком, причем на обоих трубопроводах для подачи циркуляционной воды установлены средства для регулированной подачи воды в зависимости от давления в последней ступени дегазации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Установка для выделения полимерных материалов из растворов | 1982 |
|
SU1033355A1 |
Установка для выделения полимеров из растворов | 1981 |
|
SU1060492A1 |
Установка для выделения полимеров из растворов | 1985 |
|
SU1298086A1 |
Установка для выделения полимеровиз углЕВОдОРОдНыХ PACTBOPOB | 1979 |
|
SU793637A1 |
Аппарат для выделения полимеров из растворов | 1984 |
|
SU1193002A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ ИЗ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РАСТВОРОВ | 1992 |
|
RU2035307C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БУТИЛКАУЧУКА | 2000 |
|
RU2174127C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ КРОШКИ КАУЧУКА | 1992 |
|
RU2050274C1 |
Аппарат для выделения полимеров из растворов | 1983 |
|
SU1234200A1 |
Аппарат для выделения полимеров из растворов | 1981 |
|
SU979148A1 |
Изобретение относится к оборудованию для обработки полимерных материалов и может быть использовано на стадии выделения полимеров из углеводных растворов или суспензий. Цель дополнительного изоб& ретения к авт. св. № 1033355 - стабилизация работы установки. Для этого струйный эжектор 13 снабжен дополнительным патрубком 21, установленным в профилированной камере. На линии подачи циркуляционной воды установлен дополнительный трубопровод 20, соединенные с дополнительным патрубком 21. На трубопроводах 20 и 23 установлены средства (С) 18 и 19 для регулированной подачи воды в зависимости от давления в последней ступени дегазации. По импульсу повышения давления в последней ступени дегазации подается команда на С 18 и 19, при этом расход воды через трубопровод 20 увеличивается, а через трубопровод 23 уменьшается. В сборной камере эжектора 13 произойдет увеличение разрежения и соответственно в объеме последней ступени дегазации произойдет падение давления. 1 ил. V) (Л N9 9д О Ьд ;о ISJ
Установка для выделения полимерных материалов из растворов | 1982 |
|
SU1033355A1 |
Солесос | 1922 |
|
SU29A1 |
Авторы
Даты
1986-09-30—Публикация
1985-05-29—Подача