Изобретение относится к конструкциям массобменных аппаратов и может быть использовано в пищевой промышленности для экстрагирования целевого компонента водой из измельченного растительного сырья или экстрагирования из тверд ых-тел в химической и других отраслях промышленности.
Известны аппараты для проведения массообменных процессов, состоящие из корпуса и расположенных внутри него вибрирующих рабочих органов в виде перфорированных пластин.
Известен массообменный аппарат для . систем твердое тело-жидкость, включающий вертикальный корпус с устройствами ввода и вывода фаз. установленные в корпусе с возможностью возвратно-поступательного перемещения штоки с закрепленными на них тарелками с однонаправленными элементами, имеющими различное гидравлическое сопротивление движению через них среды во взаимно противоположных направлениях и расположенными так, что гид- равлическое сопротивление движению среды в сторону выгрузки твердой фазы меньше, а также противоположно направvj Ю |Ч СЯ 0
ленными им аналогичными элементами, закрытыми фильтрующими выпуклыми сетками, установленными на стороне меньшего гидравлического сопротивления элементов, открытые элементы входят в патрубки, закрепленные на тарелке со стороны большего гидравлического сопротивления элементов. Соотношение диаметров патрубка и эквивалентного диаметра открытого элемента составляет 1,5-2,5, а длины патрубка и его диаметра 1,5-3.
При наличии зазоров между тарелками и корпусом аппарата наружные кромки тарелок снабжаются бортами, направленными в сторону движения твердой фазы.
Недостатком известного аппарата является то, что при ходе тарелки вверх (в направлении патрубка) кроме центральной части образовавшегося факела суспензии, имеющего наименьшую концентрацию твердой фазы, возвращается к открытому элементу и переходит на другую сторону тарелки и окружающая факел суспензия с большей концентрацией.
Цель изобретения - повышение производительности аппарата по твердой фазе и интенсификация массопередачи за счет снижения продольного перемешивания.
Вибрационный экстрактор для систем твердое тело-жидкость включает вертикаль- ный корпус с устройствами ввода и вывода фаз, установленные в корпусе с возможностью продольного возвратно-поступательного перемещения штоки с закрепленными на них тарелками, снабженными по периферии бортами, направленными в сторону транспортирования твердой фазы, с однонаправленными открытыми элементами, имеющими различное гидравлическое сопротивление прохождению через них среды во взаимно противоположных направлениях, снабженными со стороны их большего гидравлического сопротивления патрубками и расположенными так, что гидравлическое сопротивление движению, среды в сторону выгрузки твердой фазы меньше, а , также противоположно им направленными аналогичными элементами, закрытыми фильтрующими выпуклыми сетками, установленными на стороне меньшего гидравлического сопротивления элементов.
Согласно изобретению верхняя свободная часть патрубков выполнена из деформируемого материала.
На фиг.1 изображен аппарат, вертикальный разрез; на фиг.2 - узел I на фиг.1; на фиг.3-5 - узел II на фиг.2,Вибрационный экстрактор.включает вертикальный корпус 1 с устройствами ввода и вывода фаз 4-7, установленные в корпусе с возможностью продольного возвратно-поступательного перемещения штоки 2 с закрепленными на них тарелками 3, снабженными по периферии бортами, направленными в сторону транспортирования твердой фазы, с однонаправленными открытыми элементами 8, снабженными со стороны их большего гидравлического сопротивления патрубками 9, а также про0 тивоположно им направленными аналогичными элементами 10, закрытыми фильтрующими выпуклыми сетками 11, установленными на стороне меньшего гидравлического сопротивления элементов.
5 Верхняя свободная часть 12 патрубков выполнена из деформируемого материала. Аппарат работает следующим образом. Жидкость поступает в аппарат через устройство 4, движется вдоль аппарата и вы0 водится через устройство 5. Твердая фаза подается загрузочным устройством 6, движется под действием колебательного движения тарелок противоточно жидкости и выводится из аппарата устройством 7.
5. Противоточное транспортирование происходит следующим образом.
При ходе тарелки вниз суспензия выжимается через открытые элементы 8 и попадает внутрь патрубков 9 на их гибкую
0 свободную часть 12. Образующийся при этом факел суспензии расширяется у кромки свободно деформируемой части патрубка, придав ей форму патрубка, и уходит в периферийную зону за ее пределы (фиг.З).
5 При ходе тарелки вверх деформируемая часть патрубка теряет свою форму и устойчивость (фиг.4), в результате чего возрастает гидравлическое сопротивление патрубков, и часть суспензии переходит на обратную
0 сторону тарелки не через патрубки, а через фильтрующие элементы тарелки 10, задерживая твердые частицы, в результате чего увеличивается производительность, снижается продольное перемешивание и интенси5 фицируется массопередача.
Формула изобретения Вибрационный экстрактор для систем твердое тело-жидкость, включающий вертикальный корпус с устройствами ввода и вы0 вода фаз, установленные в корпусе с возможностью продольного возвратно-поступательного перемещения штоки с закрепленными на них тарелками, снабженными по периферии бортами, на5 правленными в сторону транспортирования твердой фазы, с однонаправленными открытыми элементами, имеющими различное гидравлическое сопротивление прохождению через нихсреды во взаимно противоположных направлениях, снабженными со
стороны их большего гидравлического сопротивления патрубками и расположенными так, что гидравлическое сопротивление движению среды в сторону выгрузки твердой фазы меньше, а также противоположно им направленными.аналогичными элементами, закрытыми фильтрующими выпуклыми сетками, установленными на стороне
меньшего гидравлического сопротивления элементов, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности аппарата по твердой фазе и интенсификации массопередачи за счет снижения продольного перемешивания, верхняя свободная часть патрубков выполнена из деформируемого материала.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вибрационный экстрактор | 1984 |
|
SU1214130A1 |
Низкочастотный дифференциально-струйный массообменный аппарат | 1979 |
|
SU1042769A1 |
Вибрационный экстрактор | 1987 |
|
SU1567236A1 |
Дифференциально-струйный экстрактор | 1987 |
|
SU1443921A1 |
Дифференциально-струйный твердофазный экстрактор | 1989 |
|
SU1634293A1 |
НАСАДКА ДЛЯ ВИБРАЦИОННЫХ МАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ | 2014 |
|
RU2548983C1 |
ЭКСТРАКТОР ВИБРАЦИОННЫЙ | 2004 |
|
RU2257937C1 |
АППАРАТ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МЕТАНОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ | 2015 |
|
RU2585666C1 |
ЭКСТРАКТОР С ВИБРАЦИОННОЙ НАСАДКОЙ | 2018 |
|
RU2702581C1 |
Тепломассообменная колонна | 1985 |
|
SU1303170A1 |
Фиг.1
Фиг.З
8
Фиг. 5
Аксельруд Г.А. | |||
Молчанов А.Д | |||
Растворение твердых веществ | |||
М., 1979, с.207 | |||
Вибрационный экстрактор | 1984 |
|
SU1214130A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Приспособление для установки двигателя в топках с получающими возвратно-поступательное перемещение колосниками | 1917 |
|
SU1985A1 |
Авторы
Даты
1992-03-30—Публикация
1990-07-09—Подача