Изобретение относится к аппаратам химической технологии, в которых осуществляются те или иные реакции между твердой фазой и газообразной, например восстановление окислов твердо в УСЛОВИЯХ, когда частицы твердои фазы введены в режим автоколебаний силами электростатического поля, т. е. электро динамически псевдоожижены. Известны аппараты, в которых осуществлязтея электродинамическое псевдоожижение мелкодисперсной твердой фазы силами электрического поля 11. Нйкболег близким к предлагаемому по техes eciOK сущности и достигаемому результату йэйяется реактор для проведения гетерогенных процессов, включающий два установленные один S электрода, образующие кольцевую ка мьру со слоем взвешенных частиц, патрубки ввода и вывода газовой фазы и источник высокого напряжения 2. Недостатком данного устройства является г-жзкая производительность реактора. Целью изобретения является повышение производительности реактора путем повышения коэффициента использования объема камеры. Это достигается тем, что внутренний электрод установлен эксцентрично по отношению к наружному. На фиг. 1 схематично показан предлагаемый реактор, разрез; на фиг. 2 дано сечение А-А на фиг. 1. Реактор имеет металлический корпус 1, являющийся электродом, снабженный патрубками дня ввода 2 и вывода 3 газообразной среды. Внутри корпуса размещен второй электрод 4, устанавливаемый на изоляторах 5; электроды 4 образуют между собой кольцевую камеру со слоем взвешенных частиц. Автоколебания частиц возникают в камере,, когда к электродам приложена некоторая разность потенциалом V. Для обеспечения про.странственной устойчивости частиц, находящихся в автоколебательном режиме в осевом направлении, т. е. для того, чтобы предотвратить неуправляемыйвынос частиц потоком газовой фазы, электрод 4 выполнен профилированным по образующей с шагом профилирования Д8. Внутренний электрюд установлен эксцентонч но по отношению к наружному. В результате такого изменения во взаимном расположении основных элементов зазор по углу ф, в пределах которого происходят автоколебания, будет непостоянным. Реактор, работает следующим образом. Очевидно, что пока на электроды не подана разность потенциалов V, частицы дисперсной системы, как и в известном случае, будут находится на нижнем электроде. Это соответствует статическому состоянию системы. nptr подаче на электроды разности потенциа лов V напряженность электрического поля в межэлектродной области будет изменяться и по углу -ф. Следовательно, и в этом направлении будет действовать сила той же природы, что обеспечивает в известном реакторе пространственную стабилизацию в осевом направл нии. За счет этой силы угол ф, в пределах к торого происходит автоколебания частиц твердой фазы, возрастает до 300-330°. А это увеличивает коэффициент использования межэлектродной области до 0,6-0,7, т. е. повышает производительность в тех же габаритах. Возможная величина смещения внутреннего Jлeктpoдa находится в пределах О Формула изобретения Реактор для проведения гетерогенных процессов, включающий два установленные один в другом электрода, образующие собой кольцевую камеру со слоем взвешенных частиц, патрубки ввода и вывода газовой фазы и источник высокого напряжения, отличаюшийс я тем, что, с целью повышения производительности реактора путем повышения коэффициента использования объема камеры, внутренний электрод установлен эксцентрично по отношению к Наружному. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Мяздриков О. А. Электродинамическое псевдоожижение дисперсных систем, ЖПХ и. 48 № 6, 1975, стр. 1396-1398. 2.Заявка № 1917031/26, 23.04.73, .по которой принято решение о выдаче авторского свидетельства.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Реактор | 1983 |
|
SU1159620A1 |
Реактор | 1976 |
|
SU718159A1 |
Способ изготовления сорбционных электрических датчиков влажности газов | 1985 |
|
SU1260808A1 |
Способ нанесения изображений | 1989 |
|
SU1839151A1 |
Реактор электродинамического псевдоожижения | 1976 |
|
SU709159A1 |
СПОСОБ СБОРКИ НАНОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ГРАФЕНА | 2016 |
|
RU2644579C1 |
КЛАССИФИКАТОР | 1992 |
|
RU2061553C1 |
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД | 2007 |
|
RU2356849C2 |
Способ восстановления мелкодисперсного материала | 1982 |
|
SU1092183A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАФЕНА | 2016 |
|
RU2632688C1 |
Авторы
Даты
1980-01-15—Публикация
1977-12-13—Подача