[go: up one dir, main page]

RU2017125114A - ADSORPTION METHOD - Google Patents

ADSORPTION METHOD Download PDF

Info

Publication number
RU2017125114A
RU2017125114A RU2017125114A RU2017125114A RU2017125114A RU 2017125114 A RU2017125114 A RU 2017125114A RU 2017125114 A RU2017125114 A RU 2017125114A RU 2017125114 A RU2017125114 A RU 2017125114A RU 2017125114 A RU2017125114 A RU 2017125114A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
ratio
values
desorption
height
Prior art date
Application number
RU2017125114A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2017125114A priority Critical patent/RU2017125114A/en
Publication of RU2017125114A publication Critical patent/RU2017125114A/en

Links

Landscapes

  • Separation Of Gases By Adsorption (AREA)

Claims (1)

Способ адсорбции, заключающийся в том, что газовый поток на очистку подают в нижнюю часть аппарата через распределительную сетку, который пропускают затем через внешний и внутренний перфорированные цилиндры, между которыми размещают адсорбент, очищенный газовый поток выводят из адсорбера через штуцер, а адсорбент загружают через загрузочный люк, расположенный в крышке, а отработанный адсорбент удаляют через разгрузочный люк, при этом десорбцию осуществляют путем подачи через штуцер водяного пара к барботеру, имеющему перфорированную тороидальную поверхность для более равномерного протекания процесса десорбции по всей высоте перфорированных цилиндров, причем процесс адсорбции и десорбции осуществляют при следующих оптимальных соотношениях составляющих аппарат элементов: коэффициент перфорации тороидальной поверхности барботера лежит в оптимальном интервале величин: К=0,5÷0,9; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к его диаметру D находится в оптимальном соотношении величин: H/D=2,0÷2,5; отношение высоты Н цилиндрической части корпуса к толщине S его стенки находится в оптимальном соотношении величин: H/S=580÷875, адсорбент выполняют тороидальной формы, имеющей в сечении круг, в котором выполнены несквозные выемки с одной и с другой стороны диаметра, причем выемки имеют в сечении вытянутую форму по направлению, параллельному оси тора, а выемка с одной стороны расположена между двумя соседними выемками, выполненными с другой стороны, адсорбент выполняют в виде цилиндрического кольца, на боковых, внутренней и наружной поверхностях, которого выполнена винтовая нарезка в противоположных направлениях, или в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, или в виде кольца на внешней поверхности которого выполнена винтовая поверхность по типу пластинчатого шнека, или в виде, по крайне мере, трехлопастного пропеллера, отличающийся тем, что адсорбент выполняют в виде связанных между собой винтовых спиралей, вписываемых в сферическую поверхность с центром, лежащим на оси соединения спиралей, или адсорбент выполняют в виде, по крайне мере двенадцати, соединенных в блок трехлопастных пропеллеров, проекция которых на плоскость чертежа вписывается в окружность с центром, совпадающим с центром одного из них.The adsorption method is that the gas stream for cleaning is fed to the lower part of the apparatus through a distribution grid, which is then passed through the external and internal perforated cylinders between which the adsorbent is placed, the purified gas stream is removed from the adsorber through a nozzle, and the adsorbent is charged through the loading the hatch located in the lid, and the spent adsorbent is removed through the discharge hatch, while desorption is carried out by supplying water vapor through the nozzle to a bubbler having a perforated oroidalnuyu surface for a more even flow of the desorption process the entire height of the perforated cylinder, and the process of adsorption and desorption is performed under the following optimal ratios of elements constituting the apparatus: the perforation rate toroidal surface sparger lies in an optimum range of values: K = 0,5 ÷ 0,9; the ratio of the height H of the cylindrical part of the body to its diameter D is in the optimal ratio of values: H / D = 2.0 ÷ 2.5; the ratio of the height H of the cylindrical part of the casing to the thickness S of its wall is in the optimal ratio of values: H / S = 580 ÷ 875, the adsorbent is made of a toroidal shape having a cross-section in the circle in which through holes are made on one and the other side of the diameter, and the notches they have an elongated cross-sectional shape in the direction parallel to the axis of the torus, and a recess on one side is located between two adjacent recesses made on the other hand, the adsorbent is made in the form of a cylindrical ring on the side, inner and outer surfaces a thread that is screwed in opposite directions, or in the form of a ball, on the surface of which through holes are made hemispherical, or in the form of a ring on the outer surface of which a screw surface is made like a plate screw, or in the form of at least a three-blade propeller characterized in that the adsorbent is made in the form of interconnected helical spirals inscribed on a spherical surface with a center lying on the axis of the connection of the spirals, or the adsorbent is made in the form of at least twelve connected in a block of three-bladed propellers, the projection of which on the drawing plane fits into a circle with a center coinciding with the center of one of them.
RU2017125114A 2017-07-14 2017-07-14 ADSORPTION METHOD RU2017125114A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125114A RU2017125114A (en) 2017-07-14 2017-07-14 ADSORPTION METHOD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125114A RU2017125114A (en) 2017-07-14 2017-07-14 ADSORPTION METHOD

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2017125114A true RU2017125114A (en) 2019-01-14

Family

ID=65013852

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125114A RU2017125114A (en) 2017-07-14 2017-07-14 ADSORPTION METHOD

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2017125114A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350377C1 (en) Method of gas treating
RU2543858C1 (en) Kochetov's circular adsorber
RU2630788C2 (en) Adsorbent
RU2411064C1 (en) Method of adsorption
RU2017125114A (en) ADSORPTION METHOD
RU2017124026A (en) ADSORPTION METHOD
RU2504423C2 (en) Kochetov's circular adsorber
RU2566124C2 (en) Kochetov's vertical adsorber
RU2018147132A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018124229A (en) ADSORPTION METHOD
RU2016144324A (en) ADSORPTION METHOD
RU2524972C1 (en) Adsorption method by kochetov
RU2020130699A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018124271A (en) ADSORPTION METHOD
RU2629676C1 (en) Kochetov adsorption method
RU2020100293A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019144951A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130274A (en) ADSORPTION METHOD
RU2582711C1 (en) Kochetov adsorption method
RU2564280C2 (en) Kochetov's adsorption process
RU2019128972A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130222A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019128804A (en) ADSORPTION METHOD
RU2440177C1 (en) Method of adsorption
RU2020108700A (en) ADSORPTION METHOD