[go: up one dir, main page]

RU2018124229A - ADSORPTION METHOD - Google Patents

ADSORPTION METHOD Download PDF

Info

Publication number
RU2018124229A
RU2018124229A RU2018124229A RU2018124229A RU2018124229A RU 2018124229 A RU2018124229 A RU 2018124229A RU 2018124229 A RU2018124229 A RU 2018124229A RU 2018124229 A RU2018124229 A RU 2018124229A RU 2018124229 A RU2018124229 A RU 2018124229A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adsorbent
perforated
perforation
inert bodies
ratio
Prior art date
Application number
RU2018124229A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2018124229A3 (en
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 RU2018124229A priority Critical patent/RU2018124229A/en
Publication of RU2018124229A3 publication Critical patent/RU2018124229A3/ru
Publication of RU2018124229A publication Critical patent/RU2018124229A/en

Links

Landscapes

  • Cleaning In General (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, отличающийся тем, что 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, или адсорбент выполняют в виде перфорированной сферической оболочки с коэффициентом перфорации не более 70%, полость которой заполнена инертными телами в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, при этом размеры инертных тел на 10% больше размеров перфорации, или адсорбент выполняют в виде перфорированной оболочки эллипсоида вращения с коэффициентом перфорации не более 70%, полость которой заполнена инертными телами в виде связанных между собой винтовых спиралей, вписываемых в сферическую поверхность с центром, лежащим на оси соединения спиралей, или адсорбент выполняют в виде перфорированной оболочки эллипсоида вращения с коэффициентом перфорации не более 70%, полость которой заполнена инертными телами 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 into 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 a 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, characterized in that the adsorbent is made in the form of a toroid, having a cross-section in cross-section, in which through-open recesses are made on one side and the other diameter, and the recesses have an elongated cross-sectional shape in the direction parallel to the axis of the torus, and the recess on one side is located between two adjacent recesses made on the other hand, or the adsorbent is in the form of a perforated spherical shell with with a perforation factor of not more than 70%, the cavity of which is filled with inert bodies in the form of a ball, on which non-through holes are made hemispherical in shape, while the dimensions of inert bodies are 10% larger than the size of the perforation, or the adsorbent is made in the form of a perforated shell of an ellipsoid of revolution with a perforation coefficient not more than 70%, the cavity of which is filled with inert bodies in the form of interconnected helical spirals that fit into a spherical surface with a center lying on the axis of the connection of the spirals, or an adsorbent in they are made in the form of a perforated shell of an ellipsoid of revolution with a perforation coefficient of not more than 70%, the cavity of which is filled with inert bodies in the form of at least twelve connected to a block of three-bladed propellers, the projection of which onto the plane of the drawing fits into a circle with a center coinciding with the center of one of them.
RU2018124229A 2018-07-03 2018-07-03 ADSORPTION METHOD RU2018124229A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124229A RU2018124229A (en) 2018-07-03 2018-07-03 ADSORPTION METHOD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124229A RU2018124229A (en) 2018-07-03 2018-07-03 ADSORPTION METHOD

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2018124229A3 RU2018124229A3 (en) 2020-01-09
RU2018124229A true RU2018124229A (en) 2020-01-09

Family

ID=69140518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018124229A RU2018124229A (en) 2018-07-03 2018-07-03 ADSORPTION METHOD

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018124229A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2018124229A3 (en) 2020-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350377C1 (en) Method of gas treating
RU2543858C1 (en) Kochetov's circular adsorber
RU2354440C1 (en) Ring adsorber
RU2630788C2 (en) Adsorbent
RU2018124229A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018124271A (en) ADSORPTION METHOD
RU2020130699A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130274A (en) ADSORPTION METHOD
RU2017125114A (en) ADSORPTION METHOD
RU2011140764A (en) RING ADSORBER KOCHETOV
RU2020100293A (en) ADSORPTION METHOD
RU2017124026A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130222A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018147132A (en) ADSORPTION METHOD
RU2016144324A (en) ADSORPTION METHOD
RU2524972C1 (en) Adsorption method by kochetov
RU2020108700A (en) ADSORPTION METHOD
RU2629676C1 (en) Kochetov adsorption method
RU2019128972A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130275A (en) RING ADSORBER
RU2019144951A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018124228A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019128804A (en) ADSORPTION METHOD
RU2650126C2 (en) Annular absorber
RU2019130196A (en) RING ADSORBER