[go: up one dir, main page]

RU2019130274A - ADSORPTION METHOD - Google Patents

ADSORPTION METHOD Download PDF

Info

Publication number
RU2019130274A
RU2019130274A RU2019130274A RU2019130274A RU2019130274A RU 2019130274 A RU2019130274 A RU 2019130274A RU 2019130274 A RU2019130274 A RU 2019130274A RU 2019130274 A RU2019130274 A RU 2019130274A RU 2019130274 A RU2019130274 A RU 2019130274A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
perforated
adsorbent
shell
dimensions
ellipsoid
Prior art date
Application number
RU2019130274A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2019130274A3 (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 RU2019130274A priority Critical patent/RU2019130274A/en
Publication of RU2019130274A publication Critical patent/RU2019130274A/en
Publication of RU2019130274A3 publication Critical patent/RU2019130274A3/ru

Links

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Claims (2)

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, отличающийся тем, что 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.1. The method of adsorption, which consists in the fact that the gas stream for cleaning is supplied to the lower part of the apparatus through the distribution grid, which is then passed through the outer and inner perforated cylinders, between which the adsorbent is placed, the cleaned gas flow is removed from the adsorber through the nozzle, and the adsorbent is loaded through the loading hatch located in the lid, and the spent adsorbent is removed through the unloading hatch, while desorption is carried out by supplying water vapor through the nozzle to the bubbler having a perforated toroidal surface for a more uniform desorption process along the entire height of the perforated cylinders, and the process of adsorption and desorption carried out with the following optimal ratios of the elements constituting the apparatus: the perforation coefficient of the toroidal surface of the bubbler lies in the optimal 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 the values: H / D = 2.0 ÷ 2.5; the ratio of the height H of the cylindrical part of the body to the thickness S of its wall is in the optimal ratio of values: H / S = 580 ÷ 875, the adsorbent is toroidal, having a circle in cross section, in which blind recesses are made on one and the other side of the diameter, and the recesses have an elongated cross-section in a direction parallel to the torus axis, and a recess on one side is located between two adjacent recesses made on the other side, characterized in that the adsorbent is made in the form of a perforated spherical shell with a perforation coefficient of not more than 70%, the cavity of which is filled inert bodies in the form of a ball, on the surface of which blind holes of a hemispherical shape are made, while the dimensions of the inert bodies are 10% larger than the dimensions of the perforations. 2. Способ адсорбции по п. 1, отличающийся тем, что инертную насадку 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, при этом в центре оболочки эллипсоида вращения размещена перфорированная сферическая оболочка 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 в виде перфорированной оболочки эллипсоида вращения, в которой наряду с насадкой в виде трехлопастных пропеллеров и перфорированной сферической оболочки с инертными телами в виде шара, размещены тела в виде шара, на поверхности которого выполнены несквозные отверстия полусферической формы, имеющие меньшие размеры, позволяющие наиболее компактно заполнить перфорированную оболочку эллипсоида вращения.2. The method of adsorption according to claim 1, characterized in that the inert nozzle is 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 in a block of three-blade propellers, projection which on the plane of the drawing fits into a circle with a center coinciding with the center of one of them, while in the center of the shell of the ellipsoid of revolution there is a perforated spherical shell with a perforation coefficient of not more than 70%, the cavity of which is filled with inert bodies in the form of a ball, on the surface of which blind holes of a hemispherical shape, while the dimensions of inert bodies are 10% larger than the dimensions of perforations, or in the form of a perforated shell of an ellipsoid of revolution, in which, along with a nozzle in the form of three-blade propellers and a perforated spherical shell with inert bodies in the form of a ball, bodies in the form of a ball are placed, on the surface of which blinds are made e hemispherical holes with smaller dimensions, allowing the most compact filling of the perforated shell of the ellipsoid of revolution.
RU2019130274A 2019-09-26 2019-09-26 ADSORPTION METHOD RU2019130274A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130274A RU2019130274A (en) 2019-09-26 2019-09-26 ADSORPTION METHOD

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130274A RU2019130274A (en) 2019-09-26 2019-09-26 ADSORPTION METHOD

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2019130274A true RU2019130274A (en) 2021-03-26
RU2019130274A3 RU2019130274A3 (en) 2021-03-26

Family

ID=75159015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019130274A RU2019130274A (en) 2019-09-26 2019-09-26 ADSORPTION METHOD

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2019130274A (en)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019130274A3 (en) 2021-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2350377C1 (en) Method of gas treating
RU2543858C1 (en) Kochetov's circular adsorber
RU2630788C2 (en) Adsorbent
RU2019130274A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130222A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018124229A (en) ADSORPTION METHOD
RU2020100293A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019128972A (en) ADSORPTION METHOD
RU2020108700A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019128804A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019144951A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130275A (en) RING ADSORBER
RU2019130270A (en) HORIZONTAL ADSORBER
RU2020130699A (en) ADSORPTION METHOD
RU2016144324A (en) ADSORPTION METHOD
RU2583461C1 (en) Kochetov vertical adsorber
RU2017125114A (en) ADSORPTION METHOD
RU2019130196A (en) RING ADSORBER
RU2018124228A (en) ADSORPTION METHOD
RU2018147132A (en) ADSORPTION METHOD
RU2581378C1 (en) Hodakova horizontal adsorber
RU2017124026A (en) ADSORPTION METHOD
RU2629674C1 (en) Horizontal adsorber
RU2019130191A (en) HORIZONTAL ADSORBER
RU2532740C1 (en) Kochetov's vertical adsorber