RU2663038C1 - Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость" - Google Patents
Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость" Download PDFInfo
- Publication number
- RU2663038C1 RU2663038C1 RU2017142070A RU2017142070A RU2663038C1 RU 2663038 C1 RU2663038 C1 RU 2663038C1 RU 2017142070 A RU2017142070 A RU 2017142070A RU 2017142070 A RU2017142070 A RU 2017142070A RU 2663038 C1 RU2663038 C1 RU 2663038C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- liquid
- rotor
- nozzle
- reagents
- centrifugal
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 21
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000002826 coolant Substances 0.000 claims abstract description 6
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims description 43
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 5
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 13
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 13
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract description 11
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 abstract description 7
- 239000000047 product Substances 0.000 abstract description 6
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000013043 chemical agent Substances 0.000 abstract 3
- 238000003756 stirring Methods 0.000 abstract 1
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 7
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 6
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 5
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 4
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 1
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000004945 emulsification Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/08—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
- B01J8/10—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moved by stirrers or by rotary drums or rotary receptacles or endless belts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F27/00—Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders
- B01F27/80—Mixers with rotary stirring devices in fixed receptacles; Kneaders with stirrers rotating about a substantially vertical axis
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J14/00—Chemical processes in general for reacting liquids with liquids; Apparatus specially adapted therefor
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Изобретение относится к центробежному массообменному аппарату, предназначенному для проведения процессов, осложненных химическими превращениями в системах «жидкость - жидкость». Аппарат содержит корпус, средства ввода реагентов, средство для приема реагентов, закрепленный непосредственно на приводном валу ротор, фигурную крышку, средства ввода и вывода теплоносителя или хладагента, средство вывода продуктов реакции. Одно из средств ввода реагентов выполнено в виде центробежной форсунки с соплом, выходное сечение которого расположено с зазором относительно дна ротора, составляющим 20-50 диаметров выпускного отверстия сопла форсунки. Создана более компактная, безопасная, надежная при использовании по назначению конструкция аппарата, обеспечивающего повышенные технологическую эффективность, эксплуатационные возможности и удобства, гарантированное получение однородной дисперсной системы целевого продукта за счет создания оптимизированных условий ввода одного из реагентов, исключающих необходимость увеличения времени пребывания дисперсионной системы в аппарате и использование дополнительных перемешивающих элементов при проведении процессов в системах «жидкость - жидкость», особенно осложненных химическими превращениями. 1 ил.
Description
Изобретение относится к центробежному массообменному аппарату, предназначенному для проведения процессов, осложненных химическими превращениями в системах «жидкость - жидкость», и может быть использовано в химической, фармацевтической, биотехнологической и других отраслях промышленности.
Известен нитратор для получения жидких нитроэфиров (патент РФ №2603773, опубл. 27.11.2016 г.), реализующий массообменный процесс в системе «жидкость - жидкость» и содержащий корпус с крышкой, средства для ввода реагентов, смесительную трубку, заборная часть которой введена в торовое пространство вращающегося на валу средства смешения (тарель).
Схема подачи жидких реагентов в известное устройство предполагает введение одного из жидких реагентов в виде струи непосредственно на тонкую вращающуюся пленку другого реагента, что приводит, как правило, к локальному разрушению пленки в зоне контакта фаз, сопровождаемое образованием брызг, и требует оснащение устройства дополнительным элементом (отбойником), что усложняет конструкцию.
Для осуществления эффективного межфазного взаимодействия необходимо, чтобы один из реагентов был предварительно эмульгирован в другом реагенте, а образующаяся эмульсия обладала однородностью состава. Предлагаемая схема подачи реагентов в известное устройство не позволяет достичь необходимой полноты межфазного взаимодействия и обеспечить высокий выход целевого продукта, так как диспергирование струи одного из реагентов (спирта), сопровождается образованием капель различного размера и, соответственно, приводит к получению неоднородной эмульсии.
Кроме того, в известном устройстве отсутствуют элементы для отвода и подвода тепла, что не позволяет варьировать температурный режим процесса.
Таким образом, известное устройство имеет невысокие эксплуатационные возможности и удобства для проведения массообменных процессов в системах «жидкость-жидкость», в особенности, осложненных химическими превращениями.
Из уровня техники известен принятый за прототип центробежный массообменный аппарат (патент РФ №2464082, опубл. 20.10.2012 г.), содержащий корпус, средства ввода реагентов, закрепленный непосредственно на приводном валу ротор, выполненный комбинированным из тороидальной части и усеченного конуса, жестко соединенного с ней открытым торцом большего диаметра, фигурную крышку, частично утопленную во внутренний объем ротора, верхняя горизонтальная часть которой контактирует с корпусом, коническая часть коаксиальна конической части ротора с образованием зазора между ними, а дно жестко соединено со средством приема реагентов в виде цилиндра, поверхность которого и наружные поверхности крышки в пределах ее конусной части оснащены плоской приварной рубашкой, внутреннее пространство которой сообщается со средствами ввода и вывода теплоносителя или хладагента, средство вывода продуктов реакции, выполненное в виде закрепленной в горизонтальной части крышки трубки, заборная часть которой введена в тороидальную часть ротора, а плоскость входного сечения размещена под углом 30-45° к ее образующей.
Средство приема реагентов выполнено открытым, что небезопасно для обслуживающего персонала, так как не исключает его возможный контакт с парами реагентов и газообразными продуктами реакции.
Средство для приема реагентов значительно выступает за пределы корпуса аппарата, увеличивая материалоемкость и придавая аппарату громоздкость.
Для увеличения скорости прохождения реакционной массы через аппарат (уменьшение времени ее пребывания в аппарате) в случаях повышенной вязкости жидкой фазы, аппарат оснащают крыльчаткой открытого типа, что усложняет конструкцию и снижает надежность ее функционирования.
При проведении процессов эмульгирования, химических превращений в системе «жидкость - жидкость» выход целевых продуктов и их соответствие требуемым характеристикам напрямую зависят от однородности эмульсии и степени диспергирования одной из жидкостей в другой. Однако известный аппарат предусматривает подачу одной из жидких фаз в виде струи во вращающийся слой другой фазы. В случае существенного различия коэффициентов поверхностного натяжения взаимодействующих жидкостей диспергирование не гарантирует получение однородной эмульсии и полноты межфазного взаимодействия за короткое время пребывания реагентов в аппарате, требует энергозатратного увеличения времени проведения массообменного процесса, что снижает технологическую эффективность, эксплуатационные возможности и удобства.
Задачей предлагаемого технического решения является создание конструкции более компактного, безопасного, надежного при использовании по назначению центробежного массообменного аппарата, обеспечивающего повышенные технологическую эффективность, эксплуатационные возможности и удобства, гарантированное получение однородной дисперсной системы целевого продукта за счет создания оптимизированных условий ввода одного из реагентов, исключающих необходимость увеличения времени пребывания дисперсионной системы в аппарате и использование дополнительных перемешивающих элементов при проведении процессов в системах «жидкость - жидкость», особенно осложненных химическими превращениями.
Поставленная задача решается предложенным центробежным массообменным аппаратом, содержащим корпус, средства ввода реагентов, закрепленный непосредственно на приводном валу ротор, выполненный комбинированным из тороидальной части и усеченного конуса, жестко соединенного с ней открытым торцом большего диаметра, фигурную крышку, частично утопленную во внутренний объем ротора, верхняя горизонтальная часть которой контактирует с корпусом, коническая часть коаксиальна конической части ротора с образованием зазора между ними, а дно жестко соединено со средством приема реагентов в виде цилиндра, поверхность которого и наружные поверхности крышки в пределах ее конусной части оснащены плоской приварной рубашкой, внутреннее пространство которой сообщается со средствами ввода и вывода теплоносителя или хладагента, средство вывода продуктов реакции, выполненное в виде закрепленной в горизонтальной части крышки трубки, заборная часть которой введена в тороидальную часть ротора, а плоскость входного сечения размещена под углом 30-45° к ее образующей. Особенность заключается в том, что средство для приема реагентов полностью размещено во внутреннем объеме корпуса, оснащено крышкой, в которой закреплены средства для ввода реагентов, одно из которых выполнено в виде соосно размещенной центробежной форсунки с соплом, выходное сечение которого расположено с зазором относительно дна ротора, составляющим 20-50 от диаметра выпускного отверстия сопла форсунки.
Заявляемое техническое решение отличается от прототипа иным позиционированием средства для приема реагентов по отношению к корпусу - полностью во внутреннем его объеме (в прототипе - выступает за пределы корпуса); наличием крышки у средства приема реагентов, что исключает возможный контакт обслуживающего персонала с парами реагентов и газообразными продуктами реакции и позволяет закрепить в ней средства подачи реагентов; иным конструктивным выполнением средства ввода одного из реагентов - центробежная форсунка с соплом, выполняющего и вторую функцию - предварительное диспергирование одного из реагентов с подачей его в виде факела распыла с регулируемыми параметрами (в прототипе - трубка, обеспечивающая только подачу реагента, причем в виде струи); отсутствием необходимости оснащать аппарат дополнительными конструктивными элементами в частных случаях использования.
Предварительное диспергирование одного из реагентов в объеме аппарата гарантированно обеспечивает получение капель заданного размера. После их внедрения в пленку второго реагента образуется реакционная система с оптимальным соотношением фаз в микрообъемах, что благоприятно влияет на ход химического превращения и способствует увеличению выхода целевого продукта. При этом затраты энергии на реализацию процесса являются минимальными, поскольку диспергированию подвергается только часть общего объема реакционной смеси.
Центробежная форсунка, используемая в качестве средства ввода одного из жидких реагентов, имеет простую конструкцию в сравнении с другими подобными устройствами, высокую надежность функционирования, в том числе при работе с агрессивными жидкостями, обеспечивает легкость регулирования основных параметров факела распыла в соответствии с существующей потребностью.
Диапазон изменения зазора между выходным сечением сопла форсунки и дном ротора обеспечивает оптимальные условия контакта фаз. При зазоре, меньшем 20 диаметров выпускного отверстия сопла форсунки, вследствие динамического воздействия факела распыла, образуется каверна и контакт фаз заметно ухудшается. При зазоре, большем 50 диаметров выпускного отверстия сопла форсунки, возрастает неоднородность факела распыла за счет коалесценции капель, что потребует увеличение габаритов средства приема реагентов.
Предлагаемая совокупность отличительных от прототипа признаков с остальными существенными признаками заявляемого аппарата позволяет решить поставленную задачу с получением комплекса одновременно достигаемых преимуществ, который невозможно достичь известным из уровня техники устройством.
Заявляемая конструкция иллюстрируется чертежом, на котором представлен продольный разрез центробежного массообменного аппарата.
Центробежный массообменный аппарат содержит корпус 1 с крышкой 2, дно которой жестко соединено со средством 3 приема реагентов, выполненным в форме вертикального цилиндра, верхняя часть которого оснащена конфузором 4, закрытого крышкой 5. В крышке 5 закреплены средства ввода реагентов в аппарат, одно из которых выполнено в виде центробежной форсунки 6, соосной конфузору 4, а второе - в виде трубки 7, ориентированной на периферийную часть конфузора 4. В пределах цилиндрической части средства приема реагентов 3, донной и конусной частей крышки 2 их наружные поверхности оснащены плоской приварной рубашкой 8. Внутреннее пространство рубашки 8 сообщается со средством 9 ввода и средством 10 вывода теплоносителя или хладагента. В верхней горизонтальной части крышки 2, контактирующей с корпусом 1, закреплена трубка 11, предназначенная для вывода продуктов реакции из аппарата. Заборная часть трубки 11 введена в тороидальную часть комбинированного ротора 12, закрепленного непосредственно на приводном валу 13. Внутренние поверхности конических частей крышки 2 и ротора 12 образуют зазор 14 для прохода реакционной смеси по рабочему пространству аппарата. Для мойки или сброса реакционной смеси в аварийных ситуациях аппарат снабжен технологическим патрубком 15.
Аппарат работает следующим образом.
Исходные жидкие реагенты 1 и 2 в определенном соотношении подают соответственно в форсунку 6 и трубку 7 средства 3 приема реагентов. При этом реагент 1 диспергируется, а реагент 2 в виде струи попадает на периферийную часть конфузора 4 и при движении по его поверхности образует вращающуюся пленку, на которую в виде факела распыла попадает реагент 1. Такая схема контактирования жидкостей позволяет обеспечить их оптимальное соотношение в микрообъемах, повысить безопасность процесса и увеличить выход целевого продукта.
Далее реакционная смесь, поступая в донную часть вращающегося комбинированного ротора 12, за счет центробежных сил направляется к его периферии. Высокие относительные скорости движения реагентов интенсифицируют процессы тепло- и массообмена, при этом увеличивается полнота химического превращения. Проходя затем через зазор 14, образованный внутренними поверхностями конических частей ротора 12 и крышки 2 аппарата, реакционная смесь подвергается мощному сдвиговому воздействию, что также способствует улучшению межфазного контакта. При помощи плоской приварной рубашки 8 со средствами ввода 9 и вывода 10 теплоносителя или хладагента в этой зоне обеспечиваются оптимальные условия подвода или отвода тепла. Выходя из зазора 14, реакционная смесь образует турбулентный вращающийся слой в тороидальной части ротора 12. Введенная в этот слой заборная часть трубки 11 обеспечивает надежный вывод реакционной смеси из аппарата под избыточным давлением для последующего использования.
Создан опытный образец аппарата, прошедший проверку в лабораторных условиях.
Таким образом, предлагаемый центробежный массообменный аппарат для проведения процессов, осложненных химическими превращениями в системах «жидкость - жидкость» практически реализуем.
Claims (1)
- Центробежный массообменный аппарат для систем «жидкость - жидкость», включающий корпус, средства ввода реагентов, закрепленный непосредственно на приводном валу ротор, выполненный комбинированным из тороидальной части и усеченного конуса, жестко соединенного с ней открытым торцом большего диаметра, фигурную крышку, частично утопленную во внутренний объем ротора, верхняя горизонтальная часть которой контактирует с корпусом, коническая часть коаксиальна конической части ротора с образованием зазора между ними, а дно жестко соединено со средством приема реагентов в виде цилиндра, поверхность которого и наружные поверхности крышки в пределах ее конусной части оснащены плоской приварной рубашкой, внутреннее пространство которой сообщается со средствами ввода и вывода теплоносителя или хладагента, средство вывода продуктов реакции, выполненное в виде закрепленной в горизонтальной части крышки трубки, заборная часть которой введена в тороидальную часть ротора, а плоскость входного сечения размещена под углом 30-45° к ее образующей, отличающийся тем, что средство для приема реагентов полностью размещено во внутреннем объеме корпуса, оснащено крышкой, в которой закреплены средства для ввода реагентов, одно из которых выполнено в виде соосно размещенной центробежной форсунки с соплом, выходное сечение которого расположено с зазором относительно дна ротора, составляющим 20-50 диаметров выпускного отверстия сопла форсунки.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017142070A RU2663038C1 (ru) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость" |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017142070A RU2663038C1 (ru) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость" |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2663038C1 true RU2663038C1 (ru) | 2018-08-01 |
Family
ID=63142488
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017142070A RU2663038C1 (ru) | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость" |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2663038C1 (ru) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU465213A1 (ru) * | 1973-03-30 | 1975-03-30 | Специальное Опытно-Конструкторское Бюро По Интенсификации Тепломассообменных Процессов Ордена Ленина Института Технической Теплофизики Ан Усср | Ротационный аппарат дл взаимодействи жидкости с порошкообразными веществами |
| US4201487A (en) * | 1978-01-14 | 1980-05-06 | Backhaus Franz J | Device for making sauces |
| GB2169814A (en) * | 1985-01-22 | 1986-07-23 | Hunken Kk | Method and apparatus for continuously mixing and kneading pulverulent bodies, or to prepare slurry |
| RU2464082C1 (ru) * | 2011-09-02 | 2012-10-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) | Центробежный массообменный аппарат |
| RU2603773C1 (ru) * | 2015-10-12 | 2016-11-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Нитратор для получения жидких нитроэфиров |
-
2017
- 2017-12-01 RU RU2017142070A patent/RU2663038C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU465213A1 (ru) * | 1973-03-30 | 1975-03-30 | Специальное Опытно-Конструкторское Бюро По Интенсификации Тепломассообменных Процессов Ордена Ленина Института Технической Теплофизики Ан Усср | Ротационный аппарат дл взаимодействи жидкости с порошкообразными веществами |
| US4201487A (en) * | 1978-01-14 | 1980-05-06 | Backhaus Franz J | Device for making sauces |
| GB2169814A (en) * | 1985-01-22 | 1986-07-23 | Hunken Kk | Method and apparatus for continuously mixing and kneading pulverulent bodies, or to prepare slurry |
| RU2464082C1 (ru) * | 2011-09-02 | 2012-10-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) | Центробежный массообменный аппарат |
| RU2603773C1 (ru) * | 2015-10-12 | 2016-11-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Нитратор для получения жидких нитроэфиров |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8771524B2 (en) | Vortex mixer and method of obtaining a supersaturated solution or slurry | |
| CA2720921C (en) | Apparatus and methods for nanoparticle generation and process intensification of transport and reaction systems | |
| CA3075827C (en) | Apparatus, systems, and methods for continuous manufacturing of nanomaterials and high purity chemicals | |
| CN205042452U (zh) | 一种撞击流多相反应器 | |
| CN101679192B (zh) | 生产乙酸乙酯的方法 | |
| US20060286015A1 (en) | Methods of operating surface reactors and reactors employing such methods | |
| NO339529B1 (no) | Blandeapparat og fremgangsmåte | |
| WO2009098274A1 (en) | Vortex mixer and method of obtaining a supersaturated solution or slurry | |
| CN110237794B (zh) | 超声强化射流式反应器 | |
| Pu et al. | Droplet coalescence phenomena during liquid–liquid heterogeneous reactions in microreactors | |
| RU2663038C1 (ru) | Центробежный массообменный аппарат для систем "жидкость - жидкость" | |
| EP2158180B1 (en) | System and process for production of nitrobenzene | |
| US10427220B2 (en) | Nanoparticle production method, production device and automatic production device | |
| Liu et al. | Continuous synthesis of 2-tert-butyl phenol oxidation in gas-liquid segmented flow and its kinetic investigation | |
| Ji et al. | Preparation of microdispersed droplets by phase inversion in gas/liquid/liquid microdispersion system | |
| RU2746392C1 (ru) | Микрореактор-смеситель со встречными закрученными потоками | |
| Zhang et al. | Intensified liquid/liquid mass transfer in corning advanced-flow reactors | |
| US20070014186A1 (en) | Device and method | |
| Zhang et al. | Experimental study on the dispersed phase droplet formation process in a circumferential shear flow in dripping regime | |
| RU2725251C1 (ru) | Химический реактор для проведения процессов в гетерогенных средах | |
| RU2464082C1 (ru) | Центробежный массообменный аппарат | |
| RU152794U1 (ru) | Смесительное устройство для системы газ-жидкость | |
| KR101137795B1 (ko) | 유체 액적 혼합 장치 | |
| RU166228U1 (ru) | Установка получения эмульсии для эмульсионных взрывчатых веществ | |
| RU233209U1 (ru) | Устройство для получения микрокапсулированных огнетушащих веществ |