194062. lajstromszámú szabadalom • Szupermultiflash kigőzölögtető berendezés

1 194.062 2 vattyú a?. Inert gázok eltávolításához még nagy vég­­vákuum készülék esetében sem szükséges. Az alsó légtelenítésnél ez utóbbi szükséges. Értelemszerűen egymásba helyezett spirális tekercsek esetén - a­­mennyiben nincs a 25 külső profil, hanem a 18 fel­melegedő oldatteret legalább a 9 és 14 hengeres köpenyek határolják, úgy a 9 vagy 10 hengeres kö­peny előnyös kiviteli alaknál az egymásba helyezett spirális tekercsek esetén a belső tekercs külső 14 hen­geres köpenyét alkotja. A 4 légtelenítés kondenzá­tor csatornája további egyik előnyös kiviteli alakját képezheti a 17 oldatvezeték légtelenítéshez alkal­mazása, amelynek a cső külső terébe van vezetve a 19 légtelenítés kivezetés a 20 fix fojtóelemen keresz­tül. A 22 légtelenítő betét extrudált gyártású 40 ki­forraló profil esetén anyagában is készíthető a 4. áb­rának megfelelően, ahol az extrudálásnak megfelelően az inert gázban dúsított közeg Utközéses leválasztás/ fojtás után jut a 3 légtelenítő tér felső terébe. A 40 kiforraló profil extrudált kiviteli alakja esetén is nyí­lik további lehetőség a belső kondenzációs hőátadási tényező javítására. Elsősorban a 24 mennyezeti le­mezrész 41 íves boltozattá anyagában való kiképzésé­vel. Ez az 5. ábrán látható. A 41 íves boltozatok a 43 cseppgyűjtőkben végződnek, ezáltal jó közelí­téssel a spirál meredekségétől függően cseppkonden­­záció érhető el. A 34 oldatfalaknál a kondenzációs film hosszát csökkenthetjük a 45 cseppeltávolítók alkalmazásával, így 42 cseppek rövid úton összegyűl­nek és a hőcsere falát elhagyják. A 3. ábra a 40 kiforraló profilnak hegesztett kivite­li alakját mutatja, ahol az 5 válaszlemez hegesztéssel van csatlakoztatva a hidegen/melegen hajlított zárt profilba, és ezáltal zárja le részben azt. A széles alkal­mazási lehetőségeknek megfelelően a kiforraló térbe a 6. ábrának megfelelően a 44 betéteket helyeztük el, amelyeknek feladata elsősorban a súrlódási ellenállás növelése. Ezeket a rúd-huzal alakú vetéteket vagy sztohasztikusan húzzuk be; ez esetben biztosítani kell azt, hogy azok a 33 gőzávezetést ne szűkíthessék le. Ezt elérhetjük helyenkénti zömítéssel, illetve egymás­sal szöget bezáró V alakú kihajlítássaL Nem sztochasz­tikusan behelyezett 44 betétek esetén azokat egymás­hoz képest távtartókkal rögzítjük, és azután húzzuk be az 1 kiforraló térbe. Extrudált kiforraló profil esetén a súrlódási ellenállást növelhetjük anyagában készített hossz/tangenciális hornyokkal. A változó szerkezeti anyagnak, az elrendezésnek, a választott geometriából eredően változó kondenzátorfelületek rendelhetők egységnyi kiforralócsőhosszhoz. Ennek megfelelően a berendezés intenzífikálására, illetve hatásosabb cseppleválasztás eléréséhez a 6. ábrának megfelelő betéteket - előnyös kiviteli alaknál - hen­gerpalástok fésűszerű egymásba tolásával alakíthat­juk ki, amelyeken sugárirányú furatokat helyezünk el a folyadék centrifugális erő általi kifele áramlásához, illetve a gőz kondenzátortérbe való áramlásához. Ezáltal a folyadék vékony függőleges réseken áramlik, amely által a nyomásgradiense megnő, ugyanakkor a fésűszerű elemek egymásba tolásából eredően a gőz ütközéses cseppleválasztón át halad a kondenzátor térbe. További előnyös kiviteli alakként jelentkezik az a megoldás, ha á felmelegedő oldatvezetéket a kon­denzátor térben vezetjük. Ezáltal a kétféle hőmérsék­letmező létrehozásához szükséges külső felmelegedő oldatvezetés esetén a kiforró folyadék párologtatási képességének megőrzéséhez szükséges hőszigetelés elmarad. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a találmány szerinti berendezés a kétfázisú áramlás gyűrűs 4- ramlási tartományában működik. Amennyiben egy zárt profilban (irányítottságától függetlenül - viz­­szintes/függőleges) folyadék és gáz áramoltatunk át, úgy elérhető egy sebesség, ahol a folyadék a gázmag centrumától legtávolabb helyezkedik el. (pld. tégla­lap szelvénynél a sarkokban.) Ezen az elven tehát ha forráspontra hozott telített folyadékot áramoltatunk át egy vízszintes, téglalap alakú zárt szelvényen ke­resztül, a gőztérben elhelyezünk egy a zárt szelvény­nyel párhuzamos kondenzátorcsövet, alá csepptál­­caként működő desztillátum vezetéket úgy az besű­rítő berendezésként, sőt super multiflash készülék­ként működik, hiszen a súrlódás miatt tenziója folya­matosan csökken, így az elpárolgási hőmérséklete is. Nyilvánvaló, hogy amennyiben növeljük a szelvény­méreteket, illetve csökkentjük a fajlagos tömegáramo­kat, úgy a cseppleválasztás hatékonysága növelhető, vagyis a desztillátum oldattal szennyezettsége csök­kenthető. Ezen a leegyszerűsített elven azonban rendkívül hosszú csővezeték, illetve készülékméret lenne szükséges, mivel a rendelkezésre álló nyomás­esést csupán a súrlódás legyőzésére kell fordítani. Ezért előnyös kiviteli alaknák spirálisan feltekercsel­jük a végtelenített párhuzamosan futó tereket, csator­nákat. Természetesen a berendezést nemcsak függő­leges spirálokból építhetjük fel, készíthetünk víz­szintes, vagy kúpos spirálokat is, és azokat helyezzük egymásra' függőleges közegátvezetésekkel, valamint az 1 kiforraló tér felett is elhelyezhetjük a 2 konden­zátor teret, benne a kiforraló térrel párhuzamosan futó desztillátum térrel, amely közös a kondenzátor térrel. A 7. ábrán a találmány szerinti elgőzölögtető be­rendezésnek egy leegyszerűsített kapcsolási vázlata látható. A 40 kiforraló profilban halad a 103 kiforró oldatvezeték és a 104 desztillátumvezeték. Ezek kö­zös teret képeznek és egy irányban haladnak, még­pedig a nyomáskülönbség és a gravitációs erők hatá­sára a feltekercselt vezetéken lefelé. A 101 felmele­gedő oldatvezetéken átáramló oldat az előzőekben leírtak szerint hűti a kiforró oldatot elhagyó gőzöket, és azt lekondenzáltatja. A felemelegedő oldat ellen­áramban halad a folyamatosan kifonó és így besűrű­­sődő oldattal és a desztillátum mal. A vázlat szerint a 40 kiforraló profilból a 19 légtelenítés kivezetésen keresztül hagyják el a 40 kiforraló profilt az inert gázok a 20 fix fojtóelemen keresztül. A 9 és 10 hen­geres köpenyek között a 4 légtelenítés kondenzátor­­csatornájában az inert gázban feldúsult gőzök az 102 felmelegedő oldat légtelenítéshez ágában felfele áram­ló hidegebb oldat hatására tovább dúsulnak és az 106 légtelenítés kondenzátumárarnát képezve spirális pá­lyán folyamatosan lehűlve a 125 fesztillátum tartály­ba távozik. Ugyancsak ide van vezetve a kiforraló pro­filban összegyűlő desztillátum. Tekintettel a 120 be­sűrítendő oldattároló nyitottságára a rendszer kon­denzációs végnyomása az atmoszférikus alatt van, ezért a 125 desztillátum tárolóból a fesztillátumot a 124 desztillátumszivattyúval kell a 108 vezetéken keresztül kiemelni. A besűrűsödött oldat a 107 veze­téken keresztül hagyja el a kiforraló profilt és a 123 szivattyúval van a 122 atmoszférikus sűrítménytároló­­ba szállítva. A 4 légtelenítés kondenzátor csatornájá­ban az inert gázoktól a gőzt leválasztjuk és a l-5 gáz­áram szerint az 109 inertgázvezetékem keresztül hagyják el a berendezést. Az 101 felmelegedő oldat­vezetéken felmelegedett oldatot egyesítjük az 102 fel-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 4

Next

/
Thumbnails
Contents