113348. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gázoknak folyadékokkal való kezelésére
A találmány értelmében kiképezett gázmosót ammónia abszorpciójára használtuk. Az üzemi feltételek az alábbiak vol-5 tak. A torony belső átmérője 30.5 cm volt. a kitöltést 61 cm magasságú farács alkotta, mely 28 mm magasságú, 3,2 mm vastagságú és 25,4 mm közterű falécekből 10 állt- A tornyon percenként és a toronykeresztmetszet minden négyzetméterére számítva 76 m3 (vagy 96,8 m3 , mely esetben a gáz a kitöltésen át másodpercenként 1.95 m sebességgel áramlik) gázt 15 vezettünk át. A gáz 5 térfogatszázalék ammóniát tartalmazó levegő volt. A kitöltést nedvesítő víz hőmérséklete 20 C° és mennyisége óránként 1 m3 vagy a torony keresztmetszetének minden négyzet-20 méterére számítva 13.77 m3 volt. A távozó gáz 0,4% ammóniát tartalmazott, ami 92% abszorpcióhatásfoknak felelt meg. A találmány szerinti kitöltés fokozott !5 hatásfokát az alábbi összehasonlító eredmények világítják meg, melyeket az ismert Raschig-féle kitöltőgyürük alkalmazásával kaptunk. Az alábbi értékek megállapításához a fenti 30,5 cm átmérőjű !0 toron yt és megközelítőleg ugyancsak a fenti gáz- és vízsebességeket és -mennyiségeket alkalmaztuk. A kezdeti gáz 5% ammóniát tartalmazott. A megadott számok a következő egységekre vonatkoz-15 nak: kg NHs óránként és m2 mosófelületenként, a gáz és folyadék között légköri parciális nyomáskülönbségenként. Kitöltés együttható ms /óra 25,4 mm közterű, 29,7 0 mm magas, 3.2 mm vastagságú falécrács 16,14 8,12 25,4 mm átmérőjű. 25,4 mm magas, szabálytalanul töltött fém-5 gyűrűk 16,78 4,69 50,8 mm átmérőjű, 50,8 mm magas, szabálytalanul töltött fémgyűrűk 16,14 3,90 0 3. Példa: 152,4 mm átmérőjű tornyot, mely mintegy 10 m magasságban 1,6 mm vastagságú, 50,8 mm közterű és 25,4 mm magassági! fémrácsokkal volt töltve, HaS-nek koksz-5 kemencegázokból való eltávolítására használtunk. Mosófolyadéknak 0,8°/ o-os ammoniaoldatot alkalmaztunk, mely szuszpenzióban vas-ammonium-ferrocianátot tartalmazott és melyet óránként 4 m3 -nyi mennyiségben vezettünk a tornyon át. A 60 percenként 2 m3 -nyi mennyiségben átmenő gáz ILS-tartalma 7000-ről 500 milliomodrészre csökkent, vagyis a hatásfok 93% volt. A leírtakból nyilvánvaló, hogy a talál- 65 mányunk szerinti gázoknak folyadékokkal való kezelésére szánt berendezésben a folyadék az egész folyamat alatt gyakorlatilag teljes mértékben folyadékhártya alakjában halad végig a szilárd 70 felületeken, miközben a kitöltő elemek sorától soráig haladva a gázzal folyton elegyedik. Találmányunk lényeges jellemzője elsősorban az, hogy a kitöltő elemek köztere olyan, hogy az egyes elem- 75 sorokról lecsurgó folyadék felületi feszültsége következtében az alatta következő elemsor felületét gyakorlatilag teljesen elárasztja, anélkül, hogy a folyadékból számbavehető mennyiség jutna az elemek 80 közötti szabad térbe és másodszor, hogy a szomszédos sorok elemei egymást keresztezik, úgy hogy a gáz- és folyadékáramokat egymással folytonosan összekeverik. 85 Szabadalmi igények: 1. Berendezés gázoknak folyadékkal való kezelésére, azzal jellemezve, hogy kitöltését több egymásra következő sorban rácsalakban elrendezíett kitöltő 90 elemek alkotják, ahol is minden sor elemei a szomszédos sorok elemeit keresztezik, továbbá az elemek kölcsönös távolsága olyan, hogy a minden egyes elemsorról lecsurgó folyadék felületi 95 feszültségei következtében az alaítta következő elemsor felületét gyakorlatilag teljesen elárasztja, anélkül, hogy az elemek közötti szabad térbe számbavehető folyadékmennyiség jutna. 100 2. Az 1. igényben védett berendezés foga natosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a kitöltésben a szabad tér nem kevesebb, mint a rácsozat által elfoglalt tér köbtartalmának 70%-a. az éle- 105 mek köztere nem több, mint 63,5 mm és nem nagyobb, mint az elemek magasságánjak hárouustzorosa. 3. A 2. igényben védett berendezés foganatosítás! alakja, azzal jellemezve, no hogy a kitöltő elemiek keményanyagú, függőleges síkokban elrendezett sávok, melyeknek szélei a rákövetkező elem-