3.4 Адсорбция в кипящем (псевдоожиженном) слое
За последнее время в ряде отраслей промышленности находит применение адсорбция в кипящем слое, которая по сравнению с адсорбцией в неподвижном слое имеет ряд преимуществ, а именно:
1) при сорбции адсорбентом, находящимся в псевдоожиженном состоянии, вследствие интенсивного движения частиц не происходит послойной отработки адсорбента;
2) вследствие интенсивного перемешивания частиц адсорбента температура в кипящем слое выравнивается и предотвращается перегрев;
3) адсорбент, находящийся в псевдоожиженном состоянии, оказывает относительно очень малое гидравлическое сопротивление;
4) адсорбент представляет собой текучую фазу, легко транспортируемую из аппарата в аппарат.
Вместе с этим адсорбция в кипящем слое имеет и свои недостатки:
1) в кипящем слое адсорбента отработавшие частицы адсорбента смешаны с неотработавшими. Поток, выходящий из адсорбера, встретив отработавшие частицы адсорбента, может вызвать десорбцию, что отрицательно скажется на степени разделения газовой смеси;
2) вследствие интенсивного перемешивания частиц адсорбента в кипящем слое происходит их истирание; поэтому к адсорбенту предъявляются особые требования по механической прочности;
3) при интенсивном движении частиц адсорбента в кипящем слое усиливается эрозия стенок аппарата.
Рис. 3.4.1. Схема колонного аппарата для разделения газов адсорбцией в кипящем слое: 1--выход непоглощенной части газа;2-- корпус колонны; 3--контактная тарелка; 4--выход регенерированного адсорбента; 5--выход фракции газа С3; б--выход фракции газа C2. |
Рис. 3.4.2. Схема устройства контактной тарелки колонного адсорбера с кипящим слоем: 1--переточные стаканы; 2--патрубки; 3--колпачок; 4--перегородки; 5--теплообменные трубки |
На рис. 3.4.1 дана схема колонного аппарата для адсорбции в кипящем слое, применяемого при разделении углеводородных газов. Колонна снабжена контактными колпачковыми тарелками, схема устройства которых представлена на рис. 3.4.2. Частицы адсорбента, движущегося по колонне сверху вниз, переходят с тарелки на тарелку по переточным стаканам 1. Газ, который поддерживает частицы адсорбента на тарелке в состоянии псевдоожижения, проходит снизу вверх через патрубки 2 с колпачками 3. Для большей турболизации кипящего слоя установлены вертикальные перегородки 4, а для осуществления теплообмена--пучок трубок 5, в которых в зависимости от условий процесса может протекать охлаждающий или нагревающий агент.
Колонна по высоте делится на пять зон. Газ, подлежащий разделению, поступает по трубе под нижнюю тарелку первой--верхней зоны, в которой протекает процесс адсорбции; свежий адсорбент подается в верхнюю часть этой зоны. В этой зоне из газовой смеси поглощаются углеводороды, содержащие два и три атома углерода, и небольшие количества метана. Непоглощенная часть газовой смеси, содержащей метан, водород, азот и двуокись углерода, удаляется из верха колонны по трубе 1. Так как процесс адсорбции в первой зоне колонны протекает с выделением тепла, тарелки этой зоны снабжены охладительными трубами, по которым протекает холодная вода.
Рис. 3.4.3. Схема установки для адсорбции и десорбции в кипящем слое: 1--циклон; 2--сепаратор; 3--адсорбер; 4--теплообменники; 5, б--разгрузочные приспособления; 7-- десорбер; 5--паровая рубашка.
На рис. 3.4.3 представлена схема установки для адсорбции и десорбции в кипящем слое, состоящей из адсорбера 3 и десорбера 7. В адсорбер 3 через трубу подаются исходная газовая смесь и регенерированный адсорбент из десорбера. В адсорбере создается кипящий слой адсорбента, в котором происходит адсорбция поглощаемой части газового потока. Непоглощенная часть газового потока через сепаратор 2 и циклон 1 удаляется из аппарата.
Из адсорбера адсорбент через разгрузочное приспособление 5 поступает в трубопровод и газом или паром, используемыми для десорбции, увлекается в десорбер 7, в котором десорбция проводится также в кипящем слое. Десорбер снабжен паровой рубашкой 8. Газ после десорбции проходит через теплообменник, где отдает тепло выходящему из адсорбера адсорбенту. Выходящий из десорбера регенерированный адсорбент охлаждается в теплообменнике 4.
На рис. 3.4.4 представлена схема устройства адсорбера с кипящим слоем.
Рис. 3.4.4. Адсорбер с регулируемой высотой кипящего слоя: 1--корпус адсорбера; 2--регулятор давления; 3--трубопровод для подачи регулировочного газа; 4-- вспомогательный бак; 5--выход непо-глощеиной части газа; б--крышка адсорбера; 7--труба для подачи адсорбента; 8--загрузочный бункер; 9--труба; 10--труба для подачи исходного газа; 11--разгрузочная труба.
Опытные данные показывают, что процесс адсорбции в кипящем слое характеризуется теми же закономерностями, что и адсорбция в неподвижном слое. Так, время защитного действия слоя меняется прямо пропорционально высоте кипящего слоя. Коэффициент защитного действия адсорбента зависит от скорости газового потока, начальной концентрации газовой смеси и физико-химических свойств системы. При адсорбции в кипящем слое можно принимать скорость газового потока в три-четыре раза большей по сравнению со скоростью при адсорбции в неподвижном слое и значительно интенсифицировать процесс адсорбции.
- Введение
- 1. Классификация процесса, основные определения
- 1.1 Основные понятия процесса адсорбции
- 1.2 Основные промышленные адсорбенты и их свойства
- 2. Теории адсорбции
- 3. Оборудование, реализующее процесс адсорбции
- 3.1 Адсорбция с неподвижным слоем адсорбента
- 3.2 Адсорбция силикагелем
- 3.3 Гиперсорбция
- 3.4 Адсорбция в кипящем (псевдоожиженном) слое
- Заключение