[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2026725C1 - Мембранный аппарат для разделения газов - Google Patents

Мембранный аппарат для разделения газов Download PDF

Info

Publication number
RU2026725C1
RU2026725C1 SU4955363A RU2026725C1 RU 2026725 C1 RU2026725 C1 RU 2026725C1 SU 4955363 A SU4955363 A SU 4955363A RU 2026725 C1 RU2026725 C1 RU 2026725C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
plug
collector
membranes
packets
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Савинов
Е.М. Ковтеба
А.В. Тарасов
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Полимерсинтез"
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 Научно-производственное объединение "Полимерсинтез" filed Critical Научно-производственное объединение "Полимерсинтез"
Priority to SU4955363 priority Critical patent/RU2026725C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2026725C1 publication Critical patent/RU2026725C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: мембранный аппарат для газов содержит напорный корпус, имеющий штуцеры ввода разделяемой газовой смеси и вывода апермеата, размещенный в корпусе мембранный рулонный элемент с виде центрального перфорированного коллектора, разделенного поперек заглушкой, на которой спирально намотаны мембранные пакеты, образованные двумя соединенными между собой мембранами с дренажным каналом между ними, и листы турбулизатора-разделителя между смежными пакетами. Мембранный рулонный элемент выполнен из четного числа чередующихся мембранных пакетов, образованных двумя типами мембран с обратной селективностью, герметизированных по трем внешним сторонам, а также по стороне, прилегающей к коллектору до заглушки. Для четных и нечетных пакетов зона герметизации, прилегающая к коллектору, находится по разные стороны от заглушки. 7 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратурному оформлению процесса диффузионного разделения газовых смесей, а именно к конструкции мембранного аппарата для разделения газов.
Наиболее распространенная конструкция мембранных аппаратов с элементами рулонного типа состоит из напорного корпуса, имеющего штуцера ввода разделяемой газовой смеси и вывода апермеата.
В корпусе размещен рулонный элемент, содержащий один или несколько мембранных пакетов, образованных двумя мембранами с дренажным каналом между ними, а также листов турбулизатора-разделителя между смежными пакетами. Изготавливается такой рулонный элемент следующим образом. Лист мембраны складывается пополам активной стороной внутрь, в середину кладется лист турбулизатора-разделителя, таким образом получается мембранная заготовка. Мембранные заготовки в чередовании с дренажными материалами образуют мембранный канал или мембранный пакет рулонного элемента. Мембранные пакеты герметизированы с трех сторон периметра.
Описанная конструкция навита на перфорированный коллектор [1,2,3,4]. Отличительные особенности конструкций следующие: усовершенствован коллектор [3] , дренажный канал [2,3,4] , предложен способ герметизации дренажного канала [5].
Общий недостаток этих конструкций - частое повреждение мембраны в месте перегиба, особенно при использовании асимметричной мембраны.
Известна конструкция мембранного аппарата [6] с рулонным элементом, в котором мембранная заготовка образована соединением двух листов мембран клейкой лентой и согнута пополам в месте нахождения ленты таким образом, что клейкая лента находится с внутренней стороны. На центральный перфорированный коллектор спирально намотаны мембранные пакеты, образованные двумя мембранами с дренажным каналом между ними, и листы турбулизатора-разделителя между смежными пакетами. Три кромки пакетов герметизированы.
Недостатки данной конструкции - невысокая разделяющая способность аппарата и низкая степень извлечения целевого компонента.
Цель изобретения - повышение эффективности работы аппарата путем увеличения его разделяющей способности и степени извлечения целевого компонента.
Цель достигается за счет использования в мембранном рулонном элементе двух типов мембран из которых одна более проницаема по одному компоненту, а вторая - по другому компоненту газовой смеси, а также за счет возможности получать более двух потоков продукта.
Поставленная цель достигается тем, что в мембранном аппарате рулонный элемент состоит из четного числа чередующихся мембранных пакетов, образованных двумя типами мембран с обратной селективностью. Коллектор разделен поперек заглушкой и служит для вывода двух потоков пермеата разного состава. Мембранный пакет имеет дополнительную зону герметизации, прилегающую к коллектору параллельно его оси. Зона расположена между внешней герметизированной стороной и заглушкой.
Таким образом, предлагается мембранный аппарат для разделения газов, который содержит напорный корпус, имеющий штуцера ввода разделяемой газовой смеси и вывода апермеата, размещенный в корпусе мембранный рулонный элемент, в котором соединены поверхности двух мембран посредством липкой ленты, с центральным перфорированным коллектором, на который спирально намотаны мембранные пакеты, образованные двумя мембранами с дренажным каналом между ними, и листы турбулизатора-разделителя между смежными пакетами. Мембранный рулонный элемент состоит из четного числа чередующихся мембранных пакетов, образованных двумя типами мембран с обратной селективностью. Коллектор разделен поперек заглушкой, мембранный пакет имеет зону герметизации, прилегающую к коллектору параллельно его оси.
Отличительные признаки данного технического решения: четное число чередующихся мембранных пакетов; мембранные пакеты образованы двумя типами мембран с обратной селективностью; коллектор разделен поперек заглушкой и служит для вывода двух потоков пермеата разного состава; имеется дополнительная зона герметизации мембранного пакета, прилегающая к коллектору и параллельная его оси. Зона расположена между внешней герметизированной стороной и заглушкой, по разные стороны от заглушки для четных и нечетных пакетов.
На фиг.1 показан мембранный аппарат, общий вид; на фиг.2 - схема укладки мембранных пакетов; на фиг.3 - коллектор рулонного элемента; на фиг.4 - две мембраны; на фиг.5 - организация потоков в рулонном элементе.
Мембранный аппарат для разделения газов состоит из напорного корпуса 1, торцовых крышек 2 со штуцерами ввода исходной газовой смеси 3 и вывода апермеата 4. В корпусе аппарата размещен рулонный элемент 5. Манжета 6 делит область высокого и низкого давлений в корпусе аппарата. Коллектор 10 рулонного элемента разделен поперек с помощью заглушки 12. Симметрично заглушке выполнена перфорация 13. Две мембраны 7 и 8 с обратной селективностью соединены между собой посредством клейкой ленты 9, сварки, склейки и т.д. Между мембранами помещен лист турбулизатора-разделителя 16. Получается мембранная заготовка, представляющая напорный канал рулонного элемента.
К коллектору 10 приваривается несущий дренаж 14 канавками вверх, на него кладется лист промежуточного дренажа типа "Tricot" канавками вниз. Затем кладется мембранная заготовка таким образом, чтобы сверху оказалась мембрана 7, сверху два листа дренажа 15 канавками друг к другу. С трех сторон периметра и непосредственно у коллектора 10 справа параллельно оси наносится герметик 17.
Затем кладется вторая заготовка так, чтобы сверху оказалась мембрана 8. Кладутся два листа дренажа. Снова наносится герметик с трех сторон периметра и непосредственно у коллектора слева параллельно его оси; образуется мембранный пакет, состоящий из мембран 8. Далее цикл операций повторяется и заканчивается укладкой мембранной заготовки мембраной 8 сверху, т.е. укладкой четного числа пакетов с чередованием мембран. Затем описанная сборка навивается на коллектор.
Описанная схема укладки пакетов позволяет организовать потоки следующим образом.
Разделяемая газовая смесь через штуцер 3 подается в напорный корпус 1, поступает в напорные каналы рулонного элемента. В напорных каналах часть потока проходит через мембрану 8, более проницаемую по одну (целевому) компоненту. Пермеат-1 по дренажному каналу 14 движется от периферии к центру рулона, попадая в левую часть коллектора 10. Часть исходного потока проникает под мембрану 8, более проницаемую по другому компоненту смеси; по дренажному каналу 15 пермеат-2 попадает в правую часть коллектора и оба потока выводятся из аппарата через штуцеры 18 и 19 соответственно пермеат-1 и пермеат-2
Предлагаемый мембранный аппарат для разделения газов имеет более высокую разделяющую способность и обеспечивает более высокую степень извлечения целевого продукта по сравнению с аппаратом-прототипом.
На ЭВМ проведены расчеты задачи мембранного разделения газов гелий-метан на предлагаемом мембранном аппарате (вариант 1) и на аппарате-прототипе (вариант 2).
В а р и а н т 1 (фиг.6). Предлагаемый мембранный аппарат с рулонным элементом, состоящим из шести чередующихся мембранных пакетов, три из которых изготовлены из композитной кремнийорганической мембраны типа МДК "лестосил" с производительностью: по гелию - 0,15 м32˙ч ˙ат; по метану - 0,3 м32˙ч˙ ат. Три пакета изготовлены из асимметричной ацетатцеллюлозной мембраны с производительностью: по гелию - 0,3 м32˙ч˙ат.; по метану - 0,007 м32˙ч˙ат. Общая площадь мембран в аппарате -2,38 м2 (по 1,19 м2). На фиг.6 приведены следующие обозначения:
Qиск - расход исходного потока; Qп1 - расход пермеата-1; Qп2 - расход пермеата-2; Qа - поток апермеата. Целевой поток - пермеат-1.
Степень извлечения гелия - СИНе =
Figure 00000001
= 30%
В а р и а н т 2 (фиг.7). Мембранный аппарат-прототип, все шесть пакетов изготовлены из асимметричной ацетатцеллюлозной мембраны площадью 2,38 м2.
Qп1 = 0,023 нм3
Степень извлечения гелия в аппарате-прототипе составляет 9%.
СИНе =
Figure 00000002
= 9%
Приведенные примеры наглядно показывают преимущества предлагаемого аппарата.

Claims (1)

  1. МЕМБРАННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ, содержащий напорный корпус, имеющий штуцера ввода разделяемой газовой смеси и вывода апермеата, размещенный в корпусе мембранный рулонный элемент в виде центрального перфорированного коллектора, на который спирально намотаны герметизированные с трех сторон периметра мембранные пакеты, образованные двумя соединенными между собой мембранами с дренажным каналом между ними, и листы турбулизатора-разделителя, расположенные между смежными пакетами, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности в работе аппарата путем увеличения его разделяющей способности и степени извлечения целевого компонента, мембранный рулонный элемент выполнен из четного числа чередующихся мембранных пакетов, образованных двумя типами мембран с обратной селективностью, коллектор разделен поперек заглушкой, а мембранные пакеты имеют прилегающую к коллектору дополнительную зону герметизации, при этом дополнительная зона герметизации параллельна оси коллектора и для четных и нечетных пакетов находится с разных сторон заглушки.
SU4955363 1991-06-27 1991-06-27 Мембранный аппарат для разделения газов RU2026725C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4955363 RU2026725C1 (ru) 1991-06-27 1991-06-27 Мембранный аппарат для разделения газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4955363 RU2026725C1 (ru) 1991-06-27 1991-06-27 Мембранный аппарат для разделения газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2026725C1 true RU2026725C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21584383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4955363 RU2026725C1 (ru) 1991-06-27 1991-06-27 Мембранный аппарат для разделения газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2026725C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130098829A1 (en) * 2011-10-19 2013-04-25 General Electric Company Spiral wound membrane element and permeate carrier
RU2593769C2 (ru) * 2011-11-04 2016-08-10 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Микропористый материал, обладающий фильтрующими и адсорбирующими свойствами, и его использование в способах очистки текучих потоков
US9546326B2 (en) 2011-11-04 2017-01-17 Ppg Industries Ohio, Inc. Fluid emulsion purification processes using microporous materials having filtration and adsorption properties
US9896353B2 (en) 2011-11-04 2018-02-20 Ppg Industries Ohio, Inc. Hydrocarbon waste stream purification processes using microporous materials having filtration and adsorption properties

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 3417870, кл. 210-320, 1968. *
2. Патент США N 4476022, кл. B 01B 31/60, 1984. *
3. Патент США N 3813334, кл. B 01D 13/00, 1974. *
4. Патент США N 4802982, кл. B 01D 13/00, 1989. *
5. Патент США N 3966616, кл. B 01D 31/00, 1976. *
6. Заявка Японии N 60-84106, кл. B 01D 13/00, 1985. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130098829A1 (en) * 2011-10-19 2013-04-25 General Electric Company Spiral wound membrane element and permeate carrier
RU2593769C2 (ru) * 2011-11-04 2016-08-10 Ппг Индастриз Огайо, Инк. Микропористый материал, обладающий фильтрующими и адсорбирующими свойствами, и его использование в способах очистки текучих потоков
US9546326B2 (en) 2011-11-04 2017-01-17 Ppg Industries Ohio, Inc. Fluid emulsion purification processes using microporous materials having filtration and adsorption properties
US9896353B2 (en) 2011-11-04 2018-02-20 Ppg Industries Ohio, Inc. Hydrocarbon waste stream purification processes using microporous materials having filtration and adsorption properties

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1086736B1 (en) Corrugated axial filter with simple fold pattern
US5458774A (en) Corrugated spiral membrane module
US5580452A (en) Moving liquid membrane modules
CN106110894A (zh) 螺旋卷式反渗透膜元件、滤芯和反渗透净水器
US11285425B2 (en) Low-pressure drop structure of particle adsorbent bed for adsorption gas separation process
CN104043295A (zh) 具有密封件的过滤器滤芯及方法
EP0111423B1 (en) Transfer membrane apparatus
RU2026725C1 (ru) Мембранный аппарат для разделения газов
US4636310A (en) Transfer membrane apparatus
US2555125A (en) Air filter media
JPH06190249A (ja) 膜モジュールおよびその製造方法
CN106219681A (zh) 反渗透膜元件、滤芯和反渗透净水器
US4304669A (en) Device for the mass transfer between fluids
KR102630018B1 (ko) 직교류 멤브레인 모듈
JP2573670B2 (ja) スパイラル型膜分離装置
CN207237724U (zh) 高效折叠式膜分离器内件
JPH06246125A (ja) 気体分離膜モジュール
US6736138B2 (en) Seamless pad-type filter
GB1050831A (ru)
RU97115354A (ru) Мембранный рулонный газоразделительный элемент
SU1692626A1 (ru) Мембранный аппарат дл разделени многокомпонентных смесей
KR900006015A (ko) 박막 분리장치
JPH01288303A (ja) 流体分離素子
RU2033188C1 (ru) Многокамерный мембранный фильтр
CN217016104U (zh) 反渗透膜组件及净水装置