RU2026725C1 - Мембранный аппарат для разделения газов - Google Patents
Мембранный аппарат для разделения газов Download PDFInfo
- 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
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.
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 м3/м2˙ч ˙ат; по метану - 0,3 м3/м2˙ч˙ ат. Три пакета изготовлены из асимметричной ацетатцеллюлозной мембраны с производительностью: по гелию - 0,3 м3/м2˙ч˙ат.; по метану - 0,007 м3/м2˙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.
Qиск - расход исходного потока; Qп1 - расход пермеата-1; Qп2 - расход пермеата-2; Qа - поток апермеата. Целевой поток - пермеат-1.
Степень извлечения гелия - СИНе = = 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.
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/ч
Степень извлечения гелия в аппарате-прототипе составляет 9%.
Степень извлечения гелия в аппарате-прототипе составляет 9%.
Claims (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.
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)
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 |
-
1991
- 1991-06-27 RU SU4955363 patent/RU2026725C1/ru active
Non-Patent Citations (6)
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)
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 |