CN107149812A - 一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置及除尘方法 - Google Patents

一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置及除尘方法 Download PDF

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郭建珠
王登俊
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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/16Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes

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Abstract

一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置及除尘方法,属于工业除尘技术领域,其特征在于是一种既能够解决大颗粒加速沉降着陆的问题和小颗粒尘除尘不彻底,滤网堵塞后维护和滤尘效率降低的问题,同时又满足适应性强、制作成本低、能在上述生产过程和环境保护要求下除尘流体既能满足除尘过程除尘要求,又能与生产工艺过程很好融合的除尘装置和除尘方法。本发明广泛适用于矿山、农业、石油化工、冶金、电力、制药、环保等系统和行业的各种粉尘和颗粒物的污染问题。

Description

一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置及除尘 方法
技术领域
本发明一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置及除尘方法,属于工业除尘技术领域,具体涉及一种除尘涡旋流体在限定空间除尘过程中,涡旋除尘流体与需要治理的粉尘二者融合使得粉尘颗粒长大并加速着陆的除尘装置及除尘方法,可广泛适用于矿山、农业、石油化工、冶金、电力、制药、环保等系统和行业的各种粉尘或颗粒污染治理过程。
背景技术
矿山、水利、农业、石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种粉尘或颗粒治理过程中,现有除尘设备和技术对PM2.5以下的粉尘的捕集效率很低,数量上,占PM2.5以下的粉尘数量90%以上的细颗粒因不能有效脱除而直接排入大气。除尘流体与需要治理的PM2.5以下的粉尘二者融合使得粉尘颗粒得以治理机制是决定除尘技术方案成败的重要因素之一,通常通过化学团聚、声团聚、磁团聚、电聚并、水汽凝结等一系列让颗粒变大的技术,让细颗粒在进入常规除尘设备前变大一些,利用常规除尘设备实现PM2.5的有效脱除。很明显这一预处理过程实际面对的是全部各种颗粒态的粉尘,处理量是全部粉尘,处理量很大,所以预处理效果往往不尽如人意;常规除尘设备后PM2.5以下的粉尘与空气构成难处理的胶体化学,事实上已形成二次污染,业界多年来千方百计寻求一种完善的除尘方法和装置对各种颗粒态的粉尘一次同时进行除尘工作是除尘技术领域没有解决的难题。​正如专利:多级电滤轻离子发生器微米级颗粒物空气净化系统,申请号为CN201710166705.4 其特征为通过发射针释放小粒径负氧离子;负氧离子吸附周围微颗粒物,使微颗粒物凝结变大,形成大颗粒可沉降灰尘,很明显没有解决大颗粒加速沉降着陆的问题;发明名称: 一种适用于工业废气除尘的过滤器,申请号为CN201710126889.1 其特征为通过对废气进行多级过滤除尘,大大提高了过滤器的除尘效果,同时延长了滤芯的使用寿命,具有推广应用价值,但是对小颗粒尘的处理依然不彻底,滤网堵塞后维护和滤尘效率降低问题非常突出,所以在现实生产中迫切需研制一种能够解决大颗粒加速沉降着陆的问题和小颗粒尘除尘不彻底,滤网堵塞后维护和滤尘效率降低的问题,同时适应性强、制作成本低、能在上述生产过程和环境保护要求下除尘流体既能满足除尘过程除尘要求,又能与生产工艺过程很好融合的除尘装置和除尘方法。
发明内容
本发明一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置及除尘方法的目的在于:为解决上述现有技术中急需解决的问题,从而公开一种既能够解决大颗粒加速沉降着陆的问题和小颗粒尘除尘不彻底,滤网堵塞后维护和滤尘效率降低的问题,同时又满足适应性强、制作成本低、能在上述生产过程和环境保护要求下除尘流体既能满足除尘过程除尘要求,又能与生产工艺过程很好融合的除尘装置和除尘方法。本发明广泛适用于矿山、农业、石油化工、冶金、电力、制药、环保等系统和行业的各种粉尘和颗粒物的污染问题。
本发明一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,其特征在于该装置是一种由压力气源和压力水源构成流体动力源,而且压力气源为主动力源,通过涡旋生成器,形成一种除尘涡旋流体,该除尘涡旋流体由气涡旋群涡量为W1和水涡旋群涡量为W2组成,涡量W1远大于涡量W2,在尘源处这一限定空间中产生的粉尘颗粒群在除尘涡旋流体作用下,在粉尘颗粒各空间位置与气涡旋群和水涡旋群融合成新的涡旋群进行涡旋运动,涡量能会传递到各粉尘颗粒,不论气涡旋群涡量W1还是水涡旋群涡量为W2不断衰减中,参与运动的各粉尘颗粒获得动能后其活跃度增强,各粉尘颗粒的动能主要来自于气涡旋群,能方便地与不同涡量的水涡旋结合形成液固大颗粒参与运动,随着动能的衰减及限定空间四壁的作用,结合了大量各种颗粒粒度的水涡会以四壁为着陆床实现着陆和安定,最后附着于矿物上与矿物一起安定地运走的装置,该装置由尘源1、物料2、输送设备3、限定除尘空间4、水气涡旋除尘流体生成器5、气涡旋群6、水涡旋群7、液固大颗粒群8、着陆床体9、安稳吸附体10和粉尘颗粒群11组成,其输送设备3上方以尘源1为核心作为限定除尘空间4布置的决策出发点和依据,输送设备3上输送物料2,在输送设备3上固定安装有支撑支座或在输送设备3的支撑支座旁设立独立支座,限定除尘空间4与输送设备3固定安装在输送设备3的支撑支座或在输送设备3支撑支座旁设立的独立支座上,使得限定除尘空间4位于输送设备3上方的空间位置,保证输送设备3正常输送物料,限定除尘空间4与输送设备3构成一限定工作区域,尘源1产生的尘构成粉尘颗粒群11在限定除尘空间4中运行,沿皮带运行反方向距离尘源1位置 200~500毫米并于限定除尘空间4顶部中心线位置安装水气涡旋除尘流体生成器5,使得水气涡旋除尘流体生成器5正对尘源1向下限定除尘空间4区域,产生气涡旋群6和水涡旋群7,气涡旋群6和水涡旋群7与粉尘颗粒群11一起做持续的涡旋运动,形成液固大颗粒群8,限定除尘空间4四壁形成了着陆床体9,液固大颗粒群8经着陆床体9然后与物料2结合形成安稳吸附体10随物料2一起运出;所述的水气涡旋除尘流体生成器5由压力气管路12、水压力管路13、智能控制器14、水气涡旋除尘流体状态传感器15、水气涡旋除尘流体生成中间装置16、水气涡旋除尘流体喷出装置17组成,压力气管路12和水压力管路13通过快速气管接头连接于智能控制器14,智能控制器14通过快速接头连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16的入口,水气涡旋除尘流体生成中间装置16上安装有水气涡旋除尘流体状态传感器15,水气涡旋除尘流体状态传感器15信号实时传递到智能控制器14,水气涡旋除尘流体生成中间装置16出口与水气涡旋除尘流体喷出装置17螺纹连接;压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16,连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2和流量q2值,水气涡旋除尘流体生成器5实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要。
上述一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置的除尘方法,其特征在于该方法的工作过程与具体步骤为:
首先,输送设备上电开始运行时,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门打开,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置开始工作,随着运送物料过程开始,尘源1产生粉尘;
I. 采用本发明的一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,工作时,压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16完成初级水气涡旋除尘流体生成工作,通过连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2、流量q2值使其能满足需要,水气涡旋除尘流体生成中间装置16生成的合格初级水气涡旋除尘流体进入水气涡旋除尘流体喷出装置17就能使得水气涡旋除尘流体生成器5能实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要,由水气涡旋除尘流体生成器5生成气涡旋群6和水涡旋群7,由于水气涡旋除尘流体的主要能量来自于压力气,因此气涡旋群6涡量远大于水涡旋群7涡量,又由于水气量体积比为0.01:100到3:100;因此气涡旋群6总体积远大于水涡旋群7总体积,气涡旋群6和水涡旋群7将涡量能传递给粉尘颗粒群11,使得粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动;该涡旋运动主要动力来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11的能量主要来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11涡旋运动消耗的能量小于气涡旋群6和水涡旋群7能量的10%;
II. 随即进入,粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动涡量衰减不间断的进行中,能量分级使得同级别的粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7不断聚集长大,形成液固大颗粒群8,着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零;
III. 着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零时,依靠其位能移动到物料2、输送设备3上与物料2一起构成安稳吸附体10,随物料2一起运出;
最后,当输送设备上没有物料输送时,尘源1将没有粉尘产生,输送设备断电,停止工作,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门同时关闭,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置停止工作。
本发明一种使得粉尘颗粒长大并加速着陆涡旋流体除尘装置及除尘方法的优点在于:
1、解决了现有技术中急需解决的难题,提出了现实生产中迫切需要的一种适应性强、制作成本低、能在生产过程和环境保护要求下除尘流体既能满足除尘过程各粒径粉尘颗粒的收集和长大的除尘预处理要求,又能在一定涡旋能支持下输运到指定着陆床着陆。
2、本发明各粒径粉尘颗粒的收集和长大输送过程在除尘流体中不间断进行,其能量急剧变化,且所用时间在微微秒间完成,这样为除尘过程能连续不断且有序进行产生很好的牵引和吸纳作用,这样使得除尘过程实现循环,连续不断完成除尘。
3、涡旋能量传递和能量分级使得涡旋运行过程有序进行,液固大颗粒群生成着陆构成直至构成安稳吸附体都在除尘涡旋流体作用下实现,保证了除尘效率和效果可控。
4、本发明既能够解决大颗粒加速沉降着陆的问题和小颗粒尘除尘不彻底,滤网堵塞后维护和滤尘效率降低的问题,同时又满足适应性强、制作成本低、能在上述生产过程和环境保护要求下除尘流体既能满足除尘过程除尘要求,又能与生产工艺过程很好融合。广泛适用于矿山、农业、石油化工、冶金、电力、制药、环保等系统和行业的各种粉尘和颗粒物的污染问题。
附图说明
图1一种使得粉尘颗粒长大并加速着陆涡旋流体除尘装置示意图
图中的标号为:
1、尘源 2、物料 3、输送设备 4、 限定除尘空间
5、水气涡旋除尘流体生成器 6、气涡旋群 7、水涡旋群
8、液固大颗粒群 9、着陆床体 10、安稳吸附体
11、粉尘颗粒群。
图2水气涡旋除尘流体生成器5示意图
图中标号为:
5、水气涡旋除尘流体生成器 12、压力气管路 13、水压力管路
14、智能控制器
15、水气涡旋除尘流体状态传感器
16、水气涡旋除尘流体生成中间装置
17、水气涡旋除尘流体喷出装置。
具体实施方式
实施方式1
该装置由尘源1、物料2、输送设备3、限定除尘空间4、水气涡旋除尘流体生成器5、气涡旋群6、水涡旋群7、液固大颗粒群8、着陆床体9、安稳吸附体10和粉尘颗粒群11组成,其输送设备3上方以尘源1为核心作为限定除尘空间4布置的决策出发点和依据,输送设备3上输送物料2,在输送设备3上固定安装有支撑支座或在输送设备3的支撑支座旁设立独立支座,限定除尘空间4与输送设备3固定安装在输送设备3的支撑支座或在输送设备3支撑支座旁设立的独立支座上,使得限定除尘空间4位于输送设备3上方的空间位置,保证输送设备3正常输送物料,限定除尘空间4与输送设备3构成一限定工作区域,尘源1产生的尘构成粉尘颗粒群11在限定除尘空间4中运行,沿皮带运行反方向距离尘源1位置 300毫米并于限定除尘空间4顶部中心线位置安装水气涡旋除尘流体生成器5,使得水气涡旋除尘流体生成器5正对尘源1向下限定除尘空间4区域,产生气涡旋群6和水涡旋群7,气涡旋群6和水涡旋群7与粉尘颗粒群11一起做持续的涡旋运动,形成液固大颗粒群8,限定除尘空间4四壁形成了着陆床体9,液固大颗粒群8经着陆床体9然后与物料2结合形成安稳吸附体10随物料2一起运出;所述的水气涡旋除尘流体生成器5由压力气管路12、水压力管路13、智能控制器14、水气涡旋除尘流体状态传感器15、水气涡旋除尘流体生成中间装置16、水气涡旋除尘流体喷出装置17组成,压力气管路12和水压力管路13通过快速气管接头连接于智能控制器14,智能控制器14通过快速接头连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16的入口,水气涡旋除尘流体生成中间装置16上安装有水气涡旋除尘流体状态传感器15,水气涡旋除尘流体状态传感器15信号实时传递到智能控制器14,水气涡旋除尘流体生成中间装置16出口与水气涡旋除尘流体喷出装置17螺纹连接;压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16,连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2和流量q2值,水气涡旋除尘流体生成器5实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要;工作过程与具体步骤为:
首先,输送设备上电开始运行时,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门打开,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置开始工作,随着运送物料过程开始,尘源1产生粉尘;
I. 采用本发明的一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,工作时,压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16完成初级水气涡旋除尘流体生成工作,通过连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2、流量q2值使其能满足需要,水气涡旋除尘流体生成中间装置16生成的合格初级水气涡旋除尘流体进入水气涡旋除尘流体喷出装置17就能使得水气涡旋除尘流体生成器5能实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要,由水气涡旋除尘流体生成器5生成气涡旋群6和水涡旋群7,由于水气涡旋除尘流体的主要能量来自于压力气,因此气涡旋群6涡量远大于水涡旋群7涡量,又由于水气量体积比为1:100;因此气涡旋群6总体积远大于水涡旋群7总体积,气涡旋群6和水涡旋群7将涡量能传递给粉尘颗粒群11,使得粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动;该涡旋运动主要动力来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11的能量主要来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11涡旋运动消耗的能量小于气涡旋群6和水涡旋群7能量的10%;
II. 随即进入,粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动涡量衰减不间断的进行中,能量分级使得同级别的粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7不断聚集长大,形成液固大颗粒群8,着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零;
III. 着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零时,依靠其位能移动到物料2、输送设备3上与物料2一起构成安稳吸附体10,随物料2一起运出;
最后,当输送设备上没有物料输送时,尘源1将没有粉尘产生,输送设备断电,停止工作,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门同时关闭,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置停止工作。
实施方式2
该装置由尘源1、物料2、输送设备3、限定除尘空间4、水气涡旋除尘流体生成器5、气涡旋群6、水涡旋群7、液固大颗粒群8、着陆床体9、安稳吸附体10和粉尘颗粒群11组成,其输送设备3上方以尘源1为核心作为限定除尘空间4布置的决策出发点和依据,输送设备3上输送物料2,在输送设备3上固定安装有支撑支座或在输送设备3的支撑支座旁设立独立支座,限定除尘空间4与输送设备3固定安装在输送设备3的支撑支座或在输送设备3支撑支座旁设立的独立支座上,使得限定除尘空间4位于输送设备3上方的空间位置,保证输送设备3正常输送物料,限定除尘空间4与输送设备3构成一限定工作区域,尘源1产生的尘构成粉尘颗粒群11在限定除尘空间4中运行,沿皮带运行反方向距离尘源1位置 500毫米并于限定除尘空间4顶部中心线位置安装水气涡旋除尘流体生成器5,使得水气涡旋除尘流体生成器5正对尘源1向下限定除尘空间4区域,产生气涡旋群6和水涡旋群7,气涡旋群6和水涡旋群7与粉尘颗粒群11一起做持续的涡旋运动,形成液固大颗粒群8,限定除尘空间4四壁形成了着陆床体9,液固大颗粒群8经着陆床体9然后与物料2结合形成安稳吸附体10随物料2一起运出;所述的水气涡旋除尘流体生成器5由压力气管路12、水压力管路13、智能控制器14、水气涡旋除尘流体状态传感器15、水气涡旋除尘流体生成中间装置16、水气涡旋除尘流体喷出装置17组成,压力气管路12和水压力管路13通过快速气管接头连接于智能控制器14,智能控制器14通过快速接头连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16的入口,水气涡旋除尘流体生成中间装置16上安装有水气涡旋除尘流体状态传感器15,水气涡旋除尘流体状态传感器15信号实时传递到智能控制器14,水气涡旋除尘流体生成中间装置16出口与水气涡旋除尘流体喷出装置17螺纹连接;压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16,连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2和流量q2值,水气涡旋除尘流体生成器5实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要;工作过程与具体步骤为:
首先,输送设备上电开始运行时,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门打开,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置开始工作,随着运送物料过程开始,尘源1产生粉尘;
I. 采用本发明的一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,工作时,压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16完成初级水气涡旋除尘流体生成工作,通过连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2、流量q2值使其能满足需要,水气涡旋除尘流体生成中间装置16生成的合格初级水气涡旋除尘流体进入水气涡旋除尘流体喷出装置17就能使得水气涡旋除尘流体生成器5能实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要,由水气涡旋除尘流体生成器5生成气涡旋群6和水涡旋群7,由于水气涡旋除尘流体的主要能量来自于压力气,因此气涡旋群6涡量远大于水涡旋群7涡量,又由于水气量体积比为3:100;因此气涡旋群6总体积远大于水涡旋群7总体积,气涡旋群6和水涡旋群7将涡量能传递给粉尘颗粒群11,使得粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动;该涡旋运动主要动力来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11的能量主要来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11涡旋运动消耗的能量小于气涡旋群6和水涡旋群7能量的10%;
II. 随即进入,粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动涡量衰减不间断的进行中,能量分级使得同级别的粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7不断聚集长大,形成液固大颗粒群8,着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零;
III. 着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零时,依靠其位能移动到物料2、输送设备3上与物料2一起构成安稳吸附体10,随物料2一起运出;
最后,当输送设备上没有物料输送时,尘源1将没有粉尘产生,输送设备断电,停止工作,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门同时关闭,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置停止工作。
实施方式3
该装置由尘源1、物料2、输送设备3、限定除尘空间4、水气涡旋除尘流体生成器5、气涡旋群6、水涡旋群7、液固大颗粒群8、着陆床体9、安稳吸附体10和粉尘颗粒群11组成,其输送设备3上方以尘源1为核心作为限定除尘空间4布置的决策出发点和依据,输送设备3上输送物料2,在输送设备3上固定安装有支撑支座或在输送设备3的支撑支座旁设立独立支座,限定除尘空间4与输送设备3固定安装在输送设备3的支撑支座或在输送设备3支撑支座旁设立的独立支座上,使得限定除尘空间4位于输送设备3上方的空间位置,保证输送设备3正常输送物料,限定除尘空间4与输送设备3构成一限定工作区域,尘源1产生的尘构成粉尘颗粒群11在限定除尘空间4中运行,沿皮带运行反方向距离尘源1位置 200毫米并于限定除尘空间4顶部中心线位置安装水气涡旋除尘流体生成器5,使得水气涡旋除尘流体生成器5正对尘源1向下限定除尘空间4区域,产生气涡旋群6和水涡旋群7,气涡旋群6和水涡旋群7与粉尘颗粒群11一起做持续的涡旋运动,形成液固大颗粒群8,限定除尘空间4四壁形成了着陆床体9,液固大颗粒群8经着陆床体9然后与物料2结合形成安稳吸附体10随物料2一起运出;所述的水气涡旋除尘流体生成器5由压力气管路12、水压力管路13、智能控制器14、水气涡旋除尘流体状态传感器15、水气涡旋除尘流体生成中间装置16、水气涡旋除尘流体喷出装置17组成,压力气管路12和水压力管路13通过快速气管接头连接于智能控制器14,智能控制器14通过快速接头连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16的入口,水气涡旋除尘流体生成中间装置16上安装有水气涡旋除尘流体状态传感器15,水气涡旋除尘流体状态传感器15信号实时传递到智能控制器14,水气涡旋除尘流体生成中间装置16出口与水气涡旋除尘流体喷出装置17螺纹连接;压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16,连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2和流量q2值,水气涡旋除尘流体生成器5实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要。其工作过程与具体步骤为:
首先,输送设备上电开始运行时,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门打开,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置开始工作,随着运送物料过程开始,尘源1产生粉尘;
I. 采用本发明的一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,工作时,压力气管路12和水压力管路13中的压力气体和液体通过智能控制器14中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置16完成初级水气涡旋除尘流体生成工作,通过连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置16上的水气涡旋除尘流体状态传感器15实时将信息数据传递给智能控制器14,智能控制器14根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2、流量q2值使其能满足需要,水气涡旋除尘流体生成中间装置16生成的合格初级水气涡旋除尘流体进入水气涡旋除尘流体喷出装置17就能使得水气涡旋除尘流体生成器5能实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要,由水气涡旋除尘流体生成器5生成气涡旋群6和水涡旋群7,由于水气涡旋除尘流体的主要能量来自于压力气,因此气涡旋群6涡量远大于水涡旋群7涡量,又由于水气量体积比为0.01:100;因此气涡旋群6总体积远大于水涡旋群7总体积,气涡旋群6和水涡旋群7将涡量能传递给粉尘颗粒群11,使得粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动;该涡旋运动主要动力来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11的能量主要来源于气涡旋群6,粉尘颗粒群11涡旋运动消耗的能量小于气涡旋群6和水涡旋群7能量的10%;
II. 随即进入,粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7融合成新的涡旋群进行涡旋运动涡量衰减不间断的进行中,能量分级使得同级别的粉尘颗粒群11与气涡旋群6和水涡旋群7不断聚集长大,形成液固大颗粒群8,着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零;
III. 着陆床体9上液固大颗粒群8大量着陆其动能为零时,依靠其位能移动到物料2、输送设备3上与物料2一起构成安稳吸附体10,随物料2一起运出;
最后,当输送设备上没有物料输送时,尘源1将没有粉尘产生,输送设备断电,停止工作,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门同时关闭,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置停止工作。

Claims (1)

1.一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,其特征在于该装置是一种由压力气源和压力水源构成流体动力源,而且压力气源为主动力源,通过涡旋生成器,形成一种除尘涡旋流体,该除尘涡旋流体由气涡旋群涡量为W1和水涡旋群涡量为W2组成,涡量W1远大于涡量W2,在尘源处这一限定空间中产生的粉尘颗粒群在除尘涡旋流体作用下,在粉尘颗粒各空间位置与气涡旋群和水涡旋群融合成新的涡旋群进行涡旋运动,涡量能会传递到各粉尘颗粒,不论气涡旋群涡量W1还是水涡旋群涡量为W2不断衰减中,参与运动的各粉尘颗粒获得动能后其活跃度增强,各粉尘颗粒的动能主要来自于气涡旋群,能方便地与不同涡量的水涡旋结合形成液固大颗粒参与运动,随着动能的衰减及限定空间四壁的作用,结合大量各种颗粒粒度的水涡会以四壁为着陆床实现着陆和安定,最后附着于矿物上与矿物一起安定地运走的装置,该装置由尘源(1)、物料(2)、输送设备(3)、限定除尘空间(4)、水气涡旋除尘流体生成器(5)、气涡旋群(6)、水涡旋群(7)、液固大颗粒群(8)、着陆床体(9)、安稳吸附体(10)和粉尘颗粒群(11)组成,其输送设备(3)上方以尘源(1)为核心布置有限定除尘空间(4),在输送设备(3)上固定安装有支撑支座或在输送设备(3)的支撑支座旁设立独立支座,限定除尘空间(4)与输送设备(3)固定安装在输送设备(3)的支撑支座或在输送设备(3)支撑支座旁设立的独立支座上,使得限定除尘空间(4)位于输送设备(3)上方的空间位置,保证输送设备(3)正常输送物料(2),限定除尘空间(4)与输送设备(3)构成一限定工作区域,尘源(1)产生的尘构成粉尘颗粒群(11)在限定除尘空间(4)中运行,沿皮带运行反方向距离尘源1位置 200~500毫米并于限定除尘空间4顶部中心线位置安装水气涡旋除尘流体生成器5,使得水气涡旋除尘流体生成器5正对尘源1向下限定除尘空间4区域,产生气涡旋群(6)和水涡旋群(7),气涡旋群(6)和水涡旋群(7)与粉尘颗粒群(11)一起做持续的涡旋运动,形成液固大颗粒群(8),限定除尘空间(4)四壁形成了着陆床体(9),液固大颗粒群(8)经着陆床体(9)然后与物料(2)结合形成安稳吸附体(10)随物料(2)一起运出;所述的水气涡旋除尘流体生成器(5)由压力气管路(12)、水压力管路(13)、智能控制器(14)、水气涡旋除尘流体状态传感器(15)、水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)和水气涡旋除尘流体喷出装置(17)组成,压力气管路(12)和水压力管路(13)通过快速气管接头与智能控制器(14)连接,在智能控制器(14)中预设有程序,智能控制器(14)通过快速接头连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)的入口,水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)上安装有水气涡旋除尘流体状态传感器(15),水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)的出口与水气涡旋除尘流体喷出装置(17)螺纹连接;压力气管路(12)和水压力管路(13)中的压力气体和液体通过智能控制器(14)中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置(16),连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)上的水气涡旋除尘流体状态传感器(15)实时将信息数据传递给智能控制器(14),智能控制器(14)根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2和流量q2值,水气涡旋除尘流体生成器(5)实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要;
上述一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置的除尘方法,其特征在于该方法的工作过程与具体步骤为:
首先,输送设备上电开始运行时,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门打开,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置开始工作,随着运送物料过程开始,尘源1产生粉尘;
I. 采用本发明的一种粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置,工作时,压力气管路(12)和水压力管路(13)中的压力气体和液体通过智能控制器(14)中预设的程序,将压力为p1和流量为q1的压力气体及压力为p2和流量为q2的压力液体水体通过各自管线独立供给于水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)完成初级水气涡旋除尘流体生成工作,通过连接于水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)上的水气涡旋除尘流体状态传感器(15)实时将信息数据传递给智能控制器(14),智能控制器(14)根据初级水气涡旋除尘流体生成情况实时调节压力p1、流量q1、压力p2、流量q2值使其能满足需要,水气涡旋除尘流体生成中间装置(16)生成的合格初级水气涡旋除尘流体进入水气涡旋除尘流体喷出装置(17)就能使得水气涡旋除尘流体生成器(5)能实时产生合格的水气涡旋除尘流体满足除尘工作需要,由水气涡旋除尘流体生成器(5)生成气涡旋群(6)和水涡旋群(7),由于水气涡旋除尘流体的主要能量来自于压力气,因此气涡旋群(6)涡量远大于水涡旋群(7)涡量,又由于水气量体积比为0.01:100到3:100;因此气涡旋群(6)总体积远大于水涡旋群(7)总体积,气涡旋群(6)和水涡旋群(7)将涡量能传递给粉尘颗粒群(11),使得粉尘颗粒群(11)与气涡旋群(6)和水涡旋群(7)融合成新的涡旋群进行涡旋运动;该涡旋运动主要动力来源于气涡旋群(6),粉尘颗粒群(11)的能量主要来源于气涡旋群(6),粉尘颗粒群(11)涡旋运动消耗的能量小于气涡旋群(6)和水涡旋群(7)能量的10%;
II. 随即进入,粉尘颗粒群(11)与气涡旋群(6)和水涡旋群(7)融合成新的涡旋群进行涡旋运动涡量衰减不间断的进行中,能量分级使得同级别的粉尘颗粒群(11)与气涡旋群(6)和水涡旋群(7)不断聚集长大,形成液固大颗粒群(8),着陆床体(9)上液固大颗粒群(8)大量着陆其动能为零;
III. 着陆床体(9)上液固大颗粒群(8)大量着陆其动能为零时,依靠其位能移动到物料(2)、输送设备(3)上与物料(2)一起构成安稳吸附体(10),随物料(2)一起运出;
最后,当输送设备上没有物料输送时,尘源1将没有粉尘产生,输送设备断电,停止工作,与输送设备闭锁的压力气管路阀门和水压力管路阀门同时关闭,粉尘颗粒长大并加速着陆的涡旋流体除尘装置停止工作。
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