EP0028996B1 - Perfectionnements aux séparateurs centrifuges du genre cyclone - Google Patents
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- B04C3/00—Apparatus in which the axial direction of the vortex flow following a screw-thread type line remains unchanged ; Devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
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- B04C2009/001—Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks with means for electrostatic separation
Definitions
- the present invention relates to centrifugal separators of the cyclone type intended to extract from a liquid or gaseous fluid the solid or liquid particles which it holds in suspension. It relates more particularly to the case of devices of the type in question with a substantially horizontal axis in which the fluid to be treated flows longitudinally by entering at one end to exit by the other.
- These cyclones generally comprise an inlet vane suitable for putting the fluid in rapid rotation, an annular outlet for a separate product and a central outlet for purified fluid produced in the form of a simple axial tube of diameter slightly smaller than that of the body. of the device.
- Cyclones thus established have the disadvantage of consuming a lot of energy and consequently requiring the presence of relatively high power pumps or fans.
- the rotation carried out by the inlet vane is imperfect so that there is formed inside the apparatus of irregular vortices which often extend to the outlet thereby hampering the regular rotation of the fluid mass and lowering the efficiency of separation.
- these irregularities in rotation cause significant wear of the walls and which becomes absolutely inadmissible as soon as one seeks to increase the tangential speed to increase the separating effect.
- the invention aims to remedy the above drawbacks and to establish a cyclone of the kind in question which has a high separation efficiency and which requires for its operation only a relatively reduced power.
- the invention also aims to increase this efficiency by combining the intense centrifugal field produced inside the cyclone with an electrostatic field maintained by an ionizing or polarizing axial electrode.
- the apparatus according to the invention of the type comprising a cyclone in which the fluid to be treated rotates while moving axially, and which is provided, for the rotation of the fluid, with an inlet device constituted by vanes carried by a central core, is characterized in that these blades have a transverse profile (perpendicular to the axis of the core) a conformation such that the spaces which separate them are in the form of a trapezoid with non-parallel sides curved so that their convexity is oriented towards the outside of the blade in question, with a view to ensuring the irrotational regime at the same time as a uniform longitudinal velocity component for all the annular layers of the fluid inside the body of the cyclone.
- an axial electrode to which the profiled body of the second stage is made to straighten means (this body being of course provided insulating) and it is engaged in another body.
- insulator arranged along the axis of the means of rotation associated with the inlet of the cyclone, the supply of current to this electrode being effected by its end located downstream of the outlet of this cyclone.
- the cyclone with horizontal axis shown in fig. 1 comprises as usual a cylindrical body 1 that the liquid or gaseous fluid to be treated passes longitudinally from end to end, namely from left to right in the drawing, as indicated by the arrows 2 and 3.
- a device 4 for rotating this fluid around the geometric axis of the body 1 At the entrance is a device 4 for rotating this fluid around the geometric axis of the body 1, while at the outlet another device 5 straightens the flow by recovering the kinetic energy which corresponds to the tangential speed of rotation at l inside the body.
- the input device 4 is established so that the fluid rotates in the body 1 according to the so-called irrotational regime according to which the tangential speed is inversely proportional to the radius, and also so that the longitudinal speed component of the various annular layers in rotation is the same.
- the device 4 comprises in known manner a central core 6, suitably profiled and profiled vanes 7 mounted on it. But these blades have a notable thickness so as to allow profiling the intermediate spaces. 8 which they define.
- said spaces must have a profile in the general shape of a trapezoid with non-parallel sides, preferably curved so that their convexity is oriented towards the outside. compared to dawn.
- the vanes 7 become thinner upstream and downstream so as to have a rounded edge at the front and a substantially sharp edge at the rear, in the manner known by example for airplane wings. It will also be understood that in order to put the fluid in rotation, said blades are helical in the longitudinal direction.
- the output device 5 comprises three successive stages 9, 10 and 11.
- the upstream stage 9 is convergent.
- the intermediate stage 10 is equipped with a profiled central core 12 and profiled straightening vanes 13.
- This intermediate stage can be cylindrical, but it is preferably provided with a slight convergence.
- the assembly 9-10-11 represents a Venturi in the neck of which the straightening vanes 13 would have been placed.
- profiled like the inlet core 6, but of greater length can be extended upstream over a fraction of the length of stage 9 and backwards to the outlet of stage 11.
- the cyclone shown also comprises an axial electrode 14 supported by the cores 6 and 12 provided with insulating material at least in their central part.
- the upstream end of this electrode remains inside the core 6, but its downstream end on the contrary exceeds beyond the outlet of the stage 11 to be connected to the high voltage current supply generator.
- the cyclone has a tangential peripheral outlet 15 of separate divided product oriented in the direction of rotation of the fluid inside the device.
- This outlet which can be equipped with a valve, a lock or other known device, not shown, is located immediately in front of the upstream stage 9 of the outlet device 5. It will moreover be noted that it is possible in the known manner to have several cyclones in parallel inside the same box, in which case their outputs open directly into the space thereof.
- the fluid When the device is operating, thanks to the input device 4, the fluid is immediately put into an irrotational regime on a regular basis and since the longitudinal speed components of all the layers are the same, its rotation continues regularly over the entire length of the body without any formation of vortices corresponding to energy losses.
- the longitudinal speed component rises sharply at the same time as therefore the pitch of the propeller traversed by the various threads increases to the same extent, which corresponds to the start of speed transformation. tangential in longitudinal linear speed.
- This transformation ends in stage 10 thanks to the presence of vanes 13 which straighten the flow without significant energy loss.
- the divergent 11 performs the recovery of kinetic energy, that is to say the transformation of dynamic pressure into static pressure.
- the fluid is found at the outlet at a static pressure very little lower than that of the inlet.
- the supply of current to the axial electrode 14 can be carried out by the downstream end of the latter, that is to say in an area where the fluid is already purified and where consequently the particles which it contained in suspension at the origin can not cause neither leaks of current by way, nor the initiation of short-circuits.
- the upstream tip of the central core 12 of the output device 5 can be located more or less in front, or even back, of the converging stage 9, the straightening vanes 13 themselves being able to extend more or less on the upstream part of this core, possibly up to the tip of the latter.
- these can be both liquid and solid (for example, gases charged with fine liquid droplets).
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Description
- La présente invention se réfère aux séparateurs centrifuges du genre cyclone destinés à extraire d'un fluide liquide ou gazeux les particules solides ou liquides qu'il tient en suspension. Elle vise plus particulièrement le cas des appareils du genre en question à axe substantiellement horizontal dans lesquels le fluide à traiter s'écoule longitudinalement en entrant par une extrémité pour sortir par l'autre. Ces cyclones comprennent en général un aubage d'entrée propre à mettre le fluide en rotation rapide, une sortie annulaire de produit séparé et une sortie centrale de fluide épuré réalisée sous la forme d'une simple tubulure axiale de diamètre légèrement inférieur à celui du corps de l'appareil.
- On peut ainsi trouver dans le brevet français FR-A-1 069071 la description d'un séparateur du genre en question comprenant un corps tubulaire cylindrique avec noyau axial, des aubes ou ailettes incurvées étant prévues à l'entrée pour mettre en rotation le fluide gazeux à épurer et à la sortie pour redresser son écoulement ; cette sortie est équipée d'un tube séparateur de plus petit diamètre, co-axial au noyau et qui recueille le gaz épuré. L'addition française FR-E-61665 décrit une disposition semblable à cette différence près que les aubes ou ailettes redresseuses constituent deux jeux disposés respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du tube séparateur de sortie. Dans le brevet US-A-3 670 479 les aubes d'entrée et de sortie sont respectivement portées par deux corps profilés correspondants; tandis que l'évacuation des particules séparées s'effectue par une fente périphérique qui débouche dans un anneau creux entourant le corps cylindrique de l'appareil. Dans le brevet français FR-A-2 338 086 on a prévu des fentes longitudinales pour permettre là encore l'évacuation des particules dans un espace entourant le corps du séparateur. Enfin dans le brevet US-A4010011, qui comporte lui aussi un tube séparateur de sortie, on a disposé un fil axial pour former électrode ionisante.
- Les cyclones ainsi établis ont l'inconvénient de consommer beaucoup d'énergie et d'exiger par conséquent la présence de pompes ou ventilateurs de puissance relativement élevée. Tout d'abord pour mettre le fluide en rotation rapide, il faut lui impartir l'énergie cinétique correspondante, ce qui implique une pression statique et/ou dynamique importante en amont de l'aubage d'entrée. Cette énergie est pratiquement perdue dans la canalisation de sortie à l'intérieur de laquelle le fluide tourbillonne jusqu'à ce que son mouvement de rotation disparaisse sous l'effet des frottements et analogues. Enfin la mise en rotation réalisée par l'aubage d'entrée est imparfaite de sorte qu'il se forme à l'intérieur de l'appareil des tourbillons irréguliers qui se prolongent souvent jusqu'à la sortie en gênant ainsi la rotation régulière de la masse du fluide et en abaissant l'efficacité de la séparation. En outre ces irrégularités de rotation provoquent une usure importante des parois et qui devient absolument inadmissible dès qu'on cherche à augmenter la vitesse tangentielle pour accroître l'effet séparateur.
- L'invention vise à remédier aux inconvénients qui précèdent et à permettre d'établir un cyclone du genre en question qui comporte une grande efficacité de séparation et qui n'exige pour son fonctionnement qu'une puissance relativement réduite.
- L'invention vise encore à augmenter cette efficacité par la combinaison du champ centrifuge intense réalisé à l'intérieur du cyclone avec un champ électrostatique entretenu par une électrode axiale ionisante ou polarisante.
- L'appareil suivant l'invention, du genre comportant un cyclone dans lequel le fluide à traiter tourne en se déplaçant axialement, et qui est pourvu, pour la mise en rotation du fluide, d'un dispositif d'entrée constitué par des aubes portées par un noyau central, est caractérisé en ce que ces aubes ont en profil transversal (perpendiculaire à l'axe du noyau) une conformation telle que les espaces qui les séparent soient en forme de trapèze à côtés non parallèles incurvés de façon que leur convexité soit orientée vers l'extérieur de l'aube considérée, en vue d'assurer le régime irrotationnel en même temps qu'une composante de vitesse longitudinale uniforme pour toutes les couches annulaires du fluide à l'intérieur du corps du cyclone.
- Suivant une autre caractéristique de l'invention les moyens redresseurs prévus à la sortie du cyclone comprennent en succession :
- - un étage convergent qui augmente dans une mesure importante la vitesse longitudinale des diverses couches annulaires du fluide en réalisant déjà une transformation partielle de la vitesse tangentielle en une vitesse longitudinale;
- - un étage de transformation complète de la vitesse tangentielle en vitesse longitudinale par le moyen d'aubes entourant un corps profilé, ce second étage pouvant être à section constante ou préférablement décroissante (effet convergent) ;
- - un étage divergent à faible angle de cône propre à transformer la pression dynamique élevée du fluide qui sort de l'étage précédent, en pression statique correspondant à la récupération de l'énergie de rotation de ce fluide à l'intérieur de l'appareil.
- D'autre part, conformément à l'invention, l'on prévoit une électrode axiale à laquelle on fait traverser le corps profilé du second étage des moyens redresseurs (ce corps étant bien entendu prévu isolant) et on l'engage dans un autre corps isolant disposé suivant l'axe des moyens de mise en rotation associés à l'entrée du cyclone, l'amenée du courant à cette électrode s'effectuant par son extrémité située en aval de la sortie de ce cyclone.
- Le dessin annexé, donné à titre d'exemple, permettra de mieux comprendre l'invention, les caractéristiques qu'elle présente et les avantages qu'elle est susceptible de procurer :
- Figure 1 est une coupe longitudinale schématique générale d'un cyclone suivant l'invention.
- Figure 2 en est une coupe transversale à grande échelle suivant II-II (fig. 1).
- Le cyclone à axe horizontal représenté en fig. 1 comprend comme à l'ordinaire un corps cylindrique 1 que le fluide liquide ou gazeux à traiter traverse longitudinalement de bout en bout, savoir de gauche à droite sur le dessin, comme indiqué par les flèches 2 et 3. A l'entrée se trouve un dispositif 4 de mise en rotation de ce fluide autour de l'axe géométrique du corps 1, tandis qu'à la sortie un autre dispositif 5 redresse l'écoulement en récupérant l'énergie cinétique qui correspond à la vitesse tangentielle de rotation à l'intérieur du corps.
- Conformément à l'invention le dispositif d'entrée 4 est établi afin que le fluide tourne dans le corps 1 suivant le régime dit irrotationnel d'après lequel la vitesse tangentielle est inversement proportionnelle au rayon, et afin également que la composante de vitesse longitudinale des diverses couches annulaires en rotation soit la même. Dans la forme de réalisation représentée (voir fig. 2) le dispositif 4 comprend à- la façon connue un noyau central 6, convenablement profilé et des aubes profilées 7 montées sur lui. Mais ces aubes ont une épaisseur notable de manière à permettre de profiler les espaces intermédiaires.8 qu'elles défmissent. En effet pour réaliser le régime irrotationnel avec composante de vitesse longitudinale substantiellement uniforme sur toute la section il faut que lesdits espaces aient un profil en forme générale de trapèze à côtés non parallèles préférablement incurvés de façon à ce que leur convexité soit orientée vers l'extérieur par rapport à l'aube. Bien entendu pour éviter la formation de tourbillons, les aubes 7 s'amincissent vers l'amont et vers l'aval de manière à comporter à l'avant un bord arrondi et à l'arrière une arête substantiellement vive, à la façon connue par exemple pour les ailes d'avions. On comprend encore que pour mettre le fluide en rotation lesdites aubes sont hélicoïdales dans le sens longitudinal.
- Le dispositif de sortie 5 comprend trois étages successifs 9, 10 et 11. L'étage amont 9 est convergent. L'étage intermédiaire 10 est équipé d'un noyau central profilé 12 et d'aubes redresseuses profilées 13. Cet étage intermédiaire peut être cylindrique, mais on le prévoit de préférence légèrement convergent. Quant à l'étage aval 11 c'est un divergent à faible angle de cône. On notera que l'ensemble 9-10-11 représente un Venturi dans le col duquel on aurait disposé les aubes redresseuses 13. Comme montré le noyau 12, profilé comme le noyau d'entrée 6, mais de plus grande longueur, peut se prolonger vers l'amont sur une fraction de la longueur de l'étage 9 et à l'arrière jusqu'au débouché de l'étage 11.
- Le cyclone représenté comprend encore une électrode axiale 14 supportée par les noyaux 6 et 12 prévus en matière isolante au moins dans leur partie centrale. L'extrémité amont de cette électrode reste à l'intérieur du noyau 6, mais son extrémité aval dépasse au contraire au-delà du débouché de l'étage 11 pour être reliée au générateur d'alimentation en courant haute tension.
- Le cyclone comporte une sortie périphérique tangentielle 15 de produit divisé séparé orientée dans le sens de rotation du fluide à l'intérieur de l'appareil. Cette sortie, qui peut être équipée d'une vanne, d'une écluse ou autre dispositif connu, non représenté, est située immédiatement en avant de l'étage amont 9 du dispositif de sortie 5. On notera d'ailleurs qu'il est possible de disposer à la façon connue plusieurs cyclones en parallèle à l'intérieur d'un même caisson, auquel cas leurs sorties débouchent directement dans l'espace de celui-ci.
- Lorsque l'appareil fonctionne, grâce au dispositif d'entrée 4 le fluide est aussitôt mis en régime irrotationnel de façon régulière et comme les composantes de vitesse longitudinale de toutes les couches sont les mêmes, sa rotation se poursuit régulièrement sur toute la longueur du corps sans aucune formation de tourbillons correspondant à des pertes d'énergie. Quand il traverse l'étage convergent 9 du dispositif de sortie, sa composante de vitesse longitudinale s'élève fortement en même temps que de ce fait le pas de l'hélice parcourue par les divers filets s'accroît dans la même mesure, ce qui correspond à un début de transformation de la vitesse. tangentielle en vitesse linéaire longitudinale. Cette transformation s'achève dans l'étage 10 grâce à la présence des aubes 13 qui redressent l'écoulement sans perte d'énergie importante. Enfin le divergent 11 réalise la récupération de l'énergie cinétique, c'est-à-dire la transformation de la pression dynamique en pression statique. Finalement le fluide se retrouve à la sortie à une pression statique fort peu inférieure à celle d'entrée.
- Il y a encore lieu de noter que l'amenée de courant à l'électrode axiale 14 peut s'effectuer par l'extrémité aval de celle-ci, c'est-à-dire dans une zone où le fluide est déjà épuré et où par conséquent les particules qu'il renfermait en suspension à l'origine ne peuvent provoquer ni des fuites de courant par cheminement, ni l'amorçage de court-circuits.
- Il doit d'ailleurs être entendu que la description qui précède n'a été donnée qu'à titre d'exemple et qu'elle ne limite nullement le domaine de l'invention dont on ne sortirait pas en remplaçant les détails d'exécution décrits par tous autres équivalents. C'est ainsi que la pointe amont du noyau central 12 du dispositif de sortie 5 peut se trouver plus ou moins en avant, voire même en arrière, de l'étage convergent 9, les aubes redresseuses 13 elles-mêmes pouvant s'étendre plus ou moins sur la partie amont de ce noyau, éventuellement jusqu'à la pointe de celui-ci.
- En outre lorsqu'il est question de particules dans les présentes, celles-ci peuvent être aussi bien liquides que solides (cas par exemple des gaz chargés de fines gouttelettes liquides).
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