RU163421U1 - Электрофильтр - Google Patents

Электрофильтр Download PDF

Info

Publication number
RU163421U1
RU163421U1 RU2016104941/03U RU2016104941U RU163421U1 RU 163421 U1 RU163421 U1 RU 163421U1 RU 2016104941/03 U RU2016104941/03 U RU 2016104941/03U RU 2016104941 U RU2016104941 U RU 2016104941U RU 163421 U1 RU163421 U1 RU 163421U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
precipitation
electrodes
mass
housing
shaking
Prior art date
Application number
RU2016104941/03U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Ольга Александровна Залипаева
Оксана Игоревна Чикирдина
Сергей Алексеевич Фоменков
Дмитрий Михайлович Коробкин
Оксем Саргисович Кочарян
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ)
Priority to RU2016104941/03U priority Critical patent/RU163421U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163421U1 publication Critical patent/RU163421U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Электрофильтр, состоящий из корпуса, осадительных электродов, изготовленных из труб, коронирующих электродов, и цилиндрических пружин, отличающийся тем, что корпус снабжен крышкой с установленной в ней балкой подвеса, на которой жестко закреплены цилиндрические пружины, на нижней части которых закреплены торцы труб осадительных электродов, при этом упругость цилиндрических пружин определяется условиемгде а - упругость цилиндрической пружины, Н/м;М - масса трубы осадительного электрода, кг;m - масса уловленных частиц, при которой происходит встряхивание, кг;с - скорость звука в очищаемом газе, м/с;l - длина трубы осадительного электрода, м.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к электрической очистке газов от взвешенных частиц и может найти применение в теплоэнергетике, металлургии, нефтехимии, промышленности строительных материалов и в экологических процессах очистки дымовых газов и вентиляционных выбросов.
Известны трубчатые электрофильтры типа ЭГА, состоящие из корпуса, бункера, коронирующих и осадительных электродов и механизмов их встряхивания, при этом осадительные электроды подвешены на балках подвеса (Газоочистительное оборудование. Каталог НИНТИ химнефтемаш. М. 1988, с. 4-7) и электрофильтры типа ЭГАВ, ЭГВ (Экотехника. Под редакцией Чекалова Л.В., Ярославль, "Русь", 2004).
К причинам препятствующим достижению заданного технологического результата относится недостаточная степень очистки, связанная с работой механизма встряхивания осадительных электродов, включающего в себя специальные вибрационные устройства и их включение в работу, независимо от массы накопленной пыли на осадительных электродах.
Известна конструкция мокрого однозонного электрофильтра с ультразвуковой системой очистки осадительных электродов, состоящего из металлического корпуса, в котором расположена система коронирующих электродов, система осадительных электродов, выполненных в виде металлических дисков, установленных на валу, вращающемся с помощью электродвигателя, бака с жидкостью, размещенного в нижней части корпуса, снабженного сливным клапаном и изоляционной плиты, в которую частично погружены диски осадительных электродов, при этом в нижней части бака установлена система ультразвуковой очистки осадительных электродов, включающая в себя как минимум один ультразвуковой генератор магнитострикционный преобразователь и мембрану (патент на полезную модель РФ №149653, F24F 3/16, 2015).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная степень очистки, связанная с работой ультразвукового генератора и магнитострикционного преобразователя и мембраны, на которую подают высокочастотные колебания, и их включение в работу независимо от массы накопленной пыли на осадительных электродах.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому объекту и принятому за прототип является электрофильтр, состоящий из корпуса, осадительных электродов, изготовленных из труб, и коронирующих электродов, при этом коронирующие электроды состоят из чередующихся прямолинейных участков и участков выполненных в виде цилиндрической пружины (патент на полезную модель РФ №2337746, В03С 3/40, 2008).
К причинам препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная степень очистки, связанная с работой разных механизмов встряхивания и их включение в работу независимо от массы накопленной пыли на осадительных электродах.
Техническим результатом предлагаемой конструкции электрофильтра является увеличение эффективности очистки, связанное с работой механизмов встряхивания, за счет использования резонансного эффекта колебаний осадительных электродов и их включения в работу при определенной накопленной массе пыли на осадительных электродах.
Поставленный технический результат достигается тем, что в электрофильтре, состоящим из корпуса, осадительных электродов, изготовленных из труб, коронирующих электродов, и цилиндрических пружин, причем корпус снабжен крышкой с установленной в ней балкой подвеса, на которой жестко закреплены цилиндрические пружины, на нижней части которых закреплены торцы труб осадительных электродов, при этом упругость цилиндрических пружин определяется условием
Figure 00000003
где а - упругость цилиндрической пружины, Н/м;
М - масса трубы осадительного электрода, кг;
m - масса уловленных частиц, при которой происходит встряхивание, кг;
с - скорость звука в очищаемом газе, м/с;
l - длина трубы осадительного электрода, м.
Выполнение осадительных электродов в виде труб позволяет при движении в них очищаемого газа создавать колебания с частотой
Figure 00000004
где νг - собственная частота колебаний столба газа в трубе, Гц;
с - скорость звука в газе, м/с;
l - длина трубки, м.
(Б.М. Яворский, А.А. Детлаф, Справочник по физике. Для инженеров и студентов вузов. Государственное издательство физико-математической литературы, М., 1963, с. 510).
Применение цилиндрических пружин в качестве механизмов встряхивания позволяет использовать их в качестве пружинного маятника, совершающего продольные колебания с собственной частотой
Figure 00000005
где νп - собственная частота колебаний пружинного маятника, Гц;
а - упругость цилиндрической пружины, Н/м;
Mo - общая масса подвешенного на цилиндрической пружине груза, кг.
(Б.М. Яворский, А.А. Детлаф. Справочник по физике. Для инженеров и студентов вузов. Государственное издательство физико-математической литературы, М, 1963, с. 102).
Уравнивая правые части уравнений (2) и (3), получаем уравнение (1), входящее в формулу полезной модели.
Установка цилиндрических пружин между балкой подвеса и осадительными электродами при условии упругости цилиндрических пружин, определяемым уравнением (1), позволяет создавать резонансные колебания, когда частота собственных колебаний очищаемого газа νг совпадает с собственной частотой колебаний цилиндрической пружины νп, что приводит к резкому возрастанию амплитуды колебаний при накоплении на каждом осадительном электроде определенной массы уловленных частиц m перед началом встряхивания, обеспечивая стряхивание, то есть очистку каждого электрода в отдельности именно в момент накопления на его поверхности определенной массы уловленных частиц, затрудняющих дальнейший процесс электрофильтрования, что увеличивает эффективность очистки аппарата в целом.
Таким образом, выполнение осадительных электродов в виде труб и установка цилиндрических пружин в качестве механизмов встряхивания между балкой подвеса и осадительными электродами при упругости цилиндрических пружин, определяемой условием (1), позволяет проводить самовстряхивание осадительных электродов в резонансном режиме за счет равенства собственных частот колебаний очищаемого газа в каждой трубе осадительных электродов и цилиндрической пружины, то есть с высокой амплитудой без использования специальных механизмов встряхивания (вибраторов, ультразвуковых генераторов, магнитострикционных преобразователей и др.) и в строго определенный момент, не раньше накопления массы m уловленных частиц на электроде, что приводит к потере времени, затрачиваемого на встряхивание, и таким образом к уменьшению эффективности очистки, но и не после накопления массы m уловленных частиц на электроде, что приводит к ухудшению улавливающей способности электрода, ухудшая тем самым процесс очистки. Это исключает затраты энергии, необходимой для работы вышеназванных специальных механизмов встряхивания.
Продольный разрез предлагаемой конструкции электрофильтра с раздельным встряхиванием осадительных электродов изображен на чертеже.
Электрофильтр состоит из корпуса 1 с крышкой 2, на корпусе 1 расположены патрубки для подачи запыленного газа 3 и отвода уловленной пыли 4, а в крышке 2 расположен патрубок для отвода очищенного газа 5. Между корпусом 1 и крышкой 2 установлены осадительные электроды в виде труб 6 длиной l, причем с целью предотвращения утечек очищаемого газа из корпуса 1 и крышки 2 верхняя и нижняя часть каждой трубы 6 герметично закрыта гофрированными манжетами 7. В крышке 2 установлена балка подвеса 8, на которой жестко закреплены верхние торцы цилиндрических пружин 9, а на нижних торцах этих пружин закреплены торцы труб 6. Осесимметрично с каждой трубой 6 установлены коронирующие электроды 10, верхняя часть которых закреплена на электроизоляторах 11, а нижняя соединена с шиной 12, по которой подается на коронирующие электроды высокое напряжение. Корпус 1 присоединен к заземлению 13.
Электрофильтр с раздельным встряхиванием электродов работает следующим образом.
По патрубку 3 подают очищаемый газ, и на шину 12, а от нее на коронирующие электроды 10 высокое напряжение, под действием которого очищаемый газ ионизируется и заряжаются частицы пыли. Под действием разности потенциалов между коронирующими электродами 10 и трубками 6 осадительных электродов частицы пыли двигаются в радиальном направлении и оседают на внутренней боковой поверхности труб 6 этих электродов, а очищенный газ, поднимаясь из труб 6 в крышку 2 по патрубку 5 выходит наружу.
При накоплении на внутренней поверхности трубы 6 осадительного электрода пыли массой m в соответствии с выполнением условия (1) наступает режим резонансных колебаний этой трубы 6, при котором из-за высокой амплитуды колебаний частицы пыли сбрасываются с боковой поверхности трубы 6 в нижнюю часть корпуса 1. После сброса уловленной пыли массы m режим резонансных колебаний прекращается и труба 6 осадительного электрода работает в обычном режиме электроочистки газа и нового накопления уловленных частиц пыли на боковых стенках трубки 6. Нужно отметить, что расходы очищаемого газа в трубах 6 неодинаковые, поэтому накопление частиц уловленной пыли на боковых стенках этих труб 6 идет неравномерно. Поэтому режим резонанса наступает не одновременно во всех трубах 6, то есть идет раздельное встряхивание трубок в осадительных электродах.
Пример. В электрофильтре установлены трубы 6 осадительных электродов длиной l=4 м и массой М=3 кг.
В электрофильтре очищается воздух от частиц песка в цехе пескоструйной обработки металлических изделий после их отливки и сварки. Задаем массу частиц песка и пыли, накапливаемых на боковой поверхности труб 6, перед началом встряхивания m=1 кг.
Согласно условию (1) в этом случае необходимо, чтобы упругость цилиндрической пружиной 9, обеспечивающей резонансный режим колебаний каждой трубы 6, составляла:
Figure 00000006
где скорость звука в очищаемом воздухе c=330 м/с,
то есть каждая пружина 9 должна деформироваться на 1 см при нагрузке 273 кг.
Определим собственную частоту колебаний цилиндрической пружины 9 по уравнению (3):
Figure 00000007
Определим собственную частоту колебаний очищаемого воздуха в трубе 6 осадительного электрода по уравнению (2):
Figure 00000008
Для рассматриваемого примера при накоплении в каждой трубе 6 уловленной из воздуха частиц пыли и песка массой 1 кг при упругости цилиндрической пружины 9, равной а=268428 Н/м, собственная частота колебаний очищаемого воздуха в трубе 6 становится равной собственной частоте колебаний цилиндрической пружины 9 νпг=41,2 Гц, наступает режим резонансных колебаний цилиндрической пружины 9 с большой амплитудой, обеспечивающей сбрасывание уловленных частиц песка в нижнюю часть корпуса 1.
Таким образом, снабжение электрофильтра крышкой 2 с установленной в ней балкой подвеса 8, на которой жестко закреплены цилиндрические пружины 9 с жесткостью а, подчиняющейся условию (1), на нижней части которых закреплены торцы труб 6 осадительных электродов позволяет осуществить очистку осадительных электродов в резонансном режиме встряхиванием без использования специальных механизмов встряхивания, которое в заявляемой конструкции происходит только при накоплении определенной массы m уловленных частиц, что в общем повышает эффективность очистки.

Claims (1)

  1. Электрофильтр, состоящий из корпуса, осадительных электродов, изготовленных из труб, коронирующих электродов, и цилиндрических пружин, отличающийся тем, что корпус снабжен крышкой с установленной в ней балкой подвеса, на которой жестко закреплены цилиндрические пружины, на нижней части которых закреплены торцы труб осадительных электродов, при этом упругость цилиндрических пружин определяется условием
    Figure 00000001
    где а - упругость цилиндрической пружины, Н/м;
    М - масса трубы осадительного электрода, кг;
    m - масса уловленных частиц, при которой происходит встряхивание, кг;
    с - скорость звука в очищаемом газе, м/с;
    l - длина трубы осадительного электрода, м.
    Figure 00000002
RU2016104941/03U 2016-02-15 2016-02-15 Электрофильтр RU163421U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104941/03U RU163421U1 (ru) 2016-02-15 2016-02-15 Электрофильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104941/03U RU163421U1 (ru) 2016-02-15 2016-02-15 Электрофильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163421U1 true RU163421U1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412069

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104941/03U RU163421U1 (ru) 2016-02-15 2016-02-15 Электрофильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163421U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2490979A (en) Electrostatic precipitator
EP2922636B1 (en) Electrofilter for the purification of smoke from in particular minor straw boilers
CN105664612A (zh) 弹簧筒除尘器
US3759014A (en) Method and apparatus for dislodging accumulated dust from dust collecting elements
JP6165887B2 (ja) プラズマ発生装置、プラズマ発生装置の洗浄方法、粒子荷電装置及び集塵装置
RU163421U1 (ru) Электрофильтр
US3109720A (en) Electrostatic precipitation
CN205084884U (zh) 高压静电除尘器
GB1600232A (en) Dust precipitator
RU171836U1 (ru) Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц
DE102015204168A1 (de) Elektrostatische Partikelabscheidevorrichtung
US1119469A (en) Means for removing particles of suspended matter from bodies of gas or fluid.
US4276056A (en) Method of removing particulate matter from precipitator plate
US2593251A (en) Material collecting apparatus
RU2383393C1 (ru) Электрофильтр
US8328907B2 (en) Collecting plate cleaning using resonant frequency wave application
RU2331481C1 (ru) Циклон
KR100499449B1 (ko) 상향식 건식 전기집진기
JP6545595B2 (ja) 集塵極構造、乾式電気集塵機および乾式電気集塵設備
US3514923A (en) Electrostatic prfcipitators
RU2626473C1 (ru) Способ двухтактной регенерации коронирующих электродов и электрофильтр для его осуществления
RU2161284C1 (ru) Устройство для очистки газа
RU175550U1 (ru) Циклон
JP2000140690A (ja) 乾式除塵装置
RU210012U1 (ru) Циклон

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160919