RU171836U1 - Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц - Google Patents

Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц Download PDF

Info

Publication number
RU171836U1
RU171836U1 RU2016129326U RU2016129326U RU171836U1 RU 171836 U1 RU171836 U1 RU 171836U1 RU 2016129326 U RU2016129326 U RU 2016129326U RU 2016129326 U RU2016129326 U RU 2016129326U RU 171836 U1 RU171836 U1 RU 171836U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
vibration
filter element
tube
gas
Prior art date
Application number
RU2016129326U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Светлана Борисовна Воротнева
Петр Сергеевич Васильев
Светлана Андреевна Бохан
Денис Сергеевич Мурзенков
Наталия Николаевна Дикарева
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 RU2016129326U priority Critical patent/RU171836U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171836U1 publication Critical patent/RU171836U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/24Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2201/00Details relating to filtering apparatus
    • B01D2201/04Supports for the filtering elements
    • B01D2201/0461Springs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2201/00Details relating to filtering apparatus
    • B01D2201/28Position of the filtering element
    • B01D2201/287Filtering elements with a vertical or inclined rotation or symmetry axis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Cleaning In General (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для очистки газов от дисперсных твердых частиц и может найти применение в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.Технический результат - снижение энергозатрат на вибрацию подвижного фильтровального элемента.Вибрационный фильтр для очистки газов состоит из цилиндрического корпуса с патрубками для подачи среды, отвода уловленных частиц загрязнителя, отвода очищенной среды и вибрационного узла, состоящего из подвижного фильтрующего элемента в виде полого перфорированного каркаса, на котором размещен фильтровальный материал, гофрированного шланга, соединенного с патрубком отвода очищенной среды и трубкой, осесимметрично установленной внутри фильтрующего элемента, при этом вибрационный узел установлен на цилиндрических пружинах, закрепленных на опорной площадке, расположенной на днище цилиндрического корпуса, а длина трубки, обеспечивающей отвод очищенной среды из вибрационного узла снизу вверх, определяется выражениемгде l - длина трубки, м,с - скорость звука в газе, м/с,m - масса вибрационного узла, кг,- упругость цилиндрической пружины, Н/м,n - число цилиндрических пружин.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для очистки газов от дисперсных твердых частиц и может найти применение в химической, нефтехимической, газоперерабатывающей, строительной, транспортной, энергетической, фармацевтической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очистки дымовых газов и вентиляции.
Известна конструкция промышленного акустического фильтра, состоящего из вертикального цилиндрического корпуса с патрубками для подачи суспензии и отвода шлама и фильтрата, внутри которого расположен подвижный фильтрующий элемент, в виде полого перфорированного каркаса, обтянутого фильтрующей металлической сеткой. Крышка фильтрующего элемента жестко соединена штоком через сальник с электромагнитным вибратором, а на днище фильтрующего элемента установлен патрубок, соединенный с патрубком отвода фильтрата гофрированным шлангом (Химико-технологическая аппаратура с использованием физических методов интенсификации процессов. Каталог. Издание второе. - М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1983, с. 12-13).
К недостаткам данной конструкции акустического фильтра относятся высокие энергозатраты, связанные с работой электромагнитного вибратора, передающего колебания на подвижный фильтрующий элемент, а также с трением в сальнике уплотняемой поверхности штока.
Известен фильтр для разделения суспензий, состоящий из цилиндрического корпуса, снабженного патрубками для подачи суспензии, отвода осадка и фильтрата. В корпусе расположена сетчатая цилиндрическая фильтровальная перегородка с крышкой и колоколообразный высокочастотный вибратор, жестко соединенный штоком с приводом (патент Японии №43349, Н. кл. 72С343.21, М. кл. B01D; реферативный журнал «Химия», 1972, №13(2), стр. 13).
Недостатком данного фильтра для разделения суспензий является необходимость установки вибратора, что приводит к повышению энергозатрат.
Известна конструкция вибрационного фильтра для разделения суспензии, состоящей из корпуса, полого фильтрующего элемента и вибратора, соединенного с фильтрующим элементом, при этом в полости фильтрующего элемента установлена пластина, прикрепленная пружинами к его торцам (авторское свидетельство СССР №297376, B01D 29/28, 1971 г.).
К недостаткам данной конструкции фильтра для разделения суспензий относятся высокие затраты энергии, связанные с работой вибратора, передающего колебания на фильтрующий элемент, пружины и пластину.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип и представляющим собой средство того же назначения, что и заявляемая конструкция вибрационного фильтра для очистки газов от дисперсных твердых частиц, является устройство для очистки газа, содержащее корпус, патрубки для ввода и вывода газа, перфорированные диски, жестко закрепленные на валу, вибратор, отличающееся тем, что с целью повышения эффективности очистки газа от мелких частиц оно снабжено фильтрующими элементами, выполненными в виде перфорированного параллелепипеда, свободно расположенного на валу между дисками и жестко связанного с вибратором, причем фильтрующий элемент в нижней части снабжен роликами с направляющими пластинами, жестко закрепленными в корпусе (авторское свидетельство СССР №683787, B01D 46/24, 1979 г.).
К недостаткам данного устройства для очистки газа относятся высокие энергозатраты, связанные с работой вибратора, соединенного посредством стола и тяг с боковыми гранями фильтрующих элементов, совершающих горизонтальные колебательные возвратно-поступательные движения, качаясь на полых роликах. Кроме того, конструкция данного устройства для очистки газа содержит в себе вращающиеся перфорированные диски, жестко насаженные на вал, что приводит к необходимости включить в ее состав дополнительный привод (электродвигатель), который будет передавать этому валу крутящий момент, что, в свою очередь, приводит к еще большему увеличению энергозатрат при работе устройства. Это же обстоятельство также определяет сложность монтажа рассматриваемого устройства для очистки газа, обусловленная необходимостью соблюдения соосности вала, на который жестко насажены перфорированные диски, и вала электродвигателя, передающего ему крутящий момент.
Техническим результатом предлагаемой конструкции вибрационного фильтра для очистки газов является снижение энергозатрат на вибрацию подвижного фильтровального элемента.
Технический результат достигается тем, что вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц состоит из цилиндрического корпуса с патрубками для подачи запыленного газа, отвода уловленных частиц, отвода очищенного газа и вибрационного узла, включающего подвижный фильтрующий элемент, при этом фильтрующий элемент выполнен в виде полого перфорированного каркаса с размещенным на нем фильтровальным материалом, фильтр снабжен гофрированным шлангом, соединенным с патрубком отвода очищенного газа и трубкой, установленной осесимметрично внутри фильтрующего элемента, вибрационный узел установлен на цилиндрических пружинах, закрепленных на опорной площадке, расположенной на днище цилиндрического корпуса, а длина трубки, обеспечивающей отвод очищенного газа из вибрационного узла снизу вверх, определяется выражением
Figure 00000001
где l - длина трубки, м,
с - скорость звука в газе; м/с,
m - масса вибрационного узла, кг,
а - упругость цилиндрической пружины, Н/м,
n - число цилиндрических пружин.
Установка вибрационного узла на цилиндрических пружинах, закрепленных на опорной площадке, расположенной на днище цилиндрического корпуса, позволяет использовать упругость пружин для возникновения продольных колебаний вибрационного узла, содержащего фильтровальный материал, под действием которых уловленные частицы загрязнителя очищаемой от них среды непрерывно удаляются из пор фильтровального материала без дополнительных затрат энергии на создание колебаний.
Выполнение трубки длиной l, определяемой по выражению (1), позволяет вести фильтрование очищаемого газа (очищаемой среды) в резонансом режиме, при котором частота колебаний очищенного газа (среды) в трубке равна собственной частоте колебаний пружинного маятника, образованного массой m подвижного фильтрующего элемента, установленной на цилиндрических пружинах.
Известно, что частота колебаний газа в трубе описывается уравнением
Figure 00000002
а собственная частота колебаний пружинного маятника, образованного массой подвижного фильтрующего элемента с цилиндрическими пружинами, описывается уравнением
Figure 00000003
где m1=m/n - масса подвешенного фильтрующего элемента, приходящаяся на одну цилиндрическую пружину (Яворский В.М., Детлаф А.А. Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963. - с. 102, 510.).
Приравнивая неравные части уравнений (2) и (3) после алгебраических преобразований, получаем выражение (1) для длины трубки l.
Соединение с помощью гофрированного шланга трубки, осесимметрично установленной внутри фильтрующего элемента, с патрубком отвода очищенной среды (очищенного газа) обеспечивает его движение через аппарат (отвод) снизу вверх, что не противоречит и полностью соответствует основным конструкторско-технологическим нормам проектирования технологических аппаратов.
На рисунке приведена схема общего вида предлагаемой конструкции вибрационного фильтра для очистки газов.
Вибрационный фильтр для очисти газов состоит из цилиндрического корпуса 1 с патрубком для подачи запыленного газа (среды) 2, патрубком для отвода уловленных частиц 3 загрязнителя и патрубком для отвода очищенного газа 4, подвижного фильтрующего элемента в виде полого перфорированного каркаса 5, обтянутого фильтровальным материалом 6 трубки 7, установленной осесимметрично внутри подвижного фильтрующего элемента и образующей с ним вибрационный узел, гофрированного шланга 8, соединенного с патрубками очищенного газа (среды) и трубкой 7. На днище цилиндрического корпуса 1 установлена опорная площадка 9 с закрепленными на ней цилиндрическими пружинами 10.
Вибрационный фильтр для очистки газа работает следующим образом. Патрубок 3 для отвода уловленных частиц закрывают. Запыленный газ подают под давлением в патрубок 2. Под действием перепада давления снаружи и внутри полого фильтрационного каркаса 5 запыленный газ фильтруется через поры фильтровального материала 6, а частицы дисперсионной фазы накапливаются около пор фильтровального материала 6. Очищенный газ движется внутри полого фильтровального каркаса 5, попадает внутрь трубки 7 через ее открытый нижний конец, поднимается к гофрированному шлангу 8, соединенному с патрубком 4 отвода очищенного газа, и далее по трубопроводу очищенного газа (на рисунке не показан) поступает в вентиляционную трубу, сборник газа, газгольдер или в один из аппаратов технологического процесса.
Так как трубка 7 имеет длину l, соответствующую выражению (1), то частота колебания газа в этой трубе, определяемая по уравнению (2), соответствует собственной частоте колебаний подвижного фильтрующего элемента массой m и определяемой по уравнению (3) и начинает колебаться в резонансном режиме с высокой амплитудой, приводящей к инерционным силам, сбрасывающим частицы дисперсной фазы внешней поверхности фильтровального материала 6 на днище цилиндрического корпуса 1, которые удаляются после остановки фильтрования через патрубок 3.
Пример. Масса подвижного фильтрующего элемента, включающего полый перфорированный каркас 5, фильтровальный материал 6 с трубкой 7 m=5 кг. Тогда масса, приходящаяся на одну пружину, m1=m/n. Скорость звука при очистке воздушных вентиляционных выбросов от частиц дисперсной фазы с=330 м/с.
Упругость каждой цилиндрической пружины а=6⋅106 Н/м, а их число n=4, тогда согласно выражению (1) длина трубки l должна быть
Figure 00000004
При такой длине трубки 7 частота колебаний воздуха в ней составит согласно уравнению (2)
Figure 00000005
а собственная частота колебаний подвижного фильтрующего элемента, образующего на цилиндрических пружинах 10 пружинный маятник, составит согласно уравнению (3)
Figure 00000006
Таким образом, установка на днище цилиндрического корпуса 1 опорной площадки 9 с закрепленными на ней цилиндрическими пружинами 10, на которые установлен подвижный фильтрующий элемент, при длине трубки 7, определяемой выражением (1), позволяет вести процесс фильтрования в вибрационном режиме, и обеспечивает резонансные колебания фильтровального элемента на пружинах 10 с большой амплитудой без применения вибратора, что обеспечивает снижение энергозатрат на вибрацию подвижного элемента при непрерывной регенерации пор фильтровального материала 5.

Claims (7)

  1. Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц, состоящий из цилиндрического корпуса с патрубками для подачи запыленного газа, отвода уловленных частиц, отвода очищенного газа и вибрационного узла, включающего подвижный фильтрующий элемент, отличающийся тем, что фильтрующий элемент выполнен в виде полого перфорированного каркаса с размещенным на нем фильтровальным материалом, фильтр снабжен гофрированным шлангом, соединенным с патрубком отвода очищенного газа и трубкой, установленной осесимметрично внутри фильтрующего элемента, вибрационный узел установлен на цилиндрических пружинах, закрепленных на опорной площадке, расположенной на днище цилиндрического корпуса, а длина трубки, обеспечивающей отвод очищенного газа из вибрационного узла снизу вверх, определяется выражением
  2. Figure 00000007
  3. где l - длина трубки, м,
  4. с - скорость звука в газе, м/с,
  5. m - масса вибрационного узла, кг,
  6. а - упругость цилиндрической пружины, Н/м,
  7. n - число цилиндрических пружин.
RU2016129326U 2016-07-18 2016-07-18 Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц RU171836U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129326U RU171836U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129326U RU171836U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171836U1 true RU171836U1 (ru) 2017-06-19

Family

ID=59068675

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129326U RU171836U1 (ru) 2016-07-18 2016-07-18 Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171836U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108253492A (zh) * 2018-03-07 2018-07-06 佛山市云米电器科技有限公司 一种多重去除油烟的油烟机
CN108386884A (zh) * 2018-03-07 2018-08-10 佛山市云米电器科技有限公司 一种共振式油烟过滤网
RU222401U1 (ru) * 2023-06-26 2023-12-22 Сергей Алексеевич Ведерников Многоступенчатый трубчатый пылеосадитель

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU683787A1 (ru) * 1977-06-15 1979-09-05 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Устройство дл очистки газа
SU1391610A1 (ru) * 1986-02-06 1988-04-30 Ю.В. Лысиков и Г.А. Манакин Устройство дл очистки воздуха

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU683787A1 (ru) * 1977-06-15 1979-09-05 Донецкий Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Устройство дл очистки газа
SU1391610A1 (ru) * 1986-02-06 1988-04-30 Ю.В. Лысиков и Г.А. Манакин Устройство дл очистки воздуха

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108253492A (zh) * 2018-03-07 2018-07-06 佛山市云米电器科技有限公司 一种多重去除油烟的油烟机
CN108386884A (zh) * 2018-03-07 2018-08-10 佛山市云米电器科技有限公司 一种共振式油烟过滤网
CN108253492B (zh) * 2018-03-07 2023-01-03 佛山市云米电器科技有限公司 一种多重去除油烟的油烟机
CN108386884B (zh) * 2018-03-07 2023-01-03 佛山市云米电器科技有限公司 一种共振式油烟过滤网
RU222401U1 (ru) * 2023-06-26 2023-12-22 Сергей Алексеевич Ведерников Многоступенчатый трубчатый пылеосадитель
RU222856U1 (ru) * 2023-09-27 2024-01-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Вибрационный фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4158629A (en) Dynamic self-cleaning filter for liquids
US6221255B1 (en) Ultrasound-assisted filtration system
US7282147B2 (en) Cleaning hollow core membrane fibers using vibration
RU171836U1 (ru) Вибрационный фильтр для очистки газов от дисперсных твердых частиц
CN102753254A (zh) 用于膜式过滤装置的驱动装置
WO2015198080A1 (en) Using high frequency vibration for operational improvement of membrane filtration process
CN103691320B (zh) 高频振动金属膜煤泥水过滤装置
RU172712U1 (ru) Фильтрующая центрифуга
RU222856U1 (ru) Вибрационный фильтр
RU2011125006A (ru) Пульсационный аппарат и способ его эксплуатации
RU2133135C1 (ru) Фильтр для разделения суспензий
WO1995027551A1 (en) Self-cleaning acoustic/screen filter system for solid/liquid separation
RU163421U1 (ru) Электрофильтр
RU208946U1 (ru) Массообменный аппарат
RU210012U1 (ru) Циклон
RU155459U1 (ru) Центробежный сепаратор
RU2284847C1 (ru) Способ очистки воздуха в виброкипящем слое жидкости и устройство для его осуществления
RU175550U1 (ru) Циклон
SU955989A1 (ru) Пылеуловитель
RU2279303C1 (ru) Инерционный пылеотделитель с колеблющимися элементами
RU2093245C1 (ru) Фильтр для разделения суспензий
UA124241C2 (uk) Спосіб очищення рідини від механічних домішок та пристрій для його здійснення
SU1755892A1 (ru) Самоочищающийс фильтр дл очистки воздуха
SU524558A1 (ru) Вибрационный фильтр
RU86585U1 (ru) Устройство для очистки жидкости или газа от примесей

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170826