RU174711U1 - Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока - Google Patents

Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока Download PDF

Info

Publication number
RU174711U1
RU174711U1 RU2017126293U RU2017126293U RU174711U1 RU 174711 U1 RU174711 U1 RU 174711U1 RU 2017126293 U RU2017126293 U RU 2017126293U RU 2017126293 U RU2017126293 U RU 2017126293U RU 174711 U1 RU174711 U1 RU 174711U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
chamber
purified
exits
air
Prior art date
Application number
RU2017126293U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Дмитриевич Рязановский
Дмитрий Владимирович Рязановский
Original Assignee
Александр Дмитриевич Рязановский
Дмитрий Владимирович Рязановский
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=60263189&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU174711(U1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Александр Дмитриевич Рязановский, Дмитрий Владимирович Рязановский filed Critical Александр Дмитриевич Рязановский
Priority to RU2017126293U priority Critical patent/RU174711U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174711U1 publication Critical patent/RU174711U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D47/00Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
    • B01D47/06Spray cleaning

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для улавливания токсичных веществ из газообразных выбросов в эмульгированном потоке жидкости, применяемым в энергетике, металлургии, химии, горнодобывающей и других отраслях промышленности.Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение области применения за счет повышения производительности и снижения скорости истечения струй очищенного газа. Технический результат достигается тем, что корпус очистителя газа (для улавливания токсичных веществ из газообразных выбросов), содержащий вертикально установленную внутреннюю (центральную) камеру с устройством очистки газа внутри внутренней камеры, имеющую внизу вход газа, наружную (внешнюю) камеру, расположенную концентрично вокруг внутренней камеры и соединенную с ней по потоку газа, один или несколько выходов очищенного газа (воздуха в окружающее пространство), средство нагнетания для создания потока газа, характеризуется тем, что выходы очищенного газа расположены на внешних вертикальных стенках наружной камеры.Средство создания потока газа может выполняться в виде центробежного вентилятора, расположенного в верхней части устройства, причем вход центробежного вентилятора соединен с верхом внутренней камеры, а выход соединен с наружной камерой. Внутренняя и наружная камеры могут иметь в плане вид прямоугольников. Устройство очистки газа может содержать распылительную решетку, устройство подачи воды, устройство сбора воды, каплеуловитель. Выходы из наружной камеры могут снабжаться наклонными металлическими пластинами (типа жалюзи). Выходы из наружной камеры могут выполняться в виде отверстий в наружной стенке корпуса.Заявляемое конструкторско-техническое решение может с успехом применяться в химической, металлургической, энергетической, и др. отраслях промышленности, где необходима организация контакта газа и жидкости для тепломассообмена, в частности для очистки газов от пыли и химических вредных примесей. Устройство может быть использовано в качестве скруббера, абсорбера, преимущественно для очистки воздуха в технологических процессах и возврата его в помещение для дальнейшего использования.

Description

Полезная модель относится к устройствам для улавливания токсичных веществ из газообразных выбросов в эмульгированном потоке жидкости, применяемым в энергетике, металлургии, химии, горнодобывающей и других отраслях промышленности.
Известен «Воздушный фильтр мокрого типа» WO 2006049472 [2], содержащий корпус, снабженный воздушными впускными отверстиями и воздуховыпускными отверстиями, и содержащий в нем чистящую воду; воздуходувный блок, блок подачи очищающей воды.
На верхней поверхности корпуса предусмотрены воздухозаборники, а воздушные выходы предусмотрены на боковой стенке корпуса. Воздуховыпускные отверстия расположены между блоком разбрызгивания и блоком очистки, а конденсирующий участок выступает из нижних концов воздушных выходов и наклонно продолжается вверх под заданным углом.
Недостатком устройства является отсутствие возможности произвольного направления воздуха в боковом пространстве рядом с устройством – направить поток выходного воздуха можно только вверх, что сужает область применения и увеличивает зону, занимаемую устройством – рядом с устройством невозможно организовать рабочее место персонала.
Наиболее близким техническим решением является «Устройство и способ для мокрой очистки» RU 2331458 [1], содержащее вертикально установленную внутреннюю центральную камеру с устройством очистки газа внутри внутренней камеры, имеющую внизу вход газа, наружную камеру, расположенную концентрично вокруг внутренней камеры и соединенную с ней по потоку газа, средство нагнетания для создания потока газа, несколько выходов очищенного газа. В верхней части устройства расположен коллектор с выходами очищенного газа.
Устройство более компактно по сравнению с [2].
Недостатком является низкая производительность, обусловленная сложным многоходовым устройством, снижающим воздухооборот на единицу площади уловителя. На снижение производительности также оказывает влияние наличие конструктивно обусловленного минимум тройного изменения направления потоков газа, что приводит к увеличению сопротивления потоку газа и, соответственно снижению скорости движения потока. Следует отметить, что в известной конструкции длина пути газа достаточно высокая при относительно небольшом поперечном сечении потока, что также снижает производительность. Недостатком также является повышенная скорость истечения струй очищенного газа, что сужает область применения устройства, поскольку не позволяет разместить рядом с устройством рабочее место, оборудование, чувствительное к потоку окружающего газа и т.д. Снижение производительности приводит к понижению энергоэффективности, поскольку для компенсации потери производительности приходится повышать мощность средств нагнетания газа (вентиляторов, насосов и др.).
Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение области применения за счет повышения производительности и снижения скорости истечения струй очищенного газа.
Технический результат достигается тем, что корпус очистителя газа (для улавливания токсичных веществ из газообразных выбросов), содержащий вертикально установленную внутреннюю (центральную) камеру с устройством очистки газа внутри внутренней камеры, имеющую внизу вход газа, наружную (внешнюю) камеру, расположенную концентрично вокруг внутренней камеры и соединенную с ней по потоку газа, один или несколько выходов очищенного газа (воздуха в окружающее пространство), средство нагнетания для создания потока газа, характеризуется тем, что выходы очищенного газа расположены на внешних вертикальных стенках наружной камеры.
Средство создания потока газа может выполняться в виде центробежного вентилятора, расположенного в верхней части устройства, причем вход центробежного вентилятора соединен с верхом внутренней камеры, а выход соединен с наружной камерой. Указанное выполнение позволит защитить крыльчатку вентилятора от не поглощенных примесей исходного газа, что повысит долговечность.
Внутренняя и наружная камеры могут иметь в плане вид прямоугольников, что позволит компактнее разместить внутри корпуса прямоугольные устройства поглощения примесей из газа, уловителей капельной фазы и т.д. Также прямоугольный корпус позволит лучше вписать устройство среди другого оборудования прямоугольной формы и в помещении прямоугольной формы.
Устройство очистки газа может содержать распылительную решетку, устройство подачи воды, устройство сбора воды, каплеуловитель. Указанные устройства достаточно широко распространены и обеспечивают высокую эффективность.
Выходы из наружной камеры могут снабжаться наклонными металлическими пластинами (типа жалюзи). Указанное выполнение позволит направлять поток очищенного газа в заранее заданном направлении.
Выходы из наружной камеры могут выполняться в виде отверстий в наружной стенке корпуса, что позволит снизить металлоемкость устройства и повысить равномерность рассеяния.
Пример выполнения корпуса очистителя газа с рассеивателем выходного потока схематически показан на фиг. 1 (вертикальный разрез с выходами в виде жалюзи), на фиг. 2 (горизонтальный разрез с выходами в виде отверстий), где:
1 – внутренняя камера;
2 – вход очищаемого газа;
3 – распылительная решетка;
4 – наружная камера;
5 – выходы наружной камеры;
6 – центробежный вентилятор;
7 – каплеуловитель.
Устройство действует следующим образом:
Очищаемый газ поступает в нижнюю часть внутренней камеры 1 через вход очищаемого газа 2 и проходит через устройство очистки газа (поглощения примесей) в верхнюю часть внутренней камеры 1. Устройство очистки газа содержит распылительную решетку 3, устройство подачи воды, устройство сбора воды (не показаны), каплеуловитель 7, например, центробежного типа. В верхней части очищенный газ, например воздух, поступает на вход центробежного вентилятора 6, выход вентилятора соединен по газу с наружной камерой 4. Из наружной камеры 4 очищенный газ, например воздух, распределяется по выходам наружной камеры 5, через которые поступает и рассеивается во внешнем пространстве вокруг устройства. По сути, наружная камера выполняет роль коллектора и распределителя выходного потока очищенного газа, используя внешнюю поверхность устройства для распределения очищенного газа, преимущественно воздуха, в окружающее устройство очистки газа пространство.
Технический результат – расширение области применения достигается за счет того, что в заявленном устройстве снижается скорость истечения выходящих очищенных газов, преимущественно воздуха, и появляется возможность приблизить рабочие места и оборудование, чувствительное к воздухообороту, к устройству очистителя газа. Очевидным является и то, что часть поверхностей вертикальных стенок может быть выполнена без выходов очищенного воздуха, например, с целью дополнительно снизить интенсивность движения воздуха в определенном конкретном направлении. Дополнительным техническим результатом является повышение производительности, выражаемое в величине потока очищаемого воздуха, и снижение энергозатрат за счет расширения площади поперечного (проходного) сечения потока очищаемого газа, снижение длины пути и уменьшение количества изменений направления потока очищаемого газа.
Промышленная применимость. Заявляемое конструкторско-техническое решение может с успехом применяться в химической, металлургической, энергетической, и др. отраслям промышленности, где необходима организация контакта газа и жидкости для тепломассообмена, в частности для очистки газов от пыли и химических вредных примесей. Устройство может быть использовано в качестве скруббера, абсорбера, преимущественно для очистки воздуха в технологических процессах и возврата его в помещение для дальнейшего использования.

Claims (6)

1. Корпус очистителя газа, содержащий вертикально установленную внутреннюю камеру с устройством очистки газа внутри внутренней камеры, имеющую внизу вход газа, наружную камеру, расположенную концентрично вокруг внутренней камеры и соединенную с ней по потоку газа, один или несколько выходов очищенного газа, средство нагнетания для создания потока газа, отличающийся тем, что выходы очищенного газа расположены на внешних вертикальных стенках наружной камеры.
2. Корпус по п.1, отличающийся тем, что средство создания потока газа выполнено в виде центробежного вентилятора, расположенного в верхней части устройства, причем вход вентилятора соединен с верхом внутренней камеры, а выход соединен с наружной камерой.
3. Корпус по п.1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная камеры имеют в плане вид прямоугольников.
4. Корпус по п.1, отличающийся тем, что устройство очистки газа содержит распылительную решетку, устройство подачи воды, устройство сбора воды, каплеуловитель.
5. Корпус по п.1, отличающийся тем, что выходы из наружной камеры снабжены наклонными металлическими пластинами.
6. Корпус по п.1, отличающийся тем, что выходы из наружной камеры выполнены в виде отверстий в наружной стенке корпуса.
RU2017126293U 2017-07-23 2017-07-23 Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока RU174711U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126293U RU174711U1 (ru) 2017-07-23 2017-07-23 Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017126293U RU174711U1 (ru) 2017-07-23 2017-07-23 Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174711U1 true RU174711U1 (ru) 2017-10-30

Family

ID=60263189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017126293U RU174711U1 (ru) 2017-07-23 2017-07-23 Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174711U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3766716A (en) * 1971-08-30 1973-10-23 R Ruiz Anti-pollution and hydromogenization
SU902795A2 (ru) * 1980-05-16 1982-02-07 Фрунзенский политехнический институт Устройство дл мокрой очистки газа
SU1711952A1 (ru) * 1990-05-14 1992-02-15 Воронежский инженерно-строительный институт Устройство дл мокрой очистки газа
RU2009701C1 (ru) * 1992-01-03 1994-03-30 Киевский технологический институт легкой промышленности Аппарат для мокрой очистки газов
RU2005128184A (ru) * 2003-03-13 2006-04-27 Никола РИККАРДИ (IT) Устройство и способ для мокрой очистки

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3766716A (en) * 1971-08-30 1973-10-23 R Ruiz Anti-pollution and hydromogenization
SU902795A2 (ru) * 1980-05-16 1982-02-07 Фрунзенский политехнический институт Устройство дл мокрой очистки газа
SU1711952A1 (ru) * 1990-05-14 1992-02-15 Воронежский инженерно-строительный институт Устройство дл мокрой очистки газа
RU2009701C1 (ru) * 1992-01-03 1994-03-30 Киевский технологический институт легкой промышленности Аппарат для мокрой очистки газов
RU2005128184A (ru) * 2003-03-13 2006-04-27 Никола РИККАРДИ (IT) Устройство и способ для мокрой очистки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7252807B2 (en) Apparatus and method for cleaning, neutralizing and recirculating exhaust air in a confined environment
US5201919A (en) Integral in-line gas scrubber
US8968450B1 (en) Wet scrubber design
RU209813U1 (ru) Вихревой воздушно-жидкостный очиститель воздуха
KR101609512B1 (ko) 습식집진기
US6347626B1 (en) Ventilation system for a kitchen
JP2010046612A (ja) 微粒物質の捕集装置
ES2293238T3 (es) Aparato y procedimiento para la depuracion en humedo.
US3224170A (en) Gas purification apparatus
RU2616914C1 (ru) Гидрофильтр
KR102257711B1 (ko) 와류형 세정식 집진기
RU174711U1 (ru) Корпус очистителя газа с рассеивателем выходного потока
KR101611538B1 (ko) 가스 처리용 와류 발생 분사 구조의 집진기
RU161437U1 (ru) Распылительная решетка жидкости
KR200425748Y1 (ko) 충돌식 스크러버의 수막층 생성구조
JP2019126743A (ja) 湿式ガス状物質処理装置
KR20180079492A (ko) 냉각장치를 포함하는 집진시스템
JP2007296457A (ja) 集塵装置
CN100421770C (zh) 烟气净化装置
RU2281147C1 (ru) Пылевая камера
KR101725385B1 (ko) 수직 멀티 베인형 싸이클론 장치 및 이를 포함하는 세정탑 시스템
KR102298075B1 (ko) 다단 병렬식 세정장치
RU2640859C2 (ru) Устройство для восстановления энергии
RU2284848C1 (ru) Скруббер
RU175029U1 (ru) Мультивихревой уловитель

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200518

Effective date: 20200518

MF91 Utility model revoked (after utility model was found completely invalid)

Effective date: 20200713