RU1773449C - Способ очистки газовых потоков - Google Patents

Способ очистки газовых потоков

Info

Publication number
RU1773449C
RU1773449C SU904885631A SU4885631A RU1773449C RU 1773449 C RU1773449 C RU 1773449C SU 904885631 A SU904885631 A SU 904885631A SU 4885631 A SU4885631 A SU 4885631A RU 1773449 C RU1773449 C RU 1773449C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
flows
stream
separation chamber
streams
Prior art date
Application number
SU904885631A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Петухов
Николай Федорович Крамской
Юрий Викторович Мартынов
Павел Алексеевич Моисеев
Original Assignee
Институт Проблем Механики Ан Ссср
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 Институт Проблем Механики Ан Ссср filed Critical Институт Проблем Механики Ан Ссср
Priority to SU904885631A priority Critical patent/RU1773449C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1773449C publication Critical patent/RU1773449C/ru

Links

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Использование: в области охраны окружающей среды. Сущность изобретени : очищаемый газ раздел ют на два закрученных в противоположные стороны потока при отношении объемного расхода первого потока к второму, равном 0.55-0,65. Со скоростью , равной 25-32 м/с, первый поток подают в сепарационную камеру снизу вверх по оси, а второй поток - с такой же скоростью навстречу первому. 2 ил.

Description

Изобретение относитс  к области охраны окружающей среды.
Известен способ очистки газов путем сепарации примесей во встречных закрученных потоках, при этом оба потока газа вращаютс  тангенциально в одном направлении , но в осевом направлении потоки газов движутс  в противоположные стороны навстречу друг другу, у стенки аппарата газ движетс  вниз, на оси вверх. Недостатком данного способа  вл етс  большой проскок влаги в виде мелких капель, внутри которых содержатс  частично пыли, в атмосферу, котора  в атмосфере конденсируетс  и выпадает из дымового потока.
Известен также способ очистки газов путем сепарации примесей во встречных закрученных потоках, при этом потоки вращаютс  в разные стороны и движутс  навстречу друг другу, у стенки корпуса вниз (5-20% от основного потока), на оси вверх (остальна  часть потока).
Недостатком данного способа  вл етс  недостаточно высока  степень очистки газового потока от капель.
Цель изобретени  - повышение степени очистки.
На фиг.1 представлен продольный разрез аппарата, реализующего способ; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1 )стрелками показаны направлени  движени  первичного и вторичного потоков газа).
Аппарат дл  реализации способа состоит из корпуса 1, в который запыленный газ подаетс  через аксиальный завихритель 2 (первичный поток) и сверху сбоку, через тангенциальное сопло 3 (вторичный поток), газоход ввода вторичного потока оборудован лопастным шибером 4. В верхней части пылеуловител  смонтирован выхлопной патрубок 5, а в нижней части патрубок 7 отвода отсепарированных примесей.
Способ осуществл етс  следующим образом .
Сепарацию примесей во влажных газовых потоках производ т во встречных закру- ченных в разные стороны потоках и движущихс  навстречу один другому, первичный поток вдоль оси вверх, а вторичный поток - у стенки вниз, при этом отношение первичного потока к вторичному поддержисл
VJ
ч
00 4 -N О
вают равным 0,55-0,65, а скорости а обоих потоках поддерживают равными 25-32 м/с.
Пример 1. Запыленные потоки газа подаютс  в пылеуловитель по двум каналам. Первичный поток газа подаетс  через аксиальный зэвихритель 2 и закручиваетс  в на- правлении против часовой стрелки, Вторичный поток газа подаетс  в верхнюю часть пылеуловител  через тенгенциальное сопло 3, при этом газ в корпусе 1 закручиваетс  по часовой стрелке.
Вследствие движени  по спирали обеих потоков газов частицы пыли отбрасываютс  на боковые стенки корпуса 1, с которых стекают вниз (или смываютс  потоками воды). Образующа с  при этом шламова  вода выводитс  из аппарата чэрез патрубок 6, а очищенный газ - через выхлопной патрубок. Соотношени  расходов между первичными и вторичными потоками поддерживают равным 0,6, а скорости в первичном потоке - 28,2 м/с, а во вторичном - 30,7 м/с. В аппарате образуетс  область между первичными и вторичными потоками, в которой скорость движени  газа близка к нулю, в то же врем  энерги  турбулентных пульсаций на пор док выше , чем в остальной части объема аппарата . При этом в этой области давление выше, чем в прилегающих област х, так. как течение газа описываетс  интегралом Бернули Р /р+ U2/2 const, где Р -давление , р- плотность газа, U - скорость газа, и если U 0, то давление Р - максимальное. Чем больше давление, тем интенсивнее идут процессы конденсации. В данном случае сдвигаетс  равновесие, v начинаетс  массовый процесс конденсации. При згом чрезвычайно важно, что в этой области происходит интенсивное перемешивание турбулентными вихр ми, что приводит к столкновению образующихс  мелких капель между собой. В результате коалесцен- ции капель размеры капель увеличиваютс , и капли легко сепарируютс ,
Примеры 2-5. Процесс сепарации осуществл етс  также, как это описано а примере 1, только соотношение расходов варьировали. Эксперименты проводили в
промышленных услови х. Результаты экспериментов сведены в табл. 1.
Как видно из табл.1, оптимальный диапазон отношени  объемного расхода первичного потока к вторичному равен 0,55-0,65. В этом диапазоне улавливаетс  лаксимальное количество влаги, содержание же твердого в отсепарированной воде примерно одинаковое во всех случа х. Расход вторичного потока больше, чем первичного .
Примеры 6-12. Процесс сепарации осуществл етс  также, как это описано в примере 1, только скорости газов варьируютс  в обоих потоках.
Результаты экспериментов сведены в табл.2.
Как видно из табл.2, оптимальный диапазон скоростей 25-32 м/с, дл  обоих потоков , В случае, когда скорости примерно равны, область с нулевой скоростью максимальна , если скорость меньше 25 м/с, процесс сепарации происходит неэффективно, так как центробежные силы невелики: если
скорость превышает 32 м/с, то процесс дроблени  капель в области конденсации превосходит процесс коалесценции капель и наблюдаетс  значительный унос капель. Таким образом, предложенный способ

Claims (1)

  1. позвол ет, согласно экспериментальным данным, уловить 37 м /г влаги, в которой содержитс  2,2 т/г выбросов твердых частиц. Формула изобретени  Способ очистки газовых потоков путем
    разделени  очищаемого газа на два потока, первый из которых закручивают и ввод т в сепарационную камеру снизу вверх по оси, э второй закручивают в противоположном направлении и ввод т сверху вниз по периферии сепарационной камеры, очищаемый газ вывод т из верхней части сепарационной камеры, а отделенные частицы - из нижней части камеры, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени очистки
    влажных газоз за счет, интенсификации конденсации влаги и коалесценции капель, соотношение объемных расходов первого и второго потоков равно 0,55- 0,65, а скорость движени  потоков равна 25-32 м/с.
    Таблица 1
    8
    Редактор
    Составитель А.Петухов Техред М.Моргентал
    Таблица 2
    Фиг. 2.
    Корректор А.Мотыль
SU904885631A 1990-11-26 1990-11-26 Способ очистки газовых потоков RU1773449C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904885631A RU1773449C (ru) 1990-11-26 1990-11-26 Способ очистки газовых потоков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904885631A RU1773449C (ru) 1990-11-26 1990-11-26 Способ очистки газовых потоков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1773449C true RU1773449C (ru) 1992-11-07

Family

ID=21547015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904885631A RU1773449C (ru) 1990-11-26 1990-11-26 Способ очистки газовых потоков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1773449C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Г.А.Алиев. Справочник по очистке газов. М., Хими , 1988, с. 95-96. Авторское свидетельство СССР № 862997, кл. В 04 С 3/66, 1981 г. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3933450A (en) Purifier for the physical-chemical treatment of combustion gases and other gases containing polluting or noxious constituents
CA1110965A (en) Gas scrubbing plant and baffles therefor
US3599398A (en) Method and apparatus for separating foreign matter from gases
RU1773449C (ru) Способ очистки газовых потоков
CN109045918B (zh) 一种空气净化及湿烟气除湿装置
US3969093A (en) Cyclonic gas scrubbing system
US4056371A (en) Method for separating immiscible fluids of different density
RU2260470C1 (ru) Пылеуловитель вихревой
CA1082588A (en) Apparatus and process for collecting fine particles
SU1766524A1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU2746617C2 (ru) Печная установка и способ обработки печного газа
RU2033845C1 (ru) Инерционный воздухоочиститель
CN2557209Y (zh) 高效脱硫除尘器
RU2070440C1 (ru) Устройство для пылеулавливания
SU902795A2 (ru) Устройство дл мокрой очистки газа
SU1130408A1 (ru) Циклон
SU1662637A1 (ru) Скруббер
RU2225248C1 (ru) Аппарат для очистки газов
SU1717188A1 (ru) Устройство дл отделени жидкости от газа
RU2056178C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU2014111C1 (ru) Газоочиститель
SU1764681A1 (ru) Скруббер
SU865346A1 (ru) Пылеуловитель
SU1761229A1 (ru) Фильтр
SU1087182A1 (ru) Циклонна установка