RU198559U1 - Барботажный аппарат очистки газов - Google Patents

Барботажный аппарат очистки газов Download PDF

Info

Publication number
RU198559U1
RU198559U1 RU2020115873U RU2020115873U RU198559U1 RU 198559 U1 RU198559 U1 RU 198559U1 RU 2020115873 U RU2020115873 U RU 2020115873U RU 2020115873 U RU2020115873 U RU 2020115873U RU 198559 U1 RU198559 U1 RU 198559U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
distribution grid
pipe
air
cell
gas
Prior art date
Application number
RU2020115873U
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Газинуровна Альмухаметова
Семен Григорьевич Гендлер
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
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 «Санкт-Петербургский горный университет» filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
Priority to RU2020115873U priority Critical patent/RU198559U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU198559U1 publication Critical patent/RU198559U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для очистки воздуха от мелкодисперсной пыли в области абсорбции и может быть применено для аспирации пылегазового потока в предприятиях горной, строительной, пищевой и др. промышленностях. Барботажный аппарат очистки газов, содержащий цилиндрический корпус, крышку, патрубок для входа запыленного воздуха, патрубок для заливки воды, патрубок для выхода очищенного воздуха, патрубок для слива шлама. Внутри корпуса установлены поперечно стенке под углом 75на равноудаленном расстоянии друг от друга решетка распределительная с крупной ячейкой, решетка распределительная со средней ячейкой и решетка распределительная с мелкой ячейкой, с наружи к стенке корпуса жестко прикреплены крючки фиксации на опорах.Данный аппарат может быть использован для отчистки газов от взвешенных частиц (не гидрофобных и не цементирующихся) различного происхождения, например угольной, кварцевой, древесной, известняковой и т.д.

Description

Полезная модель относится к устройствам для очистки воздуха от мелкодисперсной пыли в области абсорбции и может быть применено для аспирации пылегазового потока в предприятиях горной, строительной, пищевой и др. промышленностях.
Известен барботер для реакционных аппаратов(авторское свидетельство СССР№ 1126315, опубл.30.11.1984г.), включающий центральную подводящую трубу с жестко прикрепленной барботажной системой, состоящей из радиальных перфорированных патрубков, барботер выполнен из нескольких барботажных систем, установленных на подводящей трубе поэтажно по высоте аппарата, причем каждая из них повернута в своей плоскости относительно предыдущей и имеет дифрагмирующий элемент в верхней части, что позволяет распределить газовую фазу по объему аппарата.
Недостатками данного является сложность конструкции, за счет радиальных перфорированных патрубков, установленных на подводящей трубе поэтажно по высоте аппарата, повернутые каждые из них в своей плоскости относительно предыдущей и оснащенный дифрагмирующими элементами в верхней части, что в свою очередь приведет к забиванию перфорированных труб и обслуживание по отчистке радиальных перфорированных патрубков к высоким эксплуатационным затратам на очистку перфорированных труб.
Известен абсорбер(авторское свидетельство СССР№ 1386257, опубликовано 04.07.1988г.). Абсорбер содержит верхнюю и нижнюю трубные решётки с закрепленными в них барботажными и циркуляционной трубами, при этом трубы выполнены с перфорацией для подачи газа внутрь них, перемещающейся снизу вверх по высоте абсорбера.
Недостатками данного прибора – это сложность конструкции, за счет установки внутри корпуса аппарата многочисленных перфорированных труб, что в свою очередь приведет к забиванию перфораций и к высоким эксплуатационным затрата на очистку перфорированных труб.
Известен абсорбер(авторское свидетельство СССР№ 1200953, опубликовано 30.12.1985г.)Прибор содержит вертикальный цилиндрический корпус с днищем и крышкой, распределитель газа, выполненный в виде цилиндрического стакана и размещенный в корпусе по его оси, патрубки ввода и вывода загрязненного воздуха, абсорбента, очищенного воздуха и насыщенного абсорбента, перевернутую тарелку, установленную в верхней части корпуса под крышкой с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальном направлении, отличающийся тем, что, с целью интенсификации абсорбции за счет увеличения поверхности контакта фаз и усиления массообмена, он снабжен прерывателем подачи газа, а распределитель газа имеет раструб с перфорированной крышкой, закрывающей его.
Недостаткам следует отнести постепенное возрастание аэродинамического сопротивления в результате засорения перфорированной крышки.
Известен барботажныйпеногенератор (авторское свидетельство СССР №968468, опубликовано23.10.1982г.)Прибор содержит газовый коллектор парогенератора, выполненный виде перфорированного сосуда, часть отверстий которого выполнена тангенциальными противоположно направленными в плоскости поперечного сечения, при этом перфорированный сосуд установлен с возможностью вращения вокруг продольной оси корпуса, а патрубок подвода газа установлен коаксиально корпусу.
Недостаткам следует отнести постепенное возрастание аэродинамического сопротивления в результате засорения газового коллектора парогенератора, выполненного виде перфорированного сосуда.
Известен барботажный абсорбер (патент RU № 2040957, опубликовано09.08.1995г.) Аппарат содержит корпус с турбинной мешалкой в виде вала с погруженными в жидкость лопатками, средство для подачи газа к лопаткам, успокоитель потока и патрубок для отвода очищенного газа, отличающийся тем, что лопатки прикреплены к верхней и нижней частям роторного колеса, выполненного в виде соединенных между собой основаниями конусов, и к периферийной части роторного колеса прикреплен кольцеобразный перфорированный диск с концентрично размещенными гофрами, а средство для подачи газа установлено в виде соосно размещенной на валу трубы, соединенной с кожухом роторного колеса, причем указанный кожух снабжен по периметру кольцевой щелью с сечением в виде трубы Вентури и размещенным в нижней части окном для подачи жидкости.
Недостатки является постепенное возрастание аэродинамического сопротивления в результате засорения гофрированного перфорированного диска, прикрепленного к роторному колесу.
Известен аппарат с сетчатым распределителем (https://chem21.info/article/143567/),состоящий из корпуса, выполненный в форме цилиндра; сетчатого распределителя с мелкими отверстиями, которая жестко закреплена внутри корпуса к его стенке; патрубок для входа запыленного воздуха и патрубок для выхода отчищенного воздуха.
Недостаткам следует отнести постепенное забивание мелкого сетчатого распределителя во время эксплуатации.
Известен барботажный колонный аппарат (https://www.chem21.info/pics/129577/) Прибор выполнен в виде вертикальной цилиндрической ёмкости, в придонной части которого размещен газораспределитель. Колонна разделена секционированными горизонтальными сетчатыми распределителями.
Недостаткам данного аппарата относится высокое гидравлическое сопротивление за счет высокого столба воды, которая обеспечивается высотой аппарата и это требует использование достаточно сложных в обслуживании газодувных или компрессорных машин.
Известен аэратор барботажного типа(https://works.doklad.ru/view/O-u4au8HRzs.html), принятый за прототип, состоящий из: корпуса, патрубка для магистрального воздухопровода, патрубка для ввода воды в барботажную камеру, дырчатых пластин, воздухораспределителя,патрубка для отвода аэрированной и подача исходной воды (Рис. 15.1.).
Недостаткам данного аппарата относится высокое гидравлическое сопротивление за счет высокого столба воды, которая обеспечивается высотой аппарата и это требует использование достаточно сложных в обслуживании газодувных или компрессорных машин; в дополнение постепенное возрастание аэродинамического сопротивления в результате засорения воздухораспределителя.
Техническим результатом является создание аппарата с высокой эффективностью очитки воздуха от мелкодисперсной пыли.
Технический результат достигается тем, что внутри корпуса установлены поперечно стенке под углом 750 на равноудаленном расстоянии друг от друга решетка распределительная с крупной ячейкой, размером не менее 4 мм, решетка распределительная со средней ячейкой, размером не менее 3 мм и решетка распределительная с мелкой ячейкой, размером не менее 2 мм, снаружи к стенке корпуса жестко прикреплены крючки фиксации на опорах.
Барботажный аппарат очистки газов поясняется следующими фигурами:
фиг.1. Виз спереди барботажного аппарата очистки газов;
фиг.2.Вид с верху барботажного аппарата очистки газов;
фиг. 3. Вид с бокубарботажного аппарата очистки газов;
фиг. 4. Вид сверху барботажного аппарата очистки газов в разрезе, где:
1 – корпус;
2 – крышка;
3 – патрубок для входа запыленного воздуха;
4– патрубок для заливки воды;
5 – патрубок для выхода очищенного воздуха;
6 – патрубок для слива шлама;
7 – Риска;
8 – решетка распределительная с крупной ячейкой;
9 –решетка распределительная со средней ячейкой;
10 –решетка распределительная с мелкой ячейкой;
11 – крючки фиксации на опорах;
12 – крючки фиксации для распределительных решеток;
13 – опора.
Барботажный аппарат очистки газов с сетчатым распределителем содержит (фиг. 1–4) корпус 1 выполненный в форме цилиндра с крышкой 2, в которой выполнено отверстие, в него установлен ижестко закреплен патрубок для выхода очищенного воздуха 5. В верхней части корпуса 1 выполнено отверстие, в него установлен и жестко закреплен патрубок для заливки воды 4. Параллельно патрубку для заливки воды 4в нижней части корпуса 1 выполнено отверстие, в него установлен и жестко закреплен патрубок для входа запыленного воздуха 3. В нижней части корпуса 1 аппарата противоположно патрубку для входа запыленного воздуха 3 выполнено отверстие, в которое установлен и жестко закреплён патрубок для слива шлама 6.
Риска 7 –линия на поверхности корпуса, которая выполнена при помощи гравировки, использующаяся как метка для обозначения постоянного уровня воды.
Внутри корпуса 1 к его стенке жестко закреплены крючки фиксации распределительных решеток 12,на которые устанавливаются поперечно стенке под углом не менее 750 , на равноудаленном расстоянии друг от друга решетка распределительная с крупной ячейкой 8,решетка распределительная со средней ячейкой 9 и решетка распределительная с мелкой ячейкой 10. Размер ячеек у решетки распределительной с крупной ячейкой 8составляет не менее 4 мм, у решетки распределительной со средней ячейкой 9составляет не менее 3 мм и у решетки распределительной с мелкой ячейкой 10составляет не менее 2 мм.
Угол 750 подобран таким образом, чтобы увеличить площадь распределение по сетке воздуха. При установке сетки под углом 900 градусов площадь распределения по сетке воздуха минимален, но при уменьшении угла наблюдалось увеличение площади, а при 750 площадь максимальна. При дальнейшем увеличении до 800 наблюдалось снова уменьшение площади распределения по сетке воздуха. Таким образом, установка распределительных сеток под углом 750 способствует не только более тонкому диспергированию газовой фазы, но распределению газовой фазы в большем объеме жидкости.
Расположение решеток распределительных по степени уменьшения ячеек обеспечивает равномерное распределение пылевой нагрузки, что значительно увеличивает время работы, за с чет более медленного забивания решетки распределительной с мелкой ячейкой, т.к. в начале частицы будут осаждаться на решетках распределительных с крупной ячейкой и средней ячейкой, равномерно распределяя нагрузку на решетки. Таким образом, предложенная конструкция аппарата позволяет распределить газ практически во всем объеме аппарата и обеспечивает эффективную турбулизацию газожидкостного потока в широком диапазоне нагрузок.
С наружи к стенке корпуса1 жестко прикреплены крючки фиксации на опорах 11, с помощью которых аппарат фиксируется на опорах 13.
Барботажный аппарат очистки газов работает следующим образом. Запыленный воздух поступает в корпус 1 (фиг.1-4) аппарата через патрубок для входа запыленного воздуха 3, проходит через постоянный уровень воды внутри корпуса 7, встречая на своем пути решетку распределительную с крупной ячейкой 8, решетку распределительную со средней ячейкой 9, решетку распределительную с мелкой ячейкой 10. При прохождении сквозь распределительные решетки, воздух диспергируется увеличивая контакт фаз газ-жидкость, в котором происходит перенос твердой фазы из газовой среды в жидкую. Далее отчищенный воздух удаляется через патрубок для выхода очищенного воздуха 5, а удаление жидкости из аппарата вместе с твердой фазой происходит через патрубок для слива шлама 6.
Постоянный уровень воды внутри корпуса 7 необходим для подержания постоянного уровня гидравлического сопротивления, которое определяет мощность вентилятора для всасывания воздуха. Наполнение корпуса водой производится через патрубок для заливки воды 4. Наполнение корпуса водой и ее удаление из него происходит циклически за определённый промежуток времени, который в зависимости от концентрации пыли в воздухе варьируется в интервале от 12-48 часов.
Данный аппарат может быть использован для отчистки газов от взвешенных частиц (не гидрофобных и не цементирующихся) различного происхождения, например, угольной, кварцевой, древесной, известняковой и т.д.

Claims (1)

  1. Барботажный аппарат очистки газов, содержащий цилиндрический корпус, крышку, патрубок для входа запыленного воздуха, патрубок для заливки воды, патрубок для выхода очищенного воздуха, патрубок для слива шлама, отличающийся тем, что внутри корпуса установлены поперечно стенке под углом 750 на равноудаленном расстоянии друг от друга решетка распределительная с крупной ячейкой, размером не менее 4 мм, решетка распределительная со средней ячейкой, размером не менее 3 мм и решетка распределительная с мелкой ячейкой, размером не менее 2 мм, снаружи к стенке корпуса жестко прикреплены крючки фиксации на опорах.
RU2020115873U 2020-05-15 2020-05-15 Барботажный аппарат очистки газов RU198559U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115873U RU198559U1 (ru) 2020-05-15 2020-05-15 Барботажный аппарат очистки газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020115873U RU198559U1 (ru) 2020-05-15 2020-05-15 Барботажный аппарат очистки газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU198559U1 true RU198559U1 (ru) 2020-07-15

Family

ID=71616281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020115873U RU198559U1 (ru) 2020-05-15 2020-05-15 Барботажный аппарат очистки газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU198559U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU190338A1 (ru) * Л. В. Перов Кузнецкий металлургический комбинат
DE1267195B (de) * 1961-06-21 1968-05-02 Bahco Fa Ab Vorrichtung zum Nassreinigen von Gasen
SU1126315A1 (ru) * 1983-05-20 1984-11-30 Гродненское Ордена Дружбы Народов Производственное Объединение "Азот" Им.С.О.Притыцкого Барботер дл реакционных аппаратов
SU1200953A1 (ru) * 1984-07-27 1985-12-30 Тержольский Винный Комбинат Абсорбер
SU1386257A1 (ru) * 1985-10-28 1988-04-07 И.О.Степанов и Л.А.Алексеев Абсорбер
RU2040957C1 (ru) * 1993-02-09 1995-08-09 Акционерное общество "Новатор" Барботажный абсорбер

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU190338A1 (ru) * Л. В. Перов Кузнецкий металлургический комбинат
DE1267195B (de) * 1961-06-21 1968-05-02 Bahco Fa Ab Vorrichtung zum Nassreinigen von Gasen
SU1126315A1 (ru) * 1983-05-20 1984-11-30 Гродненское Ордена Дружбы Народов Производственное Объединение "Азот" Им.С.О.Притыцкого Барботер дл реакционных аппаратов
SU1200953A1 (ru) * 1984-07-27 1985-12-30 Тержольский Винный Комбинат Абсорбер
SU1386257A1 (ru) * 1985-10-28 1988-04-07 И.О.Степанов и Л.А.Алексеев Абсорбер
RU2040957C1 (ru) * 1993-02-09 1995-08-09 Акционерное общество "Новатор" Барботажный абсорбер

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3768234A (en) Venturi scrubber system including control of liquid flow responsive to gas flow rate
KR101688467B1 (ko) 분산부를 구비하는 사이클론형 백필터 집진기
CA1038090A (en) Reactor for biological water treatment
US4548623A (en) Perforated trough conditioning device
RU198559U1 (ru) Барботажный аппарат очистки газов
USRE33899E (en) Fine bubble diffuser and diffuser system having filtered blow-down tube
RU70813U1 (ru) Фильтр-сепаратор
KR20170115421A (ko) 마이크로 버블링 회절 스크러버
RU2521631C1 (ru) Установка для отделения от воды нефтепродуктов и мехпримесей
RU173778U1 (ru) Устройство для центробежно-флотационной очистки сточных вод
RU181091U1 (ru) Контактное устройство для тепломассообменных процессов
JPH0513522U (ja) 湿式粉塵回収装置
SU1724327A1 (ru) Устройство дл мокрой очистки газов
US2642393A (en) Neutralization of liquids
CN213663183U (zh) 一种水产养殖泡沫分离装置
RU2159145C1 (ru) Устройство для очистки газов
RU111774U1 (ru) Модульный пенно-капельный аппарат
RU162246U1 (ru) Перекрестноточный скруббер
SU1632462A1 (ru) Фильтр-флотатор
SU1669504A1 (ru) Пенный аппарат
CN216448135U (zh) 余热锅炉高效蒸汽净化装置
RU195515U1 (ru) Устройство для мокрой очистки газов
SU1731259A1 (ru) Устройство дл очистки газа
RU100512U1 (ru) Флотатор
RU114950U1 (ru) Установка для очистки нефтесодержащих сточных вод