RU2031747C1 - Аспирационная воронка - Google Patents

Аспирационная воронка Download PDF

Info

Publication number
RU2031747C1
RU2031747C1 SU4935780A RU2031747C1 RU 2031747 C1 RU2031747 C1 RU 2031747C1 SU 4935780 A SU4935780 A SU 4935780A RU 2031747 C1 RU2031747 C1 RU 2031747C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
annular gap
area
insert
radius
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Трищенко
Д.А. Трищенко
А.Н. Володченко
В.Г. Клименко
Original Assignee
Белгородский технологический институт строительных материалов
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 Белгородский технологический институт строительных материалов filed Critical Белгородский технологический институт строительных материалов
Priority to SU4935780 priority Critical patent/RU2031747C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031747C1 publication Critical patent/RU2031747C1/ru

Links

Landscapes

  • Air Transport Of Granular Materials (AREA)

Abstract

Использование: в промышленности строительных материалов, металлургической, пищевой отраслях промышленности, машиностроении, энергетике и других отраслях народного хозяйства. Сущность изобретения аспирационная воронка состоит из выполненной в форме усеченного конуса обечайки 1, к меньшему основанию которой присоединен цилиндрический патрубок 2, а внутрь которой помещена концентрично вставки 3 с образованием кольцевой щели 4. Образующая вставка 3 выполнена по кривой, описываемой определенным уравнением. В устройстве сокращается гидравлическое сопротивление устройства, оно позволяет выполнить плавный переход от кольцевой щели до патрубка при любых соотношениях площадей всасывающей щели и патрубка. 1 ил.

Description

Изобретение относится к средствам для обеспыливания воздуха при загрузке пылящих сыпучих материалов и может быть использовано в промышленности строительных материалов, металлургической, пищевой отраслях промышленности, машиностроении, энергетике и других отраслях народного хозяйства.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является аспирационная воронка, содержащая соосно установленные одна в другой с образованием кольцевой щели между ними коническую вставку и обечайку в форме усеченного конуса, с меньшим основанием которого соединен воздуховод системы аспирации [1].
Недостатком данного устройства является малая область применения, т.е. не может применяться при необходимости обеспечения разных скоростей во всасывающей щели и патрубке (разных соотношений площади всасывающей щели и патрубка), большое гидравлическое сопротивление вследствие нерациональной формы корпуса.
Целью изобретения является расширение области применения и сокращение гидравлического сопротивления.
Сущность изобретения сводится как к снижению гидравлического сопротивления путем рациональной формы воздушного канала между обечайкой и вставкой, а также к расширению области применения за счет обеспечения различных соотношений площадей кольцевой щели и меньшего основания обечайки.
Наличие кольцевой щели позволяет повысить скорость воздуха в щели по сравнению, например, с обычной аспирационной воронкой в виде зонта с открытым сечением (без внутренней вставки), что позволяет интенсифицировать процесс локализации вредных выделений в атмосферу. Увеличение гидравлического сопротивления конструкции компенсируется выполнением профиля образующей конической вставки по указанной кривой, которая позволяет обеспечить плавное безвихревое течение воздуха в зазоре между обечайкой и внутренней вставкой на всем протяжении, что позволяет снизить гидравлическое сопротивление по сравнению, например, с вставкой с прямолинейной образующей. Кроме того, указанная формула позволяет выполнить площадь всасывающей щели меньше или больше площади аспирационного патрубка в зависимости от необходимых задач, что позволяет расширить функциональную сферу применения аспирационной воронки. Так, например, при выполнении площади кольцевой щели меньше площади патрубка можно поднять скорость воздуха в ней, чем интенсифицировать процесс локализации вредностей: при этом можно будет снизить скорость воздуха в воздуховоде за воронкой и, тем самым, снизить его гидравлическое сопротивление, сократить энергозатраты. При выполнении площади кольцевого зазора больше площади патрубка воронку можно будет использовать в составе аспирационного укрытия места выгрузки сыпучего материала, например, известного укрытия с двойными стенками, что позволяет удалить всасывающую щель от центра пылевоздушного потока, где концентрация пыли обычно максимальна.
Выполнение образующей конической вставки по предлагаемой кривой позволяет улучшить работу существующих аспирационных систем без особых трудозатрат: внутрь существующего зонта помещается рассчитанная для данных условий коническая вставка, после чего значительно улучшается работа устройства.
Формула позволяет обеспечить плавный переход по площади от кольцевого зазора любого сечения до круглого патрубка любого сечения и обеспечить на всем этом протяжении плавное безвихревое и безотрывное течение воздушного потока с увеличивающейся, уменьшающейся или постоянной скоростью в зависимости от необходимых условий, что значительно снижает гидравлическое сопротивление заявляемого устройства.
Формула получена из следующих посылок:
Площадь кольцевой всасывающей щели
So = π(Ro 2 - ro 2), (1) где rо - радиус основания вставки;
Rо - радиус нижнего основания обечайки.
Площадь обечайки (меньшего основания) на уровне выхода воздушного потока равна площади патрубка
Sn = πRb, где Rb - радиус меньшего основания обечайки.
Тангенс угла между образующей обечайки и продолжением патрубка
tgα =
Figure 00000002
=
Figure 00000003
где Ri - текущая координата радиуса обечайки;
hi - текущая высота аспирационной воронки;
hо - высота вставки.
Площадь кольцевого зазора между обечайкой и вставкой на уровне текущей координаты
Si = π(Ri 2 - ri 2). Выражая Ri, получаем Ri = hitgα+ Rb или Si = π[hitgα2 + 2hitgαRb + Rb 2 - ri 2] ,(3) где Ro≥Ri≥Rb - пределы изменения текущей координаты и ro≥ri≥0, т.е. на уровне патрубка вставка исчезает.
Разность площадей кольцевой щели и патрубка (меньшего основания)
So - Sn = Δ (4) Δ может быть больше нуля, меньше нуля или равно нулю в зависимости от конкретных требований, предъявляемых к аспирационной воронке.
Относительное изменение площади (приращение или уменьшение) на высоту вставки равно Δ/hi. Относительное изменение площади в i-ом сечении устройства
Figure 00000004
(ho-hi)
Площадь кольцевого зазора на уровне i-го сечения, выражаемая через площадь кольцевой щели, и изменение площади в i-ом сечении
Si= So-
Figure 00000005
(ho-hi) при Hi = 0, Si = So - Δ= Sn, при Hi = Ho, Si = So. Приравнивая (3) и (5), получаем:
π(hitgα)2+π2hitgαRb+πR 2 b -πr 2 i =So-
Figure 00000006
(ho-hi) Подставляя сюда (1), (2), (4), получаем
π(hitgα)2+π2hitgαRb+πR 2 b -πr 2 i =π(R 2 o -r 2 o ) -
Figure 00000007
(ho-hi)
Сокращая на π и раскрывая скобки,
(hitgα)2+2hitgαRb+πR 2 b -r 2 i =R 2 o -r 2 o -
Figure 00000008
Приводя правую часть к общему знаменателю,
(hitgα)2+2hitgαRb+R 2 b -r 2 i =
Figure 00000009
Раскрывая скобки и сокращая
ho(hitg α)2 + 2hohitg αRb - hori 2 =
=hiRo 2 - hiri 2 - hiRb 2. Приводя подобные, имеем
ho[(hitg α)2 + 2hitg αRb] - hi(Ro 2 + ro 2 +
+ Rb 3) = Hori 2. Окончательно
ri=
Figure 00000010

Полученная формула позволяет независимо от угла раскрытия внутреннего конуса воронки - угла между обечайкой и продолжением патрубка, высоты и радиусов обечайки и внутренней вставки (т.е. размеры аспирационной воронки могут быть любыми) получить плавный переход по площади поперечного сечения от кольцевой щели между обечайкой и вставкой до патрубка, что позволяет снизить гидравлическое сопротивление предлагаемой аспирационной воронки.
На чертеже показано устройство.
Аспирационная воронка состоит из выполненной в форме усеченного конуса большим основанием книзу обечайки 1, к меньшему основанию которой присоединен цилиндрический патрубок 2, а внутрь которой помещена концентрично вставка 3 с образованием кольцевой щели 4.
Устройство работает следующим образом.
Устройство устанавливается над источником вредных выделений (газ, пыль, горячий воздух), которые поднимаются вверх и наталкиваются на вставку 3, начинают выходить из-под нее и попадают в кольцевую щель 4. Окружающий воздух, подсасываемый от наружной стороны обечайки 1, стремясь во всасывающую кольцевую щель 4, поджимает поток вредностей, не позволяя им выйти за пределы, ограниченные нижним основанием обечайки 1. Из кольцевой щели 4 аспирируемые вредности поступают в кольцевой зазор между корпусом обечайки 1 и вставкой 3, далее засасываются в патрубок 2 и удаляются системой трубопроводов (на схеме не показаны).
Предлагаемое устройство позволяет полностью локализовать источники газо-, пыле-, тепловыделений за счет большей эффективности отсасывания путем повышения скорости аспирируемого воздуха в кольцевой щели и сократить энергозатраты путем снижения гидравлического сопротивления устройства за счет уменьшения скорости воздуха в патрубке и системе воздуховодов. Форма корпуса, выполненная по предложенной формуле, обеспечивает плавный переход по площади от кольцевой щели до патрубка, чем сократить также гидравлическое сопротивление устройства.
По сравнению с базовым объектом (прототипом) предлагаемое устройство позволяет сократить гидравлическое сопротивление на 30-40% при тех же расходах воздуха.

Claims (1)

  1. АСПИРАЦИОННАЯ ВОРОНКА, содержащая соосно установленные одна в другой с образованием кольцевой щели между ними коническую вставку и обечайку в форме усеченного конуса, с меньшим основанием которой сообщен воздуховод системы аспирации, отличающаяся тем, что, с целью расширения области применения и сокращения гидравлического сопротивления, образующая вставки выполнена в виде кривой, определяемой по формуле
    Figure 00000011

    где Rо - радиус нижнего основания обечайки;
    rо - радиус основания конусной вставки;
    hi - текущая координата радиуса конусной вставки;
    H0 - высота конусной вставки;
    Hi - текущая координата высоты конусной вставки;
    α - угол между образующей обечайки и продолжением патрубка;
    Rв - радиус обечайки в месте ее соединения с воздуховодом.
SU4935780 1991-04-03 1991-04-03 Аспирационная воронка RU2031747C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4935780 RU2031747C1 (ru) 1991-04-03 1991-04-03 Аспирационная воронка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4935780 RU2031747C1 (ru) 1991-04-03 1991-04-03 Аспирационная воронка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031747C1 true RU2031747C1 (ru) 1995-03-27

Family

ID=21574268

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4935780 RU2031747C1 (ru) 1991-04-03 1991-04-03 Аспирационная воронка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031747C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8851072B2 (en) 2007-02-16 2014-10-07 Wasatch Manufacturing, Llc Supplemental air diffusion devices, kits and methods

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1326358, кл. B 08B 15/02, 1986. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8851072B2 (en) 2007-02-16 2014-10-07 Wasatch Manufacturing, Llc Supplemental air diffusion devices, kits and methods

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2031747C1 (ru) Аспирационная воронка
US5211057A (en) Nozzle diffuser for use with an open test section of a wind tunnel
CN2164927Y (zh) 气幕式烟气捕集装置
EP0324236A2 (en) Internal combustion engine air cleaner inlet diffuser
KR870000406B1 (ko) 싸이크론
JP3055379U (ja) ガス抜き容器のための送風管
SU1752698A1 (ru) Аспирационна воронка
RU2030225C1 (ru) Аспирационное устройство
CN218884006U (zh) 一种烟囱及其高效扩散装置
JPH081200B2 (ja) 二重筒コアンダスパイラルフロ−装置
GB1408994A (en) Tuyere construction
JPS6464516A (en) Wiring method through conduit having different diameters
GB1379833A (en) Method for drying wet powder particles
RU2028200C1 (ru) Аспирационная воронка
CN2267863Y (zh) 高压静电收尘器的进气装置
US3763763A (en) Gas-collecting method for a steel-making converter
CN212538849U (zh) 砖瓦隧道窑烟气脱硫除尘超低排放处理装置
CN209591035U (zh) 一种可伸缩的烟雾报警器
RU1802162C (ru) Воронка дл систем аспирации
RU1804776C (ru) Всасывающий пылеприемный насадок
SU1723409A1 (ru) Вентил ционна труба дл отвода газов и пыли из карьера
SU645010A2 (ru) Устройство дл сушки дисперсных материалов
SU1716269A1 (ru) Устройство дл рассеивани пыли в атмосфере
CN2227987Y (zh) 一种水力旋流器
RU2215018C2 (ru) Устройство для снижения выбросов вредных веществ при выдаче кокса из горизонтальных коксовых печей