RU2035237C1 - Циклон - Google Patents

Циклон Download PDF

Info

Publication number
RU2035237C1
RU2035237C1 SU4918938A RU2035237C1 RU 2035237 C1 RU2035237 C1 RU 2035237C1 SU 4918938 A SU4918938 A SU 4918938A RU 2035237 C1 RU2035237 C1 RU 2035237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
gas
pipe
cyclone
welded
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Константинович Кондратьев
Владислав Игорьевич Кондратьев
Original Assignee
Василий Константинович Кондратьев
Владислав Игорьевич Кондратьев
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 Василий Константинович Кондратьев, Владислав Игорьевич Кондратьев filed Critical Василий Константинович Кондратьев
Priority to SU4918938 priority Critical patent/RU2035237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2035237C1 publication Critical patent/RU2035237C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: очистка газа от пыли. Сущность изобретения: винтовые направляющие лопасти приварены к стенке корпуса под углом 65 - 70° к его образующей. Часть корпуса, к которой приварены лопасти, выполнена съемной, состоящей из двух полуколец. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к строительным материалам, металлургической и химической промышленности и другим областям народного хозяйства для отделения пыли и мелкозернистого материала от газа и воздуха.
Известен циклон, содержащий верхнюю подачу запыленного газа по касательной и верхний отвод газа для дополнительной очистки газа, на корпусе имеется щель, через которую с помощью отсекающих козырьков пылегазовый поток отсекается на внутренней поверхности циклона и направляется в сепарационный канал. Но такое устройство создает завихрение в канале, ухудшающее эффективность пылеочистки. В заявленном устройстве отсутствуют козырки, а выход пыли осуществляется через щели с отбортованными первыми ребрами по ходу газового потока и под действием равнодействующей центробежной силы и газового напора направляется в пылеосадительный канал и потоком в сборник пыли. Благодаря плавной отбортовке первого ребра газовый поток отодвигается от щели, предупреждая срезание вторым ребром, исключая завихрение в канале, ухудшается эффект очистки. В отличие от существующих щелевых циклонов в предлагаемой установке предусмотрены три щели, что повышает эффективность пылеочистки.
Целью изобретения является повышение эффективности очистки запыленного газа (воздуха) за счет уплотнения газового потока, поступающего из винтового направляющего аппарата, около внутренней поверхности корпуса (трубы) с помощью спиральной лопасти, укрепленной под уклоном к корпусу.
С целью уменьшения времени на ревизию и ремонт установки винтовой направляющий аппарат для подачи газового потока в корпус изготавливают разъемным, состоящим из двух половинок. С целью обеспечения выхода очищенного паза сверху или снизу предусмотрено изменение крепления выхлопной трубы и использование ее в качестве направляющей. Предварительно сверху и снизу эта труба закрывается колпаком, спускается и закрепляется на внутренней поверхности трубы на кронштейнах (на чертеже не показано). С целью повышения эффективности пылеочистки в установке с щелями проводились исследования на модели циклона при длине щели, равной 47 и 95% высоты цилиндрической части корпуса. При длине щели равной 95% пылеосаждение увеличилось вдвое, т.е. выяснилось, что, чем больше высота щели на цилиндрической части корпуса, тем выше эффективность. Осадок пыли через щель на конической части значительно меньший, поэтому пылеочиститель с цилиндрическим корпусом (трубой) выполнен без увеличенного конуса, что упрощает изготовление и обслуживание. Известно, что высота цилиндрической и конической частей в циклонах составляет в среднем от 3,01 до 4,26 Д, где Д диаметр циклона, поэтому в трубном щелевом пылеотделителе высоту следует принимать от 4 до 6 Д. Окончательная высота определится при испытании и будет зависеть от физических свойств пыли, запыленности газа на выходе и скорости газового потока, а также от условий места монтажа установки. Известно, что направляющий аппарат типа "Винт" в батарейных циклонах содержит две лопасти, приваренные к выхлопной трубе под углом 25о. В предлагаемой установке для улучшения эффективности выполнены четыре лопасти под углом 15-16о к горизонту.
На фиг. 1 показан циклон с верхней подачей запыленного газа (воздуха) с верхним выводом газа, общий вид; на фиг. 2 то же, с верхней подачей газа и нижним выводом; на фиг. 3 винтовой направляющий аппарат; на фиг. 4 вид А на фиг. 3; на фиг. 5 сечение Б-Б на фиг. 4; на фиг. 6 сечение В-В на фиг. 1.
Пылеотделитель состоит из трубы (корпуса) 1, сваренной из листовой стали и опирающейся на сборник пыли. К нижней части корпуса привариваются отражательные усеченные конусы 2 и 3, способствующие направлению очищенного газа в выхлопную трубу 4. закрепленную на внутренней поверхности трубы (корпуса) 1 (крепление на чертеже не показано). На боковой поверхности корпуса прорезаются три щели шириной l1, под углом 90о, которые перекрываются приваренными пылеприемниками 5, изготавливаемыми из половины стальной трубы диаметром, равным 2R=2l1, где l1 ширина щели, равной 0,12-0,13 Д, где Д внутренний диаметр корпуса (трубы). Размер l1 определен опытным путем. Для предупреждения срезания потока вторым ребром (по ходу движения), первое ребро щели необходимо отогнуть внутрь корпуса на величину а=0,015-0,018 диаметра корпуса. Это увеличит эффективность очистки.
Частицы пыли потока под действием равнодействующей от центробежной силы и скоростного напора будут перемещаться через щель в камеру 5 и потом осаждаться в сборнике 6 пыли. Запыленный газовый поток из патрубка 7 поступает в винтовой направляющий аппарат 8, который состоит из двух полуколец 10 в виде отрезков трубы диаметром Д, с верхним и нижним фланцами, с отверстием для болтов, соединяющих верх трубы 1 и патрубком 7, и четырех стояков 9 с отверстием под болты, соединяющие половинки корпуса винтового направляющего аппарата. На внутренней поверхности двух полуколец 10 привариваются четыре винтовые лопасти 11 под углом 65-70о к вертикальной образующей стенки 10 для уплотнения газового потока около стенок, и эти лопасти служат для направленного движения газового потока вниз, располагаются под углом 15-16о к горизонту (углы определены аналитически).
В сборнике пыли крепится ограничитель 12 потока пыли. При использовании установки с верхней подачей газового потока и верхним выходом очищенного газа нижний люк закрывается крышкой 13. Для предупреждения подсоса воздуха может использоваться мигалка 14. При использовании установки с нижним выходом очищенного газа выхлопная труба 4 заменяется направляющей 15, в конце которой устанавливаются конические колпаки 16, снимается крышка 13 и снимаются усеченные конусы 2 и 3, заводится и крепится колено выхлопной трубы 17, закрепляется крышка 18. Для ревизии пылеприемника 5 используются крышки люка 19.
Известно, что коэффициент очистки газа в циклонах зависит от типа циклонов, от диаметра циклона, от удельного веса пыли, от отношения перепада давления в циклоне к удельному весу рабочего газа. Циклоны НИИОГаз изготавливаются с углом наклона крышки 15, 24 и 11о. Основным типом является нормальный циклон с углом наклона 15о ЦН-15. Используя опытные данные, принимаем угол наклона лопасти 11 винтового направления аппарата 15-16о, у которого коэффициент очистки газа выше, чем при угле 24о.
Основным размером трубного щелевого пылеотделителя является внутренний диаметр Д. Наружный диаметр внутренней выпускной трубы (направляющей) равен D1=0,6D. Высота сборника пыли h1=1,34-1,35Д. Высота от сборника пыли до щели h2= 0,3-0,31Д. Высота щели h3=3,4-5,4 Д принимается в зависимости от высоты трубы h5. Высота трубы от пылесборника до винтового направляющего аппарата h5= 4-6Д. Высота винтового направляющего аппарата h4=0,42-0,43Д. Ширина щели l1=0,12-0,13Д. Высота установки среза колена l3=0,5-0,55Д. Высота зазора между срезом колена и направляющей трубой l2=0,6-0,62Д.
Для определения размера использовались данные опыта, аналитических расчетов и справочной литературы.
Работа установки может быть в двух режимах, с верхней подачей запыленного газа и верхним отводом очищенного газа (воздуха), а также с верхней подачей потока и нижним отводом очищенного газа (воздуха). В первом случае запыленный газ поступает через патрубок 7 в винтовой направляющий аппарат 8 и с помощью лопастей 11 направляется в пространство между трубами 1 и 4. Газовый поток перемещается к внутренней поверхности трубы 1 и опускается вниз. Проходя по спирали, частицы под действием составляющих от центробежной силы и скорости напора, выходят через щель в пылеприемник 5 и дальше в сборник 6 пыли. Очищенный газопоток с помощью отражательных конусов 2 и 3 направляется в выхлопную трубу 4 и далее или в атмосферу или в аппараты тонкой очистки.
По второму варианту запыленный газ поступает в винтовой направляющий аппарат, откуда по спирали направляется между внутренней поверхностью трубы 1 и внешней поверхностью направляющей трубы 15. Пыль из потока выходит через щели в пылеприемник 5 и далее в сборник 6 пыли, а очищенный газ (воздух) выходит через колено 17 выхлопной трубы или в атмосферу, или для дополнительной очистки в фильтр.
Трубный щелевой пылеотделитель отличается простотой устройства, большим коэффициентом использования, более эффективен при очистке дымовых газов за счет уплотнения газового потока около внутренней стены трубы.

Claims (2)

1. ЦИКЛОН, содержащий корпус в виде трубы, входной патрубок, винтовые направляющие лопасти, выпускную трубу очищенного потока и сборник отделенной фазы, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса отделения путем уплотнения потока у стенки корпуса, винтовые лопасти приварены к стенке корпуса под углом 65 70o к его образующей.
2. Циклон по п.1, отличающийся тем, что с целью уменьшения затрат времени на ремонт, часть корпуса, к которой приварены лопасти, выполнена съемной, состоящей из двух полуколец.
SU4918938 1991-03-14 1991-03-14 Циклон RU2035237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4918938 RU2035237C1 (ru) 1991-03-14 1991-03-14 Циклон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4918938 RU2035237C1 (ru) 1991-03-14 1991-03-14 Циклон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2035237C1 true RU2035237C1 (ru) 1995-05-20

Family

ID=21564914

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4918938 RU2035237C1 (ru) 1991-03-14 1991-03-14 Циклон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035237C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2447923C1 (ru) * 2010-09-06 2012-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИСОРБ" (ООО "ПОЛИСОРБ") Пылеуловитель
US8343360B2 (en) 2007-01-11 2013-01-01 Advanced Tail-End Oil Company N.V. Device and method for separating a flowing medium mixture with a stationary cyclone
RU2762975C1 (ru) * 2020-11-11 2021-12-24 Общество с ограниченной ответственностью "ВИРОТЕХ" Циклонный элемент

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 317427, кл. B 04C 5/15, 1970. *
Авторское свидетельство СССР N 915972, кл. B 04C 5/04, 1982. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8343360B2 (en) 2007-01-11 2013-01-01 Advanced Tail-End Oil Company N.V. Device and method for separating a flowing medium mixture with a stationary cyclone
RU2447923C1 (ru) * 2010-09-06 2012-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИСОРБ" (ООО "ПОЛИСОРБ") Пылеуловитель
RU2762975C1 (ru) * 2020-11-11 2021-12-24 Общество с ограниченной ответственностью "ВИРОТЕХ" Циклонный элемент

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6533834B2 (en) Apparatus and method for separating particles from a cyclonic fluid flow
US7708808B1 (en) Cyclone separator with rotating collection chamber
EP0436973B1 (en) Device for separating liquids and/or solids from a gas stream
CN105750100A (zh) 湿法多管旋风分离器
RU2035237C1 (ru) Циклон
RU2379121C1 (ru) Вихревой центробежный сепаратор
RU2372146C1 (ru) Центробежный сепаратор для разделения двухфазного потока
RU2260470C1 (ru) Пылеуловитель вихревой
EP0033801A1 (en) Scrubber utilizing wetted screens
CN203577547U (zh) 多相流过滤分离器
SU1301459A1 (ru) Сепаратор дл очистки газов и паров
SU1289555A2 (ru) Аэродинамический циклон
CN103585845A (zh) 一种多相流过滤分离器
RU2056178C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU208117U1 (ru) Циклон
SU1113155A1 (ru) Вихрева камера Мелкумова
RU2356633C1 (ru) Пылеуловитель
RU2205058C2 (ru) Вихревой пылеуловитель
SU1703182A1 (ru) Вихревой пылеуловитель
SU1726053A1 (ru) Каплеуловитель
SU1369765A1 (ru) Центробежный каплеуловитель
RU2014111C1 (ru) Газоочиститель
SU1761229A1 (ru) Фильтр
SU1613177A1 (ru) Циклон
SU1194468A1 (ru) Центробежный скруббер