RU2144434C1 - Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха - Google Patents

Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2144434C1
RU2144434C1 RU98115407A RU98115407A RU2144434C1 RU 2144434 C1 RU2144434 C1 RU 2144434C1 RU 98115407 A RU98115407 A RU 98115407A RU 98115407 A RU98115407 A RU 98115407A RU 2144434 C1 RU2144434 C1 RU 2144434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
partition
irrigation
dielectric
air
Prior art date
Application number
RU98115407A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Беспалов
О.С. Гурова
В.П. Журавлев
Г.З. Дайхин
С.В. Мещеряков
Н.А. Страхова
Original Assignee
Беспалов Вадим Игоревич
Гурова Оксана Сергеевна
Журавлев Вильям Павлович
Дайхин Григорий Залманович
Мещеряков Сергей Викторович
Страхова Наталья Анатольевна
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 Беспалов Вадим Игоревич, Гурова Оксана Сергеевна, Журавлев Вильям Павлович, Дайхин Григорий Залманович, Мещеряков Сергей Викторович, Страхова Наталья Анатольевна filed Critical Беспалов Вадим Игоревич
Priority to RU98115407A priority Critical patent/RU2144434C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144434C1 publication Critical patent/RU2144434C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидродинамической очистке воздуха рабочей зоны от газообразных загрязняющих веществ и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства. Устройство содержит линейнопротяженный диэлектрический корпус, входной и выходной воздушные патрубки, установленные одна в другой камеры кислотного и щелочного орошения с форсунками, камеру приготовления активированной жидкости, сливную коробку, побудитель тяги. Оно дополнительно содержит линейный разрядник и закрепленные по обе стороны цилиндрической водопроницаемой диэлектрической перегородки полые цилиндрические электроды из токопроводящего материала. Один из электродов подключен к отрицательному полюсу источника постоянного тока, образуя щелочную часть камеры приготовления, другой - к положительному полюсу источника тока, образуя кислотную часть камеры приготовления. Технический результат состоит в повышении эффективности очистки воздуха от газообразных примесей. 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидродинамической очистке воздуха рабочей зоны от газообразных загрязняющих веществ и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства.
Известно устройство для очистки воздуха от пыли, содержащее корпус с крышкой, входной и выходной воздушные патрубки, электроды, водопроницаемую и пенообразующую перегородки (авт. св. 1791049, В 08 В 15/00, 1993).
Также известно устройство регенерационной очистки запыленного воздуха, содержащее корпус, приводной вал, систему орошения, подвижное кольцевое днище с блоком секций, всасывающий и выхлопной патрубки, размещенные на крышке (авт. св. 1690824, В 01 D 47/06, 1991).
Наиболее близким по конструкции и достигаемому эффекту является устройство для очистки воздуха от твердых и газообразных включений, содержащее корпус с камерой орошения и приготовления, входной и выходной воздушные патрубки, перегородку, выполненную из диэлектрического водопроницаемого материала, водонепроницаемую перегородку, источник постоянного тока, электроды, сливную коробку (пат. 2077953, В 03 C 3/16, 1997).
Однако с помощью известного устройства нельзя добиться высокой эффективности очистки от газообразных вредных примесей из-за относительно малого времени взаимодействия газообразных примесей с факелами орошающей активированной жидкости при небольшой объемной плотности капель в этих факелах и низкой химической активности самих газообразных примесей.
Сущность изобретения заключается в том, что линейно-протяженный диэлектрический корпус с всасывающим и выхлопным воздушными патрубками, внутри которого размещены камера щелочного орошения, камера кислотного орошения, образованная верхней частью корпуса, камера приготовления активированной жидкости, диэлектрическая водопроницаемая перегородка, диэлектрическая водонепроницаемая перегородка между камерой приготовления и сливной коробкой и сливная коробка с размещенными внутри источником постоянного тока, насосами, силовым оборудованием и вентиляционной камерой с побудителем тяги дополнительно содержит камеры орошения, размещенные одна в другой, и являющиеся продолжением камеры приготовления, а камера приготовления выполнена в виде двух коаксиально установленных полых цилиндров, в осевой полости которой расположен линейный разрядник, а в радиальной полости - водопроницаемая цилиндрическая перегородка, являющаяся продолжением нижнего основания внутренней камеры орошения, а электроды выполнены полыми цилиндрическими из токопроводящего материала и закреплены на вертикальных стенках радиальной полости камеры приготовления, причем водонепроницаемая перегородка установлена с уклоном.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 -общий вид устройства, совмещенный с разрезом, на фиг.2 и 3 - горизонтальные разрезы.
Линейно- протяженный, диэлектрический корпус 1 с всасывающим 2 и выхлопным 3 воздушными патрубками устройства включает установленные одна в другой конические камеры щелочного 4 и кислотного 5 орошения, камеру приготовления активированной жидкости 6, линейный разрядник 7 и сливную коробку 8 с размещенной внутри вентиляционной камерой 9 и побудителем тяги 10. Разрядник 7 представляет собой протяженный полый цилиндрический корпус 11 с натянутым по оси электродом 12, причем корпус 8 и электрод 12 подключены к разным полюсам высоковольтного источника тока 13. В верхней части разрядника 7 на вертикальных стенках выполнены щелевые прорези 14 и установлен каплезащитный зонт 15. Камера 6 выполнена в виде двух коаксиально установленных полых цилиндров и разделена водопроницаемой диэлектрической перегородкой 16 на две части. Перегородка 16 выполнена цилиндрической в виде каркаса из двух колец с натянутым на него водопроницаемым материалом (брезент). На внутренних вертикальных стенках камеры 6 закреплены полые цилиндрические электроды 17 и 18 из токопроводящего материала (графит). Электрод 17 подключен к отрицательному полюсу источника постоянного тока 19, а электрод 18 - к положительному полюсу источника 19. В камерах 4 и 5 установлены соответственно форсунки 20 и 21, соединенные соответственно трубопроводами 22 и 23 через насосы 24 и 25, имеющие заборные патрубки 26, отдельно с каждой частью камеры. Причем трубопровод 22 соединен с той частью камеры 6, в которой установлен электрод 17, а трубопровод 23 - с той частью камеры 6, в которой установлен электрод 18. В верхней части камеры 4 выполнены по образующим щелевые прорези 27 и установлен каплезащитный зонт 28. Водонепроницаемая диэлектрическая перегородка 29 между камерой 6 и коробкой 8 установлена с уклоном так, что в нижних точках щелочной и кислотной части камеры 6 установлены сливные патрубки 30.
Устройство работает следующим образом.
Перед подачей загрязненного воздуха в устройство камера приготовления 6 предварительно заполняется водой. Электроды 17 и 18, расположенные на внутренних вертикальных стенках камеры приготовления 6, подключаются к разноименным полюсам источника постоянного тока 19 (электрод 18 - к положительному полюсу, 17 - к отрицательному). После такого подключения в камере 6 происходит электролиз воды, обеспечивая смещение химического равновесия относительно водопроницаемой перегородки 16. При этом анионы [ОН]- движутся к аноду (+), а катионы [H3O]+ - к катоду (-). Встречая на своем пути водопроницаемую мембрану, функции которой в устройстве выполняет водопроницаемый материал (например, брезент), ионы соответствующих знаков концентрируются у поверхности этого материала ([ОН]- со стороны катода, [H3O]+ - со стороны анода). При этом напряжение и величина тока определяет интенсивность изменения активации (величины показателя pH среды) в строго ограниченном объеме, а площадь электродов и степень водопроницаемости материала - объем активации (распределение плотности зарядов в среде). Таким образом, в объеме жидкости, находящемся между электродом 17 и перегородкой 16, концентрируются анионы [ОН] -, что приводит к образованию щелочной среды с pH>7. В объеме жидкости, находящемся между электродом 18 и перегородкой 16, концентрируются катионы [H3O]+, что приводит к образованию кислотной среды с pH<7.
Активированная таким образом вода под давлением насосов 24 и 25 раздельно поступает в трубопроводы 22 и 23, а затем - к форсункам 20 и 21, образуя соответственно щелочной и кислотный факелы орошения. Отбор воды из камеры осуществляется с помощью заборных патрубков 26, расположенных по периметрам обоих объемов камеры 6.
Центральный электрод 12 и корпус 11 линейного разрядника 7 подключают к разноименным полюсам высоковольтного источника тока 13. После такого подключения в разряднике 7 между электродом 12 и корпусом 10 осуществляется "тихий" электрический разряд, приводящий к образованию озона.
По достижении требуемых свойств орошающей жидкости автоматически включается побудитель тяги 10. Загазованный воздух рабочей зоны через входной воздушный патрубок 2 с помощью побудителя тяги 10 поступает в вентиляционную камеру 9 и далее в разрядник 7, где в электрическом поле высокого потенциала за счет сильного окисления озоном малореакционноспособных газообразных компонентов происходит их перевод в более химически активное состояние. Выходя из разрядника 7 через щелевые прорези 14, газовоздушный поток попадает в полость камеры 4.
В полости камеры 4 газовоздушный поток взаимодействует с факелом орошения жидкости, образуя газожидкостный аэрозоль. Диспергирование жидкости позволяет получить развитую поверхность межфазного взаимодействия между газом и жидкостью, что повышает эффективность очистки газовоздушного потока. Ионизированные в разряднике 7 газообразные примеси в результате абсорбции и химических реакций с щелочной водой связываются и переводятся в молекулярные соединения другого класса (например, кислоты). Газовоздушный поток через прорези 27, обтекая зонт 28, попадает в полость камеры 5, где также осуществляется взаимодействие потока газов с факелом орошения кислотной жидкости. Окончательно очищенный газовоздушный поток через выхлопной воздушный патрубок 3 удаляется из устройства.
Прореагировавшие с потоком газов капли щелочной и кислотной жидкости попадают соответственно в щелочной и кислотный объемы камеры 6. Шлам, образовавшийся в результате реакций, оседает на дно камеры 6 в точках нахождения сливных патрубков 30, через которые он удаляется в сливную коробку 8, в которой оба стока нейтрализуются.
Проведенные на лабораторной модели устройства экспериментальные исследования показали, что эффективность очистки воздуха от газообразных примесей составила: для NOx - 82-86 %, для SO2 - 90-93 %, что превышает эффективности очистки известных устройств на 10-15%.

Claims (1)

  1. Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха, содержащее линейно-протяженный диэлектрический корпус с всасывающим и выхлопным воздушными патрубками, внутри которого размещены камера щелочного орошения, камера кислотного орошения, образованная верхней частью корпуса, камера приготовления активированной жидкости, диэлектрическая водопроницаемая перегородка, диэлектрическая водонепроницаемая перегородка между камерой приготовления и сливной коробкой и сливная коробка с размещенными внутри источником постоянного тока, насосами, силовым оборудованием и вентиляционной камерой с побудителем тяги, отличающееся тем, что камеры орошения размещены одна в другой и являются продолжением камеры приготовления, а камера приготовления выполнена в виде двух коаксиально установленных полых цилиндров, в осевой полости которой расположен линейный разрядник, а в радиальной полости - водопроницаемая цилиндрическая перегородка, являющаяся продолжением нижнего основания внутренней камеры орошения, а электроды выполнены полыми цилиндрическими из токопроводящего материала и закреплены на вертикальных стенках радиальной полости камеры приготовления, причем водонепроницаемая перегородка установлена с уклоном.
RU98115407A 1998-08-05 1998-08-05 Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха RU2144434C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115407A RU2144434C1 (ru) 1998-08-05 1998-08-05 Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98115407A RU2144434C1 (ru) 1998-08-05 1998-08-05 Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2144434C1 true RU2144434C1 (ru) 2000-01-20

Family

ID=20209530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98115407A RU2144434C1 (ru) 1998-08-05 1998-08-05 Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144434C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764684C1 (ru) * 2021-01-11 2022-01-19 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАЙТТЕК ПЛЮС" (ЗАО "Лайттек Плюс") Устройство для очистки отходящих газов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764684C1 (ru) * 2021-01-11 2022-01-19 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАЙТТЕК ПЛЮС" (ЗАО "Лайттек Плюс") Устройство для очистки отходящих газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101005636B1 (ko) 수중 플라즈마 발생장치를 이용한 유해가스 및 복합악취 제거용 정화시스템
WO2004041725A2 (en) Method and system for purification and disinfection of water
RU195520U1 (ru) Массообменный аппарат для электросорбционных процессов
CN103112980A (zh) 一种流动式介质阻挡放电废水处理装置
WO2015016556A1 (ko) 스컴 제거를 위한 고전압 방전 시스템
RU2144434C1 (ru) Устройство регенерационной очистки загазованного воздуха
CN206082098U (zh) 一种废气脱硫等离子设备
RU2357931C2 (ru) Устройство для холодного опреснения, активации и очистки воды из любого природного источника
CN208577466U (zh) 一种难降解废水的净化装置
CN113087238B (zh) 一种基于等离子体射流技术的船舶压载水净化系统
CN211600947U (zh) 一种空气净化处理装置
CN113045065B (zh) 一种基于螺旋电极结构的滑动弧等离子体污水净化系统
US2867573A (en) Production of oxidizing liquids
KR101760329B1 (ko) 오존산화 및 플라즈마 습식 정화기
CN108423746B (zh) 一种旋转低温等离子有机废水净化装置
KR101005679B1 (ko) 수중 플라즈마 발생장치를 이용한 유해가스 및 복합악취 제거용 정화방법
CN108328820B (zh) 一种低温等离子有机废水净化装置
KR101804979B1 (ko) 수산화라디칼 수 분사 장치
RU2152359C1 (ru) Устройство для очистки и обеззараживания воды высоковольтными электрическими разрядами
RU2122526C1 (ru) Устройство для озонирования воды
RU2233244C1 (ru) Реактор для обработки жидкостей
RU156243U1 (ru) Устройство для очистки загрязненной воды
SU1662603A1 (ru) Устройство дл очистки воздуха
CN217780820U (zh) 多通道混气废水自动净化装置
CN114314761B (zh) 非平衡正负离子净水装置