RU2206407C1 - Циклон - Google Patents

Циклон Download PDF

Info

Publication number
RU2206407C1
RU2206407C1 RU2001126902A RU2001126902A RU2206407C1 RU 2206407 C1 RU2206407 C1 RU 2206407C1 RU 2001126902 A RU2001126902 A RU 2001126902A RU 2001126902 A RU2001126902 A RU 2001126902A RU 2206407 C1 RU2206407 C1 RU 2206407C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
exhaust pipe
housing
cyclone
gas
hopper
Prior art date
Application number
RU2001126902A
Other languages
English (en)
Inventor
Л.М. Новиков
Н.В. Инюшкин
К.Л. Новиков
Н.К. Блинкин
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом"
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 Государственное унитарное предприятие "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом"
Priority to RU2001126902A priority Critical patent/RU2206407C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2206407C1 publication Critical patent/RU2206407C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для центробежного пылеулавливания и может быть применено в химической, металлургической, цементной, строительной и других отраслях промышленности. Циклон содержит корпус с газоподводящим патрубком, обтекатель, бункер и выхлопную трубу, к которой снизу присоединена разделительная камера, состоящая из корпуса, бункера и отводной трубы. Такая конструкция аппарата позволяет повысить эффективность улавливания средних частиц и, соответственно, общую эффективность. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к пылеулавливающему оборудованию, а более конкретно - к центробежным пылеуловителям, и может быть использовано для очистки промышленных газов и аспирационного воздуха от взвешенных частиц в химической, металлургической, цементной, строительной и других отраслях промышленности.
Известен пылеулавливающий аппарат [Справочник по пыле- и золоулавливанию под общей редакцией А.А. Русанова. М.: Энергия, 1975, глава " Прямоточные циклоны", с. 69-70], представляющий собой прямоточный циклон, состоящий из корпуса цилиндро-конической формы с плоской крышкой, обтекателя и выхлопной трубы. Последняя выведена из корпуса наружу через его нижнюю коническую часть. Запыленный поток газа вводится внутрь под крышку корпуса через тангенциальный входной патрубок и подвергается очистке под воздействием силы центробежного поля.
Недостатком этого аппарата является низкая эффективность пылеулавливания ввиду неупорядоченности движения потока внутри корпуса, особенно в его нижней конической части, используемой также и в качестве накопителя для уловленной пыли.
Этот недостаток устранен в наиболее близком к предлагаемому аппарате [А. с. СССР 1296230, кл. В 04 С 3/00, пр. 25.02.85], представляющем собой прямоточный циклон. Он содержит корпус с газоподводящим патрубком, обтекатель, бункер и выхлопную трубу, проходящую из корпуса в бункер и из бункера наружу через его боковую стенку. Последнее позволило упорядочить гидродинамический процесс в корпусе аппарата и существенно увеличить его эффективность. Наличие обтекателя устраняет зону разрежения в верхней части корпуса аппарата и стабилизирует поток газа внутри корпуса аппарата. Кроме того, с целью повышения эффективности аппарата, за счет уменьшения пылеуноса из бункера, выхлопная труба от верхнего среза до полости бункера снабжена наружным кожухом, размещенным на расстоянии от выхлопной трубы с образованием расширительной камеры.
Недостатком этого циклона, впрочем, как и других, является унос из корпуса вместе с газом в выхлопную трубу не только мелких, но и большинства средних частиц. Однако следует учесть, что в корпусе циклона в процессе крутки потока средние частицы продвигаются к его стенке медленнее крупных. При этом большинство из них не успевает подойти к стенке корпуса и уносится с потоком в выхлопную трубу. Ввиду меньшего диаметра выхлопной трубы по сравнению с корпусом поток газа приобретает в ней еще большую тангенциальную скорость. Однако в прямоточном циклоне поток газа из корпуса попадает в выхлопную трубу, не меняя своего направления. При этом средние частицы уже на входе потока в выхлопную трубу расположены близко к ее стенке. Это обстоятельство, да еще увеличенная тангенциальная скорость потока способствуют осаждению большинства средних частиц на стенке выхлопной трубы.
Технической задачей данного изобретения является увеличение степени очистки газа в циклоне за счет более эффективного улавливания в нем средних частиц.
Техническая задача достигается тем, что в предлагаемом циклоне, состоящем из корпуса с газоподводящим патрубком, обтекателя, бункера и выхлопной трубы, к последней снизу коаксиально присоединена разделительная камера, состоящая из корпуса, бункера и выхлопной трубы с наружным кожухом.
В связи с тем что разделительная камера, присоединяемая к выхлопной трубе прямоточного циклона, значительно проще по конструкции по сравнению с подобной камерой противоточного циклона, рассмотрим, как и выбранный прототип, конструкцию прямоточного аппарата. Он содержит корпус с газоподводящим патрубком, обтекатель, бункер, выхлопную трубу и разделительную камеру. Повышение эффективности улавливания средних частиц достигается следующим образом.
По мере движения газа в выхлопной трубе сверху вниз в нем постепенно уменьшается количество оставшихся средних частиц по мере их осаждения на внутренней поверхности выхлопной трубы за счет увеличенной силы центробежного поля. Внизу выхлопной трубы циклона, где она соединена с разделительной камерой, между ней и отводной трубой разделительной камеры имеется кольцевое отверстие для прохода уловленной пыли в корпус разделительной камеры и далее в ее бункер. Освободившийся от крупных частиц пыли в корпусе циклона и от основной массы средних частиц в его выхлопной трубе, газовый поток выходит из аппарата через отводную трубу разделительной камеры. Таким образом, разделительная камера обеспечивает дополнительное выделение из потока газа средних частиц, уловленных в выхлопной трубе циклона, и накопление их в своем бункере, т.е. обеспечивает увеличение степени очистки газа в циклоне за счет более эффективного улавливания в нем средних частиц.
Результаты сравнительных испытаний циклонов предлагаемого и по прототипу представлены в таблице, из которой видно, что при равных производительностях по газу предлагаемый аппарат имеет более высокую эффективность улавливания средних частиц.
Сопоставимый анализ предлагаемого решения с прототипом показывает, что предлагаемое устройство отличается наличием нового конструктивного решения - разделительной камеры под выхлопной трубой циклона. Таким образом, предлагаемое устройство соответствует критерию изобретения "новизна".
Сравнение данного технического решения с другими показывает, что для максимального улавливания полидисперсной пыли в системах пылеулавливания устанавливают последовательно, как минимум, два циклона. Первый из них улавливает грубые фракции пыли, а второй при меньшем диаметре корпуса - более мелкие средние ее фракции. Однако в данном техническом решении присоединение разделительной камеры к выхлопной трубе циклона позволяет проявить ему новые свойства, а именно - реализовать максимальную эффективность пылеулавливания в одном аппарате за счет увеличения эффективности улавливания средних частиц.
На фиг. 1 представлена схема продольного разреза аппарата; на фиг.2 и фиг.3 - схемы поперечных разрезов аппарата.
Циклон представляет собой корпус 1, снабженный вверху газоподводящим патрубком 2, а внизу бункером 3 с пылеспускным штуцером 4. Внутри корпуса 1 коаксиально установлен обтекатель 5. Через бункер 3 из корпуса 1 коаксиально проходит выхлопная труба 6, снабженная вверху наружным кожухом 7. К выхлопной трубе 6 снизу присоединена разделительная камера, состоящая из корпуса 8, к которому снизу присоединен бункер 9 с пылеспускным штуцером 10. Из корпуса 8 через бункер 9 наружу выходит отводная труба 11, снабженная на вертикальной части наружным кожухом 12.
Циклон работает следующим образом.
Запыленный поток газа поступает внутрь корпуса 1 через тангенциальный патрубок 2 и приобретает вращательно-поступательное движение вниз в кольцевом пространстве между корпусом 1 и обтекателем 5. Крупные и частично средние частицы пыли под действием центробежной силы отбрасываются к стенке корпуса 1, перемещаются вниз и через кольцевое отверстие между корпусом 1 и кожухом 7 попадают в бункер 3, откуда выводятся наружу через пылеспускной штуцер 4. Очищенная таким образом в корпусе 1 основная часть газа, располагающаяся ближе к обтекателю 5, выводится в выхлопную трубу 6 через ее горловину, сохраняя в ней вращательно-поступательное движение. Небольшое количество газа (около 3%), помогая транспортированию уловленной пыли в бункер 3, резко изменяет в нем свое направление на обратное. Газ поднимается к отверстиям, расположенным в верхней части выхлопной трубы 6, благодаря эжектирующему воздействию движущегося в ней и вращающегося с большой окружной скоростью газового потока. При этом газ в основном освобождается от захваченных им частиц, поднимается в кольцевом промежутке между кожухом 7 и выхлопной трубой 6 и через отверстия в последней присоединяется к основному потоку газа. В связи с тем что диаметр выхлопной трубы 6 меньше диаметра корпуса 1, скорость вращательно-поступательного потока газа внутри выхлопной трубы увеличивается. Это создает благоприятные условия для осаждения на ее стенке оставшихся в газе средних частиц, не уловленных в корпусе 1 аппарата. Осевшие на выхлопной трубе 6 частицы подвигаются вдоль нее вместе с газом до разделительной камеры. Затем через кольцевое отверстие между выхлопной трубой 6 циклона и отводной трубой 11 разделительной камеры они попадают сначала в кольцевое пространство между корпусом 8 и кожухом 12, а затем в бункер 9 и выводятся наружу через пылеспускной штуцер 10. Вместе с этими частицами в бункер 9 заходит и небольшая часть газа (около 2%). Затем этот газ из бункера 9 также присоединяется к основному потоку очищенного газа в отводной трубе 11, пройдя такую же очистку от оставшихся в нем частиц, как и газ, выводимый из бункера 3 циклона. Основная часть газового потока, дополнительно очищенная таким образом от значительной части взвешенных в нем средних частиц, располагающаяся ближе к оси выхлопной трубы 6, поступает непосредственно в отводную трубу 11 разделительной камеры и далее выносится из циклона.
Аппарат может изготавливаться как в одиночном, так и в групповом исполнении. Это дает возможность обеспечить пылеулавливающие системы такими циклонами любой производительности по газу.

Claims (1)

  1. Циклон для очистки промышленных газов и аспирационного воздуха от пыли, содержащий корпус с газоподводящим патрубком, обтекатель, бункер и выхлопную трубу, отличающийся тем, что к выхлопной трубе снизу коаксиально присоединена разделительная камера, состоящая из корпуса, бункера и отводной трубы с наружным кожухом.
RU2001126902A 2001-10-03 2001-10-03 Циклон RU2206407C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001126902A RU2206407C1 (ru) 2001-10-03 2001-10-03 Циклон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001126902A RU2206407C1 (ru) 2001-10-03 2001-10-03 Циклон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2206407C1 true RU2206407C1 (ru) 2003-06-20

Family

ID=29210536

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001126902A RU2206407C1 (ru) 2001-10-03 2001-10-03 Циклон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2206407C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552440C2 (ru) * 2013-07-11 2015-06-10 Виталий Александрович Стариков Прямоточный циклон

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552440C2 (ru) * 2013-07-11 2015-06-10 Виталий Александрович Стариков Прямоточный циклон

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6129775A (en) Terminal insert for a cyclone separator
US6270544B1 (en) Cyclone separator having a tubular member with slit-like openings surrounding a central outlet pipe
KR101752361B1 (ko) 고효율 복합 수평형 미세입자 분리회수장치
RU2497569C2 (ru) Пылеуловитель-классификатор
RU2206407C1 (ru) Циклон
RU2022657C1 (ru) Многоступенчатый пылеуловитель
RU2174452C1 (ru) Пылеуловитель
RU168683U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор
CN110272765A (zh) 一种惯性分离除尘器及除尘方法
CN106269315B (zh) 进口颗粒排序型旋流器
RU225506U1 (ru) Циклон для очистки газов
RU153516U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор
RU2755361C1 (ru) Электростатический циклонный пылеуловитель
RU81092U1 (ru) Устройство для улавливания и классификации пыли по фракциям
RU2356633C1 (ru) Пылеуловитель
RU2026754C1 (ru) Устройство для выделения частиц из газового потока
RU2217216C1 (ru) Устройство для очистки газа
RU2687918C1 (ru) Способ перемещения механических смесей с использованием вихревого циклонного пылеулавливателя (пылесоса)
RU190593U1 (ru) Батарейный циклон с циклонными элементами "циклон-фильтр"
CN102559974A (zh) 一种高炉煤气干法除尘器
RU59448U1 (ru) Групповой циклон для очистки газов
RU61597U1 (ru) Устройство для очистки газов от пыли
RU2231396C2 (ru) Устройство для очистки газообразных сред от взвешенных частиц
SU1087182A1 (ru) Циклонна установка
SU1289555A2 (ru) Аэродинамический циклон

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081004