RU2283185C1 - Устройство для очистки газа - Google Patents

Устройство для очистки газа Download PDF

Info

Publication number
RU2283185C1
RU2283185C1 RU2005105908/15A RU2005105908A RU2283185C1 RU 2283185 C1 RU2283185 C1 RU 2283185C1 RU 2005105908/15 A RU2005105908/15 A RU 2005105908/15A RU 2005105908 A RU2005105908 A RU 2005105908A RU 2283185 C1 RU2283185 C1 RU 2283185C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
gas
electrode
section
liquid
Prior art date
Application number
RU2005105908/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков (RU)
Александр Борисович Голованчиков
Алексей Владимирович Ермоловский (RU)
Алексей Владимирович Ермоловский
Сергей Борисович Остроухов (RU)
Сергей Борисович Остроухов
Натали Александровна Дулькина (RU)
Наталия Александровна Дулькина
Ольга Сергеевна Кравцова (RU)
Ольга Сергеевна Кравцова
ков Иван Александрович Вишн (RU)
Иван Александрович Вишняков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2005105908/15A priority Critical patent/RU2283185C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2283185C1 publication Critical patent/RU2283185C1/ru

Links

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для очистки санитарных и вентиляционных воздушных выбросов, дымовых газов, паровоздушных смесей от тонкодисперсной твердой и жидкой фазы и вредных гомогенных примесей и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах газоочистки. Техническим результатом является увеличение степени очистки газа от мелких частиц дисперсной фазы и молекул вредных примесей. Устройство состоит из корпуса, в котором осесимметрично установлен электрод, патрубков для подачи и отвода жидкости и газа. Корпус выполнен в виде трубы Вентури, а электрод выполнен в виде стержня переменного сечения, диаметр которого уменьшается в зоне сужения корпуса, а в зоне расширения увеличивается таким образом, что в любом сечении устройства отношение диаметров стержня и корпуса является постоянным. Это обеспечивает ионизацию молекул примесей, частиц и капель дисперсной фазы по всему объему газа. 1 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для очистки санитарных и вентиляционных воздушных выбросов, дымовых газов, паровоздушных смесей от тонкодисперсной твердой и жидкой фазы и вредных гомогенных примесей и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах газоочистки.
Известен скруббер Вентури для тонкой очистки газов от высокодисперсной пыли, корпус которого представляет собой трубу Вентури с зоной сужения - конфузором и затем расширения до первоначального сечения - диффузором. Через отверстия в горловине зоны сужения вводится жидкость, которая, сталкиваясь с газовым потоком, распыляется на мелкие капли. При соударениях с частицами пыли эти капли, поглощая их, укрупняются и, пройдя диффузор, попадают в сепаратор, где загрязненная частицами жидкость отделяется от очищаемого газа (А.Г.Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии. Издание 8-е. - М.: Химия, 1971, стр.62 и 250).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится невозможность в скруббере Вентури очистить газ от вредных гомогенных веществ на молекулярном уровне (молекул углеводородов, паров органических веществ, кислот и т.п.).
Известно техническое решение, представляющее собой самоочищающийся инерционный электростатический осадитель, состоящий из цилиндрического корпуса, внутри которого осесимметрично установлен коронирующий электрод в форме провода, патрубков для подачи и отвода жидкости, впускной секции с патрубком для потока загрязненного газа и патрубка для отвода очищенного газа. Поток загрязненного газа во впускной секции закручивается и поэтому движется по трубе между электродом и стекающей по стенке трубы пленкой жидкости по спиральной траектории. Центробежная сила обеспечивает миграцию частиц из газа в пленку жидкости, которая вымывает их из трубы, а электростатическое поле, образующееся возле коронирующего напряжения, обеспечивает генерацию электронов и ионов, заряжающих частицы и молекулы и увеличивающих скорость их движения из газа в пленку жидкости (Патент США № 4388089, В 03 С 3/16, 1984).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная степень очистки газа от вредных молекулярных примесей, связанная с малой поверхностью контакта ионизированных молекул вредных примесей с пленкой жидкости.
Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является устройство для очистки газа, состоящее из корпуса, в котором осесимметрично установлен электрод, выполненный в виде емкости, патрубков для подачи и отвода жидкости и газа, при этом электрод жестко соединен с патрубком для подачи жидкости, а на его боковой стенке в шахматном порядке расположены сопла для разбрызгивания жидкости (Патент РФ № 2135295, В 03 С 3/00, 3/16, 1998).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся недостаточная поверхность контакта крупных капель жидкости, выбрасываемых соплами с ионизированными молекулами вредных примесей в очищаемом газе, что уменьшает эффективность массообменных процессов и протекание химических реакций ионизированных молекул вредных примесей из-за неполной ионизации объема газа внутри устройства.
Задачей предполагаемого технического решения является создание устройства, позволяющего интенсифицировать процесс очистки газа как от тонкодисперсных частиц, так и молекул вредных примесей за счет одновременной и полной ионизации дисперсной фазы, потока очищаемого газа и мелких капель жидкости по всему объему газа.
Техническим результатом является увеличение степени очистки газа от мелких частиц дисперсной фазы и молекул вредных примесей за счет увеличения поверхности контакта заряженных мелких капель жидкости с ионизированным потоком газа и их интенсивного перемешивания во всем объеме газа.
Заявленный технический результат достигается тем, что в устройстве для очистки газа, состоящем из корпуса с установленным осесимметрично внутри него электродом, патрубков для подачи и отвода жидкости и газа, корпус выполнен в виде трубы Вентури, а электрод выполнен в виде стержня переменного сечения, диаметр которого уменьшается в зоне сужения корпуса, а в зоне расширения корпуса увеличивается таким образом, что в любом сечении устройства отношение диаметров стержня и корпуса является постоянным, что обеспечивает ионизацию молекул примесей, частиц и капель дисперсной фазы по всему объему газа.
Выполнение корпуса в виде трубы Вентури позволяет турбулизировать поток газа, который распыляет жидкость на мелкие капли (диаметром ~10 мкм) с образованием большой поверхности контакта жидкости и газа во всем объеме газа, а выполнение электрода в виде стержня переменного сечения, диаметр которого уменьшается в зоне сужения корпуса, а в зоне расширения корпуса увеличивается таким образом, что в любом сечении устройства отношение диаметров стержня и корпуса является постоянным, что позволяет создавать коронный разряд по всей его длине, увеличить эмиссию электронов с поверхности электрода, а значит, ионизировать молекулы примесей, частиц и капель во всем объеме газа и в большей степени заряжать частицы тонкодисперсной фазы.
Все вместе это приводит как к увеличению степени очистки газа от тонкодисперсной фазы, так и от молекул вредных примесей газа за счет интенсификации массопередачи через поверхность капель и протекания химических реакций нейтрализации этих молекул или образования менее вредных растворенных в жидкости веществ.
На чертеже представлен общий вид предлагаемого устройства для очистки газа.
Оно состоит из корпуса 1, выполненного в виде трубы Вентури, имеющей зону сужения (конфузор) от начального сечения диаметром D1 до наименьшего сечения D2 и зону расширения (диффузор) вновь до начального сечения D1.
Внутри корпуса 1 осесимметрично установлен электрод 2, выполненный в виде стержня, так что в любом сечении корпуса отношение диаметров стержня и трубы остается постоянным
Figure 00000002
где d1, d2, d3, и D1, D2, D3, - соответственно диаметры стержня и трубы Вентури в вышеназванных сечениях.
Электрод 2 на входе и выходе из корпуса 1 закреплен в опорах 3 из диэлектрического материала.
В зоне наименьшего сечения корпуса 1 диаметром D2 установлен патрубок 4 для подачи жидкости внутрь корпуса через отверстия 5, а на входе и выходе самого корпуса 1 установлены патрубки 6 для подачи газа и 7 для отвода очищенного газа и отработанных капель жидкости, который присоединен к сепаратору для их дальнейшего разделения (на чертеже сепаратор не показан). Корпус 1 присоединен к положительному полюсу 8 высоковольтного источника постоянного напряжения, а электрод 2 - к отрицательному полюсу 9.
Устройство для очистки газа работает следующим образом. Очищаемый газ с частицами дисперсной фазы и молекулами вредных примесей (например, углеводородов, органических растворителей и других компонентов) подается по патрубку 6 внутрь корпуса 1. Одновременно подается напряжение на клеммы 8 и 9 от источника постоянного напряжения и жидкость по патрубку 4 в отверстия корпуса 5. Под действием разности потенциалов между корпусом 1 и электродом 2 возникает коронный разряд. С электрода 2, являющегося коронирующим электродом, стекают свободные электроны, которые, двигаясь поперек потока очищаемого газа, сталкиваются с частицами дисперсной фазы, заряжают их, как в электрофильтре, и заряженные частицы перемещаются к стенке корпуса 1. Так как корпус 1 выполнен в виде трубы Вентури с зонами сужения (конфузор) и расширения (диффузор), а электрод 2 выполнен в виде стержня переменного сечения, диаметр которого уменьшается в зоне сужения корпуса 1, а в зоне расширения корпуса увеличивается так, что в любом сечении устройства отношение диаметров стержня и корпуса является постоянным, то корона равномерно образуется по всей длине корпуса 1, так и эмиссия электронов с поверхности электрода 2 проходит во всем объеме корпуса 1. В этом случае электронов хватает не только для создания зарядов на поверхности частиц дисперсной фазы, но и для ионизации молекул вредных примесей, находящихся в газе, и ионизации мелких капель жидкости, подаваемой по патрубку 4 через отверстия 5 внутрь корпуса 1. В этом случае во всем его объеме заряженные молекулы вредных примесей в очищаемом газе и капельки жидкости интенсивно перемешиваются, вступают в химические реакции и абсорбируются внутри этих капель, которые затем поступают через патрубок 7 отвода очищенного газа и жидкости в сепаратор.
Таким образом, выполнение корпуса 1 в виде трубы Вентури, а электрода в виде стержня переменного сечения, диаметр которого уменьшается в зоне сужения корпуса, а в зоне расширения увеличивается таким образом, что в любом сечении устройства отношение диаметров стенки и корпуса остается постоянным, позволяет очищать газ не только от частиц дисперсной фазы, как в обычном электрофильтре или скруббере Вентури, но и от молекул вредных примесей, ионизируя и абсорбируя их внутри капель жидкости, с возможностью проведения во всем объеме очищаемого газа химических реакций с образованием инертных или менее вредных примесей в жидкой фазе за счет интенсивного перемешивания и вихреобразования внутри корпуса 1.

Claims (1)

  1. Устройство для очистки газа, состоящее из корпуса, в котором осесимметрично установлен электрод, патрубков для подачи и отвода жидкости и газа, отличающееся тем, что корпус выполнен в виде трубы Вентури, а электрод выполнен в виде стержня переменного сечения, диаметр которого уменьшается в зоне сужения корпуса, а в зоне расширения увеличивается таким образом, что в любом сечении устройства отношение диаметров стержня и корпуса является постоянным, что обеспечивает ионизацию молекул примесей, частиц и капель дисперсной фазы по всему объему газа.
RU2005105908/15A 2005-03-02 2005-03-02 Устройство для очистки газа RU2283185C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105908/15A RU2283185C1 (ru) 2005-03-02 2005-03-02 Устройство для очистки газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105908/15A RU2283185C1 (ru) 2005-03-02 2005-03-02 Устройство для очистки газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2283185C1 true RU2283185C1 (ru) 2006-09-10

Family

ID=37112845

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005105908/15A RU2283185C1 (ru) 2005-03-02 2005-03-02 Устройство для очистки газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2283185C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490069C2 (ru) * 2010-12-09 2013-08-20 Олег Игоревич Носовский Способ магнитно-циклонной пневматической сепарации

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2490069C2 (ru) * 2010-12-09 2013-08-20 Олег Игоревич Носовский Способ магнитно-циклонной пневматической сепарации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7297182B2 (en) Wet electrostatic precipitator for treating oxidized biomass effluent
US7318857B2 (en) Dual flow wet electrostatic precipitator
US4110086A (en) Method for ionizing gases, electrostatically charging particles, and electrostatically charging particles or ionizing gases for removing contaminants from gas streams
JP4217612B2 (ja) ガスの静電気式の浄化のための装置並びに該装置の運転のための方法
US4193774A (en) Electrostatic aerosol scrubber and method of operation
US3526081A (en) Gas purification
US3729898A (en) Removal of entrained matter from gas streams
US3958958A (en) Method for electrostatic removal of particulate from a gas stream
US7459009B2 (en) Method and apparatus for flue gas desulphurization
US7267708B2 (en) Rigid electrode ionization for packed bed scrubbers
KR101852163B1 (ko) 정전분무 시스템과 전기집진기가 결합된 미세먼지 제거장치
US5308589A (en) Odor control system
RU2283185C1 (ru) Устройство для очистки газа
NO752634L (ru)
JP2008508085A (ja) 排ガス浄化装置の構成原理及び該排ガス浄化装置による排ガス浄化方法
JP2007330898A (ja) 集塵装置
RU2164175C1 (ru) Устройство для очистки газа
KR200343968Y1 (ko) 집진장치용 정전분사장치
KR100561551B1 (ko) 집진장치용 정전분사장치
CN109201336B (zh) 静电分离器和用于将物质从废气流中静电分离的方法
RU2135295C1 (ru) Устройство для очистки газа
US8500873B2 (en) Physical structure of exhaust-gas cleaning installations
RU2161284C1 (ru) Устройство для очистки газа
JPS6271557A (ja) ガスから汚染物を除去する装置および方法
KR102105246B1 (ko) 폭발성 배기가스 입자의 정전 제거 장치

Legal Events

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

Effective date: 20070303