RU2339434C1 - Рукавный регенерируемый фильтр - Google Patents

Рукавный регенерируемый фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2339434C1
RU2339434C1 RU2007124784/15A RU2007124784A RU2339434C1 RU 2339434 C1 RU2339434 C1 RU 2339434C1 RU 2007124784/15 A RU2007124784/15 A RU 2007124784/15A RU 2007124784 A RU2007124784 A RU 2007124784A RU 2339434 C1 RU2339434 C1 RU 2339434C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
diameter
dust
bag
housing
Prior art date
Application number
RU2007124784/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Мари Владимировна Голубева (RU)
Мария Владимировна Голубева
Лиди Владимировна Колаева (RU)
Лидия Владимировна Колаева
Екатерина Олеговна Боброва (RU)
Екатерина Олеговна Боброва
Елена Владимировна Духанина (RU)
Елена Владимировна Духанина
Надежда Игоревна Горнушкина (RU)
Надежда Игоревна Горнушкина
Дарь Олеговна Павлова (RU)
Дарья Олеговна Павлова
Ольга Юрьевна Дорушенкова (RU)
Ольга Юрьевна Дорушенкова
Анастаси Витальевна Костылева (RU)
Анастасия Витальевна Костылева
Ирина Юрьевна Зубова (RU)
Ирина Юрьевна Зубова
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Владимировна Голубева
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 Олег Савельевич Кочетов, Мария Владимировна Голубева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2007124784/15A priority Critical patent/RU2339434C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2339434C1 publication Critical patent/RU2339434C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике пылеулавливания. Фильтр содержит корпус, в котором расположены фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки выполнен в виде циклонного элемента, расположенного в нижней части фильтра, а фильтр тонкой очистки - в виде фильтровальной секции, включающей рукавные фильтрующие элементы. На крышке закреплена платформа, на которой соосно корпусу установлены электродвигатель и вентилятор. Выход очищенного воздуха осуществляется через выходной патрубок, выполненный в виде диффузора, охватывающего платформу, а в нижней части фильтра расположен бункер. Фильтр тонкой очистки периодически очищается от пыли при помощи ручного вибровстряхивающего механизма посредством рукоятки. В корпусе фильтровальной секции установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик уровня пыли, в выходном патрубке фильтровальной секции - тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы которых соединены с общим микропроцессором, причем в выходном патрубке установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которым соединен с общим микропроцессором, вибровстряхивающий механизм снабжен блоком управления, связанным электронной связью с общим микропроцессором. Технический результат: повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться для улавливания пыли, отсасываемой от укрытия абразивных кругов заточных, обдирочных и шлифовальных станков.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является аппарат по патенту РФ №2256510, кл. В04С 9/00 от 15.06.2004 г., содержащий корпус, в котором расположены фильтр грубой и тонкой очистки (прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания за счет малой площади фильтрующего элемента.
Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом.
Это достигается тем, что в рукавном регенерируемом фильтре, содержащим корпус, в котором расположены фильтр грубой и тонкой очистки, фильтр грубой очистки выполнен в виде циклонного элемента, расположенного в нижней части фильтра, а фильтр тонкой - в виде рукавного фильтра, включающего рукавные фильтрующие элементы диаметром d и длиной рукава L, причем патрубок диаметром d1 для входа запыленного воздуха расположен тангенциально корпусу циклонного элемента диаметром D, а ось входного патрубка находится на расстоянии h от основания фильтра, а в крышке корпуса выполнено отверстие диаметром d2, расположенное соосно корпусу, а на крышке посредством крепежных втулок закреплена платформа, на которой соосно корпусу установлены электродвигатель и вентилятор, причем выход очищенного воздуха осуществляется через выходной патрубок, выполненный в виде диффузора, охватывающего платформу с вентилятором, а в нижней части фильтра расположен бункер с совком для удаления пыли, причем фильтр тонкой очистки периодически очищается от пыли при помощи ручного встряхивающего механизма инерционного типа посредством рукоятки.
На фиг.1 изображен общий вид рукавного фильтра, на фиг.2 - его профильный разрез А-А, на фиг.3 - функциональная схема обеспечения пожаровзрывобезопасности работы устройства.
Рукавный регенерируемый фильтр состоит из корпуса 3, в котором расположены: в его нижней части фильтр грубой очистки 4, например циклонный элемент для сухой очистки воздуха (по типу ЦН-11), а над ним - фильтр тонкой очистки 5 в виде рукавного фильтра, включающего рукавные фильтрующие элементы 10 диаметром d и длиной рукава L. Патрубок 8 диаметром d1 для входа запыленного воздуха расположен тангенциально корпусу циклонного элемента диаметром D, причем ось входного патрубка находится на расстоянии h от основания фильтра. В крышке 11 корпуса 3 выполнено отверстие 12 диаметром d2, расположенное соосно корпусу 3. На крышке 11 посредством крепежных втулок 13 закреплена платформа 14, на которой соосно корпусу 3 установлены электродвигатель 1 и вентилятор 2. Выход очищенного воздуха осуществляется через выходной патрубок 15, выполненный в виде диффузора, охватывающего платформу 14 с вентилятором 2. В нижней части фильтра расположен бункер 9 с совком для удаления пыли. Фильтр тонкой очистки 5 агрегата периодически очищается от пыли при помощи ручного встряхивающего механизма 7 инерционного типа посредством рукоятки 6. Для отвода запыленного воздуха из укрытия следует применять круглые металлические воздуховоды или гибкие металлические рукава. Воздуховоды прокладываются по кратчайшему пути, желательно без отводов.
В корпусе блока фильтров установлен датчик температуры 16, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик 17 уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель 18, выходы которых соединены с общим микропроцессором 19, размещенном в шкафу управления 20, а в выходном коробе установлен коллектор 21 с форсунками 22 для подключения к системе пожаротушения, блок управления 23 которой соединен с общим микропроцессором 19, а система регенерации 24 рукавных фильтров содержит блок управления 25, который связан электронной связью с общим микропроцессором.
Отношение длины рукава L к его диаметру d находится в оптимальном интервале величин: L/d=15...40, а в качестве материала фильтрующих рукавных элементов используются как тканые материалы со способами переплетения: полотняные, саржевые, сатиновые; с видами волокон в нити: штапельные, филаментные, текстурированные; с обработкой поверхности: гладкие и ворсованные, так и нетканые со способами закрепления волокон: иглопробивные, холстопрошивные и клееные, полученные вышеперечисленными способами из: естественных волокон животного и растительного происхождения (шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, шелковые); искусственных органических волокон (лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон, полипропилен, поливинилхлорид, фторопласт, тефлон и др.); искусственных неорганических волокон (например, стеклянное волокно).
Отношение диаметра d1 входного патрубка запыленного воздуха к диаметру D корпуса циклонного элемента находится в оптимальном интервале величин: d1/D=0,25...0,28.
Отношение диаметра d2 отверстия в крышке корпуса к диаметру D корпуса циклонного элемента находится в оптимальном интервале величин: d2/D=0,15...0,45.
Отношение диаметра d рукавного фильтрующего элемента к диаметру D корпуса циклонного элемента находится в оптимальном интервале величин: d/D=0,2...0,4.
Отношение высоты Н агрегата к его ширине В находится в оптимальном интервале величин: Н/В=2,0...2,5.
Фильтр работает следующим образом.
Запыленный воздух поступает через патрубок 8 тангенциально корпусу циклонного элемента диаметром D, где происходит предварительная сухая очистка воздуха от пыли. В нижней части фильтра расположен бункер 9 с совком для удаления пыли. С помощью рукавных фильтров 10 воздух дополнительно освобождается от частиц пыли и попадает за счет тяги вентилятора 2 через отверстие 12 в выходной патрубок 15, выполненный в виде диффузора, а затем в цех.
Фильтр тонкой очистки 5 агрегата периодически очищается от пыли при помощи ручного встряхивающего механизма 7 инерционного типа посредством рукоятки 6.
Встряхивающий механизма 7 может быть выполнен, например, в виде стержня (не показано), входящего в отверстия уголков и соединенного с концом рукоятки 6, на другом конце которой закреплена тяга. Этой тягой можно перемещать обечайки, прикрепленные к верхним концам рукавов. Между конфузорами и обечайками установлены манжеты, выполненные из той же ткани, что и рукава. В рабочем состоянии обечайки подняты тягой, зацепленной за крючок, рукава натянуты, а манжеты сжаты. При встряхивании пыли с рукавов тягу снимают с крючка, при этом обечайки под тяжестью собственной массы опускаются, манжеты натягиваются, а натяжение рукавов ослабевает. При резком подъеме и опускании обечайки тяга последовательно натягивает и опускает рукава, в результате чего пыль стряхивается с их внутренней поверхности, падает вниз и собирается в бункере 9, откуда удаляется вручную при помощи совка.
Для оптимизации процесса пылеулавливания и для его безопасной работы в корпусе блока фильтров установлен датчик температуры 16, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик 17 уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель 18, выходы которых соединены с общим микропроцессором 19, размещенном в шкафу управления 20, а в выходном коробе установлен коллектор 21 с форсунками 22 для подключения к системе пожаротушения, блок управления 23 которой соединен с общим микропроцессором 19, а система регенерации 24 рукавных фильтров содержит блок управления 25, который связан электронной связью с общим микропроцессором.
Тепловой датчик-извещатель 18 и коллектор 21 с форсунками 22 системы пожаротушения установлены в выходном коробе 15 фильтровальной секции потому, что она является выходным звеном в предлагаемом устройстве, и чтобы предотвратить распространение пламени в случае возгорания дальше по вентиляционным каналам, эти системы устанавливают именно здесь, что повысит надежность и безопасность всего процесса пылеулавливания.
Работа коллектора 21 с форсунками 22 осуществляется по принципу открытия аварийного электромагнитного клапана подачи воды, при подаче на клапан управляющего сигнала от общего микропроцессора 19, обрабатывающего сигнал с теплового датчика-извещателя 18, который, в свою очередь, реагирует на увеличение температуры в выходном коробе 15, вплоть до самовоспламенения пылевых аэрозолей и фильтрующих материалов блока фильтров.
Работа системы порошкового пожаротушения (не показано) происходит в дублирующем варианте в случае, если на первой ступени выйдет из строя, например, электромагнитный клапан подачи воды или будет отключена система водоснабжения, тогда сработает система порошкового пожаротушения, причем управление работой этих систем осуществляется от микропроцессора 19, который может быть размещен стационарно (например, в шкафу 20 управления) или быть встроен в выносной пульт (не показано), чтобы можно было в случае аварии управлять процессом пожаротушения, останавливая при этом распространение огня, что в целом повысит безопасность всей системы очистки воздуха от пыли.
Пылеулавливающие аппараты данного типа предназначены для центральных систем аспирации. Фильтры с импульсной регенерацией широко применяются в технологических процессах с малой и большой производительностью по газам при обычных и высоких температурах. В аппарате происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующие элементы одновременно является аэродинамическим глушителем шума активного (сорбционного) типа.
Рукавные фильтры предложенной конструкции обладают весьма ценным свойством большой пылезадерживающей способностью, достигающей 99%.
Таким образом, агрегат осуществляет двухступенчатую очистку отсасываемого воздуха. Первая ступень очистки - сухой циклон 4: вторая ступень - рукавный фильтр 5. Фильтр работает по рециркуляционной схеме, т.е. очищенный воздух поступает в обслуживаемое помещение. Характеристики агрегата: производительность по чистому воздуху 720 м3/час; запыленность очищаемого воздуха не более 350 мг/м3; эффективность очистки 99%. В аппарате происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующие элементы одновременно являются аэродинамическим глушителем шума активного (сорбционного) типа.

Claims (3)

1. Рукавный регенерируемый фильтр, содержащий корпус, в котором расположены фильтры грубой и тонкой очистки, отличающийся чем, что фильтр грубой очистки выполнен в виде циклонного элемента, расположенного в нижней части фильтра, а фильтр тонкой очистки - в виде фильтровальной секции, включающей рукавные фильтрующие элементы диаметром d и длиной L рукава, при этом входной патрубок диаметром d1 для входа запыленного воздуха расположен тангенциально корпусу циклонного элемента диаметром D, а ось входного патрубка находится на расстоянии h от основания фильтра, в крышке корпуса выполнено отверстие диаметром d2, расположенное соосно с корпусом, на крышке посредством крепежных втулок закреплена платформа, на которой соосно с корпусом установлены электродвигатель и вентилятор, выход очищенного воздуха осуществляется через выходной патрубок, выполненный в виде диффузора, охватывающего платформу с вентилятором, а в нижней части фильтра расположен бункер с совком для удаления пыли, причем фильтр тонкой очистки периодически очищается от пыли при помощи ручного вибровстряхивающего механизма посредством рукоятки, при этом в корпусе фильтровальной секции установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик уровня пыли, в выходном патрубке фильтровальной секции - тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы которых соединены с общим микропроцессором, причем в выходном патрубке установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которым соединен с общим микропроцессором, вибровстряхивающий механизм снабжен блоком управления, связанным электронной связью с общим микропроцессором.
2. Рукавный регенерируемый фильтр по п.1, отличающийся тем, что отношение длины L рукава к его диаметру d находится в оптимальном интервале величин: L/d=15÷40, а в качестве материала фильтрующих рукавных элементов используются как тканые материалы со способами переплетения: полотняные, саржевые, сатиновые; с видами волокон в нити: штапельные, филаментные, текстурированные; с обработкой поверхности: гладкие и ворсованные, так и нетканые со способами закрепления волокон: иглопробивные, холстопрошивные и клееные, полученные вышеперечисленными способами из естественных волокон животного и растительного происхождения: шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, шелковые, искусственных органических волокон: лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон, полипропилен, поливинилхлорид, фторопласт, тефлон, искусственных неорганических волокон, например стеклянное волокно.
3. Рукавный регенерируемый фильтр по п.1, отличающийся тем, что отношение диаметра d1 входного патрубка запыленного воздуха к диаметру D корпуса циклонного элемента находится в оптимальном интервале величин: d1/D=0,25÷0,28, отношение диаметра d2 отверстия в крышке корпуса к диаметру D корпуса циклонного элемента находится в оптимальном интервале величин: d2/D=0,15÷0,45, отношение диаметра d рукавного фильтрующего элемента к диаметру D корпуса циклонного элемента находится в оптимальном интервале величин: d/D=0,2÷0,4, a отношение высоты Н фильтра к его ширине В находится в оптимальном интервале величин: Н/В=2,0÷2,5.
RU2007124784/15A 2007-07-03 2007-07-03 Рукавный регенерируемый фильтр RU2339434C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124784/15A RU2339434C1 (ru) 2007-07-03 2007-07-03 Рукавный регенерируемый фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007124784/15A RU2339434C1 (ru) 2007-07-03 2007-07-03 Рукавный регенерируемый фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2339434C1 true RU2339434C1 (ru) 2008-11-27

Family

ID=40193063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007124784/15A RU2339434C1 (ru) 2007-07-03 2007-07-03 Рукавный регенерируемый фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2339434C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448760C1 (ru) * 2010-11-10 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Фильтр для очистки воздуха от пыли
RU176545U1 (ru) * 2017-06-26 2018-01-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Циклон с фильтрующими элементами
RU2669828C1 (ru) * 2018-01-31 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Рукавный фильтр с системой регенерации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
«Фильтры механические пылеулавливающие ПУ» [он-лайн], SibClim VENT, 09.02.2007, [найдено 21.02.2007], найдено из Интернет http://klm-n.sibclim.ru/fmp.htm. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448760C1 (ru) * 2010-11-10 2012-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Фильтр для очистки воздуха от пыли
RU176545U1 (ru) * 2017-06-26 2018-01-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Циклон с фильтрующими элементами
RU2669828C1 (ru) * 2018-01-31 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Рукавный фильтр с системой регенерации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9125535B2 (en) Pulse filter cleaner for portable cyclonic dust collector/vacuum cleaner
RU2308318C1 (ru) Устройство пылеулавливания
US6045329A (en) Fan filter
US9399184B2 (en) Deflagration suppression screen for portable cyclonic dust collector/vacuum cleaner
KR100634048B1 (ko) 건식,습식겸용 터널용 집진장치
RU2393908C1 (ru) Установка акустическая пылеулавливающая кочетова
CN109847507A (zh) 一种用于磁体加工车间的粉尘的除尘装置
RU2339434C1 (ru) Рукавный регенерируемый фильтр
RU2397821C1 (ru) Двухступенчатая система пылеулавливания со спирально-коническим циклоном
US5181945A (en) High-temperature fabric filter media
RU2339433C1 (ru) Способ пылеулавливания
RU2333784C1 (ru) Многосекционный пылеуловитель
CN112221263A (zh) 一种具备超低排放的布袋除尘器
RU2416457C2 (ru) Система аспирации с аппаратом взп и каркасным фильтром
RU2333785C1 (ru) Пылеулавливающий агрегат
CN208553446U (zh) 一种环保型布袋除尘器
RU2325938C2 (ru) Рукавный фильтр с системой регенерации
CN213942438U (zh) 一种环保型布袋除尘机
RU2333783C1 (ru) Двухступенчатый фильтр
RU2356636C1 (ru) Установка акустическая пылеулавливающая типа акурф-3
RU2342183C1 (ru) Фильтр рукавный с системой регенерации
RU2305601C1 (ru) Установка акустическая пылеулавливающая типа акурф-1
RU2342184C1 (ru) Фильтр рукавный с системой регенерации
RU2335333C1 (ru) Двухрулонный фильтр
RU2333030C1 (ru) Фильтр каркасный с импульсной продувкой