RU2367504C2 - Способ адсорбции пыли в газовом потоке - Google Patents

Способ адсорбции пыли в газовом потоке Download PDF

Info

Publication number
RU2367504C2
RU2367504C2 RU2005117589/15A RU2005117589A RU2367504C2 RU 2367504 C2 RU2367504 C2 RU 2367504C2 RU 2005117589/15 A RU2005117589/15 A RU 2005117589/15A RU 2005117589 A RU2005117589 A RU 2005117589A RU 2367504 C2 RU2367504 C2 RU 2367504C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
granules
duct
dust
adsorbent
Prior art date
Application number
RU2005117589/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005117589A (ru
Inventor
Альберт Ахнафович Дистанов (RU)
Альберт Ахнафович Дистанов
Владимир Григорьевич Евстратов (RU)
Владимир Григорьевич Евстратов
Михаил Алексеевич Иванов (RU)
Михаил Алексеевич Иванов
Владимир Иванович Маркин (RU)
Владимир Иванович Маркин
Юрий Иванович Плясунов (RU)
Юрий Иванович Плясунов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное бюро "Техноцентр"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное бюро "Техноцентр" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное бюро "Техноцентр"
Priority to RU2005117589/15A priority Critical patent/RU2367504C2/ru
Publication of RU2005117589A publication Critical patent/RU2005117589A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2367504C2 publication Critical patent/RU2367504C2/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано на предприятиях по производству строительных материалов, угольной и химической промышленности, черной и цветной металлургии, и в теплоэнергетике. Через отверстия в стенке газохода производится впрыск в газоход гранул адсорбента, изготовленных из вспененного полиэтилена с примесью оксидов железа. Гранулы с плотностью, которая обеспечивает их «витание» в потоке газа, собирают микрочастицы пыли. При «витании» происходят нагрев гранул и их оплавление, поскольку температура плавления гранул ниже температуры газа. При оплавлении гранул их объемная плотность увеличивается, и они осаждаются под действием силы тяжести, попутно захватывая новые частицы пыли. Технический результат - повышение эффективности и производительности очистки газов от пыли без уменьшения поперечного сечения эксплуатируемого газохода.

Description

Изобретение относится к области очистки дымовых газов от пыли и может быть использовано на предприятиях по производству строительных материалов, угольной и химической промышленности, черной и цветной металлургии и в теплоэнергетике.
Известно устройство по патенту РФ №2132219 (МПК B01D 46/32) для очистки газов и пыли посредством пропускания подлежащего очистке газа через поток гравитационно движущегося фильтрующего сыпучего материала, которому придается волнообразный характер движения системой жалюзийных элементов.
Известно устройство по патенту РФ №2206372 (МПК B01D 46/30) для очистки газов от пыли методом фильтрации через зернистые слои, в котором в качестве газопроницаемой перегородки применена гибкая сеть, края которой закреплены, а средина ее подвешена с помощью троса к удерживающему ее механизму, который при регенерации зернистого слоя создает вертикальное возвратно-поступательное перемещение сети.
Известен способ очистки газов от механических примесей и различных газовых соединений по патенту РФ №2064328 (МПК B01D 46/30), который может быть, по мнению авторов, принят за прототип, путем пропускания газов сквозь поток перемещающихся под действием силы тяжести в режиме свободного падения в виде штор шарообразных металлических частиц, смачиваемых раствором-поглотителем вредных примесей, имеющих одинаковый диаметр. Недостатками известных способов и устройств являются низкая эффективность и производительность очистки газов от пыли по сравнению с заявляемым способом.
В известных способах и устройствах, как правило, эффективность очистки от пыли зависит от высоты (толщины) фильтра. Чем больше высота (толщина) фильтрующего слоя, тем эффективнее очистка, но увеличение высоты (толщины) фильтра не может быть беспредельным, т.к. повышаются энергетические затраты на преодоление газового (гидравлического) сопротивления слоев зернистого материалов и, как следствие, уменьшается тяговая способность газохода со всеми вытекающими последствиями.
Общим недостатком вышеперечисленных известных устройств и способов является наличие во внутренней полости газохода всевозможных конструкций, которые уменьшают эффективное поперечное сечение газохода. При проектировании и изготовлении новых газоходов увеличение поперечного сечения на соответствующую величину не вызывает технических проблем. Использование известных устройств и способов в существующих эксплуатируемых газоходах приводит к уменьшению эффективного (расчетного) поперечного сечения газохода со всеми вытекающими последствиями (уменьшение тяговой способности газохода и т.д.). Техническая сложность доработки эксплуатируемых газоходов по монтажу существующих устройств по очистке, учитывая строительную высоту газоходов, до нескольких десятков метров, очевидна.
Недостатком прототипа (патент РФ №2064328) также является более низкая эффективность очистки дымовых газов по сравнению с заявляемым способом, т.к. в качестве адсорбента в прототипе выбраны шарообразные металлические частицы, смачиваемые раствором-поглотителем вредных примесей, имеющие одинаковые диаметр, которые могут осуществлять очистку газа только в процессе перемещения под действием сил тяжести, т.е. в процессе падения, и монтаж в газоходе специальной конструкции для ее осуществления.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности адсорбции пыли в газоходах путем впрыска в вертикальный участок газохода гранул адсорбента, имеющих в момент впрыска в газоход плотность и форму, обеспечивающих их «витание» при динамическом давлении газа в газоходе, и температуру плавления ниже температуры очищаемого газа в газоходе, изготовленных из вспененного полиэтилена с примесью оксидов железа.
Повышение эффективности очистки дымовых газов заявляемым способом достигается тем, что применяемому для очистки газа адсорбенту до впрыска (вброса) в газоход придают аэродинамическое качество - плотность, обеспечивающую «витание» (планирование) гранул адсорбента при динамическом давлении очищаемого газа в системе, т.е. за счет энергии восходящих потоков очищаемого газа. «Витание» (планирование) гранул адсорбента в пределах строительной высоты газохода, без выбросов из газохода, в восходящих потоках очищаемого газа многократно увеличивает возможное число соударений гранулы адсорбента с микрочастицами улавливаемой пыли, что, в свою очередь, многократно увеличивает эффективность очистки газа. Период «витания» гранулы адсорбента может достигать до нескольких десятков секунд и, следовательно, адсорбция пыли гранулой зависят от объемной плотности гранулы адсорбента, динамического давления потока газа в газоходе, строительной высоты газохода. Кроме того, гранулы адсорбента выполнены из материала (вещества), температура плавления которого ниже температуры очищаемого газа в системе, и, как следствие, при «витании» гранула адсорбента нагревается до оплавления. При оплавлении гранулы происходят увеличение адгезионных свойств (способности) последней с микрочастицами улавливаемой пыли и увеличение объемной плотности гранулы даже без учета присоединенных масс прилипших микрочастиц улавливаемой пыли, т.к. гранулы изготовлены путем «вспенивания» из полиэтилена с примесью оксидов железа. Гранулы, уменьшаясь в объеме, теряют аэродинамическое качество и, как следствие, под действием сил тяжести переходят в режим свободного падения сквозь поток очищаемого газа, попутно захватывая новые микрочастицы пыли, содержащиеся в очищаемом газе, и оседают в тупике вертикального участка газохода для последующей утилизации и вторичного использования.
Для повышения эффективности гранулам адсорбента до впрыска в систему придают электростатические и магнитные свойства.
Адсорбция пыли в частично замкнутых системах (газоходах) предлагаемым способом осуществляется следующим образом. В газоход, например мартеновской печи, в нижней части вертикального участка через отверстие в стенке газохода для адсорбции пыли производят впрыск (вброс) гранул адсорбента.
Гранулы адсорбента изготовлены, например, из вспененного полиэтилена с примесью оксидов железа или стальных опилок. Материал, из которого изготавливается гранула, выбирается по температуре очищаемого газа в газоходе и температура плавления гранулы должна быть не выше температуры очищаемого газа в газоходе.
Температура очищаемого газа мартеновской печи на входе в вертикальный участок газохода 120°С, а температура плавления полиэтилена высокого давления 108-110°С.
Вспенивание гранул производят до плотности, обеспечивающей их «витание» (планирование) при динамическом давлении газа в системе (газоходе). Наличие во вспененных гранулах оксидов железа необходимо с целью придания гранулам магнитных свойств и увеличения объемной плотности оплавленной гранулы, т.к. плотность любого вещества, как правило, в жидком состоянии ниже, чем в твердом, например, кроме воды.
Перед впрыском гранулы адсорбента намагничивают и электростатически заряжают.
При впрыске в газоход гранулы адсорбента подхватываются газовым потоком и начинают «витать» (планировать) вверх в газоходе со скоростью существенно ниже скорости газового потока. В процессе «витания» происходит соударение гранул адсорбента с частицами пыли, содержащимися в очищаемом газе, магнитные и электростатические свойства, сообщенные гранулам, усиливают эффект соударения пыли с гранулой.
При «витании» происходит нагрев гранулы адсорбента, гранула начинает оплавляться. При оплавлении гранул их объемная плотность увеличивается. «Витание» гранул прекращается и они переходят в режим свободного падения под действием силы тяжести сквозь поток очищаемого газа, попутно захватывая новые частицы пыли, содержащиеся в очищаемом газе, и оседают в тупике вертикального участка газохода для последующей утилизации и вторичного использования.
Заявленный способ адсорбции пыли позволяет существенно повысить эффективность очистки газов в газоходе от пыли, т.к. в процессе «витания» (планирования) гранул продолжительностью до нескольких десятков секунд, в зависимости от строительной высоты (длины) газохода, число соударений гранул адсорбента с микрочастицами пыли возрастает многократно. Придание гранулам адсорбента электростатических и магнитных свойств усиливает эффективность очистки.
Заявляемый способ адсорбции пыли позволяет автоматизировать процесс впрыска гранул адсорбента в количественном выражении в зависимости от степени очистки газа или запыленности очищаемого газа.

Claims (1)

  1. Способ адсорбции пыли в газовом потоке, преимущественно в газоходах, путем впрыска в газоход на вертикальном участке гранул адсорбента, имеющих в момент впрыска в газоход плотность и форму, обеспечивающие их «витание» при динамическом давлении газа в газоходе, и температуру плавления ниже температуры очищаемого газа в газоходе, изготовленных из вспененного полиэтилена с примесью оксидов железа.
RU2005117589/15A 2005-06-07 2005-06-07 Способ адсорбции пыли в газовом потоке RU2367504C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117589/15A RU2367504C2 (ru) 2005-06-07 2005-06-07 Способ адсорбции пыли в газовом потоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005117589/15A RU2367504C2 (ru) 2005-06-07 2005-06-07 Способ адсорбции пыли в газовом потоке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005117589A RU2005117589A (ru) 2006-12-20
RU2367504C2 true RU2367504C2 (ru) 2009-09-20

Family

ID=37666495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005117589/15A RU2367504C2 (ru) 2005-06-07 2005-06-07 Способ адсорбции пыли в газовом потоке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2367504C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702545C1 (ru) * 2016-05-31 2019-10-08 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Устройство и система для осуществления процессов циклической адсорбции

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103076433B (zh) * 2013-01-16 2014-11-05 天津理工大学 一种用于测试泡沫溶胶吸附粉尘的实验装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИШЛИНСКИЙ А.Ю., Большой энциклопедический словарь политехнический. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». - М., 2000, с.42. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702545C1 (ru) * 2016-05-31 2019-10-08 Эксонмобил Апстрим Рисерч Компани Устройство и система для осуществления процессов циклической адсорбции

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005117589A (ru) 2006-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104368217B (zh) 组合式气旋除雾除尘系统及其处理工艺
CN103316553A (zh) 湿式变流喷雾喷淋高效除尘净化装置
CN202237757U (zh) 一种燃煤烟气旋流除尘脱硫装置
CN105727669A (zh) 除尘除雾装置及其应用方法
CN106994284B (zh) 一种飞灰熔融尾气净化工艺
CN206642540U (zh) 一种锅炉废气净化装置
CN105797531A (zh) 一种团聚法抑制铁矿烧结过程微细颗粒物排放的方法
CN106512667A (zh) 湿式变流烟气净化及下行式湿式静电烟气超低排放装置
CN206454435U (zh) 冶金渣处理烟气湿式变流除尘及湿式静电深度净化系统
CN105727662A (zh) 一种铁矿烧结烟气pm10和pm2.5的减排方法
RU2367504C2 (ru) Способ адсорбции пыли в газовом потоке
WO2009006703A1 (en) Reverse flow reactor
JPH07505823A (ja) 気体や液体から浮遊する微粒子を除去する方法および装置
Tojiev et al. Comparative analysis of devices for wet cleaning of industrial gases
RU2647737C1 (ru) Устройство очистки отходящих газов
CN104001395A (zh) 一种可调频高声强声波去雾器
CN205235661U (zh) 喷雾干燥塔烟气净化系统
CN206701004U (zh) 一种隧道窑除尘系统
CN107126818A (zh) 一种纳米粉尘吸收处理装置及方法
CN106268142B (zh) 一种复合式高效湿式除尘器及其除尘工艺
CN203469721U (zh) 含尘蒸汽流烟气湿式高效降湿除尘装置
CN204063092U (zh) 工业用废气处理装置
CN207071320U (zh) 一种脱硫除尘喷淋设备
CN1333076A (zh) 气泡式空气净化方法及装置
CN203139848U (zh) 铸件浇铸除尘系统

Legal Events

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

Effective date: 20090712