RU2407596C2 - Kochetov's dust separation system - Google Patents

Kochetov's dust separation system Download PDF

Info

Publication number
RU2407596C2
RU2407596C2 RU2008152308/05A RU2008152308A RU2407596C2 RU 2407596 C2 RU2407596 C2 RU 2407596C2 RU 2008152308/05 A RU2008152308/05 A RU 2008152308/05A RU 2008152308 A RU2008152308 A RU 2008152308A RU 2407596 C2 RU2407596 C2 RU 2407596C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
dust
outlet
inlet
gas
Prior art date
Application number
RU2008152308/05A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2008152308A (en
Inventor
Олег Савельевич Кочетов (RU)
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2008152308/05A priority Critical patent/RU2407596C2/en
Publication of RU2008152308A publication Critical patent/RU2008152308A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2407596C2 publication Critical patent/RU2407596C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to dust separation. Proposed system comprises cyclone that makes the first separation stage and communicates with filter element that makes the second dust separation stage. Said cyclone comprises case with dust discharge branch pipe, swirler with spiral cover, inlet and outlet branch pipes. Note here that outlet branch pipe communicated via air duct with sleeve filter filtration chamber. Filtration chamber represents a cabinet with cutout made in side doors of vertical filter elements that represent filtration sleeves. Purified gas exhaust flange is arranged in purified gas chamber arranged above filtration chamber and features cross section equal to filter gas inlet flange sixes. Said flange incorporates additionally temperature pickup arranged in filtration chamber section. Dust collection hopper accommodates emergency dust level pickup. Filtration chamber outlet box accommodates automatic thermal warning pickup. Filtration chamber outlet box houses controller with nozzles to be connected to fire fighting system.
EFFECT: higher efficiency and reliability, reduced metal input and vibroacoustic activity.
2 cl, 5 dwg

Description

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов.The invention relates to techniques for dust collection and can be used in chemical, textile, food, light and other industries for the purification of dusty gases.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является система пылеудаления по патенту RU №2256510, B04C 9/00 от 15.06.04, содержащая циклон, как первую ступень очистки, имеющий корпус, периферийный ввод газового потока, крышку, бункер и выходной патрубок для выхода очищенного газа, причем на конце выходного патрубка очищенного газа закреплен фильтрующий элемент, выполняющий функцию второй ступени очистки газовоздушной смеси от пыли (прототип).The closest technical solution to the claimed object is a dust removal system according to patent RU No. 2256510, B04C 9/00 dated 06/15/04, containing a cyclone as a first cleaning stage, having a housing, a peripheral gas flow inlet, a lid, a hopper and an outlet pipe for the outlet of the cleaned gas, and at the end of the outlet of the purified gas a filter element is fixed that performs the function of the second stage of dust-gas mixture cleaning (prototype).

Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания.The disadvantage of the prototype is the relatively low efficiency of the dust collection process.

Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом.The technical result is an increase in the efficiency and reliability of the dust collection process, as well as a decrease in the metal consumption and vibroacoustic activity of the apparatus as a whole.

Это достигается тем, что в системе пылеулавливания, содержащей циклон, как первую ступень очистки, имеющий корпус, периферийный ввод газового потока, крышку, бункер и выходной патрубок для выхода очищенного газа, соединенный с фильтрующим элементом, выполняющим функцию второй ступени очистки газовоздушной смеси от пыли, циклон содержит корпус с пылеотводящим патрубком, раскручиватель с винтообразной крышкой, входной и выходной патрубки, причем выходной патрубок соединен воздуховодом с фильтрующей камерой рукавного фильтра, являющегося второй ступенью системы пылеулавливания, а вход рукавного фильтра соединен с выходом выхлопной трубы через фланец для входа очищаемого газа в фильтрующую камеру рукавного фильтра, имеющую вид шкафа с удобной выемкой через боковые двери вертикально расположенных фильтроэлементов в виде фильтрующих рукавов, причем фланец для выхода очищенного газа расположен в камере очищенного газа, расположенной над фильтрующей камерой, и имеет размеры поперечного сечения, равные с фланцем для входа очищаемого газа в фильтр, который дополнительно снабжен датчиком температуры, установленным в корпусе фильтровальной секции, а в бункере для сбора пыли установлен аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе фильтровальной секции установлен тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы с которых соединены с управляющим контроллером, а в выходном коробе фильтровальной секции фильтра установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения.This is achieved by the fact that in a dust collection system containing a cyclone as a first cleaning stage having a housing, a peripheral gas flow inlet, a lid, a hopper and an outlet pipe for the outlet of the purified gas, connected to a filter element that performs the function of a second stage of dust removal of the air-gas mixture the cyclone comprises a housing with a dust outlet, a spinner with a screw-shaped cover, an inlet and an outlet nozzle, the outlet nozzle being connected by an air duct to the filter chamber of the bag filter, which is the second stage of the dust collection system, and the inlet of the bag filter is connected to the outlet of the exhaust pipe through a flange for entering the gas to be cleaned into the filter chamber of the bag filter, which has the form of a cabinet with a convenient extraction through the side doors of vertically arranged filter elements in the form of filter bags, and the flange for the outlet of the purified gas is located in the purified gas chamber located above the filter chamber and has a cross-sectional dimension equal to the flange for the gas to be cleaned into the filter, which is additionally removed it is loaded with a temperature sensor installed in the filter section housing, and an emergency dust level sensor is installed in the dust collection bin, a thermal automatic detector is installed in the output box of the filter section, the outputs of which are connected to the control controller, and in the output box of the filter filter section collector with nozzles for connection to a fire extinguishing system.

На фиг.1 изображена схема системы пылеулавливания, на фиг.2 - вид сверху циклона, на фиг.3 - общий вид рукавного фильтра, на фиг.4 - профильная проекция фиг.3, фиг.5 - схема системы регенерации фильтра.Figure 1 shows a diagram of a dust collection system, figure 2 is a top view of a cyclone, figure 3 is a General view of a bag filter, figure 4 is a profile view of figure 3, figure 5 is a diagram of a filter regeneration system.

Пылеулавливающая система содержит циклон (фиг.1-2), как первую ступень очистки, имеющий корпус 5 с пылеотводящим патрубком 6, раскручиватель 1 с винтообразной крышкой 3, входной 4 и выходной 2 патрубки, причем выходной патрубок соединен воздуховодом 33 с фильтрующей камерой 7 рукавного фильтра.The dust collection system contains a cyclone (Fig.1-2), as the first cleaning stage, having a housing 5 with a dust outlet 6, a spinner 1 with a screw cap 3, an inlet 4 and an outlet 2 nozzles, and the outlet nozzle is connected by an air duct 33 to the filter chamber 7 of the bag filter.

Для снижения виброакустической активности циклона и его металлоемкости, а также повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных композиционных или полимерных материалов, например полиэтилена, капрона, полиуретана с помощью литья, штамповки, формования; винтообразные элементы деталей циклона изготовлены способами пластической деформации, например выдавливания или накатки на оборудовании, имеющем винтообразное формообразующее движение; на винтообразные элементы деталей циклона и поверхности, контактирующие с запыленным газовым потоком, нанесен износостойкий слой, например способами напыления или с применением гальванического оборудования; на поверхности деталей нанесен слой мягкого вибродемпфирующего материала, например мастики ВД-17, причем соотношение между толщиной металла и вибродемпфирующего покрытия находится в оптимальном интервале величин: 1/(2,5…4); детали циклона на выполнены армированными или слоистыми, причем поверхности слоев, соприкасаемые с движущимся газовым потоком, выполнены из материалов, обладающих повышенной износостойкостью и антифрикционными свойствами, а свойства материала арматуры подобраны из условия снижения виброакустической активности аппаратов; детали винтообразных поверхностей циклона выполнены армированными путем формования или заливки винтообразных износостойких элементов в корпусные детали или крышки.To reduce the vibroacoustic activity of the cyclone and its metal consumption, as well as to increase its reliability, the following measures are provided in the proposed device: the cyclone parts are made of structural composite or polymeric materials, for example, polyethylene, nylon, polyurethane using casting, stamping, molding; the helical elements of the cyclone parts are made by plastic deformation methods, for example extrusion or knurling on equipment having a helical form-forming movement; on the helical elements of the parts of the cyclone and the surface in contact with the dusty gas stream, a wear-resistant layer is applied, for example by spraying methods or using galvanic equipment; a layer of soft vibration-damping material, for example, VD-17 mastic, is applied on the surface of the parts, and the ratio between the thickness of the metal and the vibration-damping coating is in the optimal range of values: 1 / (2.5 ... 4); the cyclone parts are not reinforced or laminated, and the surfaces of the layers in contact with the moving gas stream are made of materials with increased wear resistance and antifriction properties, and the properties of the reinforcement material are selected from the condition of reducing the vibroacoustic activity of the apparatuses; Details of the helical surfaces of the cyclone are made reinforced by molding or pouring helical wear-resistant elements into body parts or covers.

Рукавный фильтр (фиг.3-4) соединен с выходом выхлопной трубы циклона воздуховодом 33 через фланец 15, патрубок 14 для входа очищаемого газа в фильтрующую камеру 7 рукавного фильтра, имеющую вид шкафа с удобной выемкой через боковые двери 12 вертикально расположенных фильтроэлементов 24 в виде фильтрующих рукавов. Фланец 13 для выхода очищенного газа расположен в камере 22 очищенного газа, расположенной над фильтрующей камерой 7, и имеет размеры поперечного сечения, равные с фланцем 15 для входа очищаемого газа в фильтр. Пульт управления 16 регенерацией фильтрующих рукавов вынесен снаружи камеры 7.The bag filter (Figs. 3-4) is connected to the outlet of the cyclone exhaust pipe by an air duct 33 through the flange 15, a pipe 14 for entering the gas to be cleaned into the filter chamber 7 of the bag filter, having the form of a cabinet with a convenient recess through the side doors 12 of vertically arranged filter elements 24 in the form filter bags. The flange 13 for the outlet of the purified gas is located in the chamber 22 of the purified gas located above the filter chamber 7, and has a cross-sectional size equal to the flange 15 for the entrance of the cleaned gas into the filter. The remote control 16 regeneration of the filter bags is removed from the outside of the chamber 7.

Камеры 7 и 22 фильтра образуют его корпус совместно с расположенным под ними коническим бункером 17 с пылевыгружным устройством типа "двойная мигалка" (на чертеже не показано) или - коническим бункером со шнеком 18 с пылевой задвижкой 19 с ручным приводом с пылевыгружным устройством типа шлюзовой ротационный затвор 21, а также местным пультом управления 20 шнеком и шлюзовым ротационным затвором. На бункере любого типа устанавливается датчик уровня пыли (на чертеже не показано).The chambers 7 and 22 of the filter form its housing together with the conical hopper 17 located below them with a double blinker dust-collecting device (not shown in the drawing) or a conical hopper with a screw 18 with a dust gate 19 with a manual drive with a rotary dust-locking device like a rotary lock the shutter 21, as well as the local remote control 20 auger and rotary lock gate. A dust level sensor is installed on the hopper of any type (not shown in the drawing).

Корпус фильтра снабжен опорной эстакадой, выполненной в виде, по крайней мере, трех стоек 8, жестко связанных между собой горизонтальными тягами 9, и наклонными ребрами жесткости 10, один конец которых соединен со стойками 8 и тягами 9, а другой - с бункером 17 фильтра. На эстакаде жестко установлены и закреплены между собой и корпусом фильтра лестницы 23 и ограждения 11.The filter housing is equipped with a support rack, made in the form of at least three racks 8, rigidly interconnected by horizontal rods 9, and inclined stiffeners 10, one end of which is connected to the racks 8 and rods 9, and the other to the hopper 17 of the filter . On the overpass are rigidly installed and fixed between themselves and the filter housing of the stairs 23 and fences 11.

При этом отношение габаритных размеров фильтра с эстакадой: высоты Н и длины L лежит в оптимальном интервале величин H/L=1,0÷2,0;The ratio of the overall dimensions of the filter with the flyover: height H and length L lies in the optimal range of values H / L = 1.0 ÷ 2.0;

отношение высоты Н фильтра к высоте В эстакады лежит в оптимальном интервале величин Н/В=1,0÷2,0;the ratio of the filter height H to the height B of the flyover lies in the optimal range of values N / V = 1.0 ÷ 2.0;

отношение высоты М геометрического центра фланца 13 для выхода очищенного газа к высоте N геометрического центра фланца 15 для входа очищаемого газа в фильтрующую камеру 7 лежит в оптимальном интервале величин M/N=1,5÷2,0.the ratio of the height M of the geometric center of the flange 13 for the outlet of the purified gas to the height N of the geometric center of the flange 15 for the entrance of the gas to be cleaned into the filter chamber 7 lies in the optimal range of values M / N = 1.5 ÷ 2.0.

Фильтрующие рукава (на чертеже не показано) компонуются в легкосъемные кассеты, по 6 штук в каждую кассету, вертикально (возможно по 4 шт. для легкой пыли; картриджи - по 2 шт. в кассете для тонкодисперсной пыли и т.п.). Фильтрующие рукава имеют в поперечном сечении прямоугольную форму: 340×32 мм, высота 2 и 3 м (общая площадь фильтрации Sф=1,4 м). Фильтроэлемент подобной формы имеет следующие преимущества: высокая компактность; повышенная степень регенерации, - это связано с тем, что у плоского рукава меньше внутренний объем, что увеличивает инжекцию.The filtering sleeves (not shown in the drawing) are arranged in easily removable cartridges, 6 pieces in each cartridge, vertically (possibly 4 pcs. For light dust; cartridges - 2 pcs. In a cartridge for fine dust, etc.). The filtering sleeves have a rectangular cross-section: 340 × 32 mm, height 2 and 3 m (total filtration area S f = 1.4 m). A filter element of a similar shape has the following advantages: high compactness; increased degree of regeneration - this is due to the fact that the flat sleeve has less internal volume, which increases injection.

В качестве материала фильтроэлементов рукавного фильтра может быть применен: нетканый полиэстер, упрочненный внутренней каркасной сеткой; нетканый арамид, упрочненный внутренней каркасной сеткой; нетканый тонковолокнистый полиэстер, упрочненный внутренней каркасной сеткой, со специальным покрытием; влагостойкий нетканый полиэстер, упрочненный внутренней каркасной сеткой, со специальным покрытием; нетканый, упрочненный внутренней каркасной сеткой полиэстер, антистатический с масловлагоотталкивающей пропиткой с гладкой поверхностью; нетканый тонковолокнистый полиэстер, упрочненный внутренней каркасной сеткой, со специальным покрытием.As a material for filter elements of a bag filter, the following can be applied: non-woven polyester reinforced with an internal frame mesh; non-woven aramid hardened by an internal wire mesh; non-woven thin-fiber polyester, reinforced with an internal wire mesh, with a special coating; moisture resistant non-woven polyester, hardened with an internal frame mesh, with a special coating; non-woven, hardened with an internal frame mesh polyester, antistatic with oil and water repellent impregnation with a smooth surface; non-woven, thin-fiber polyester, reinforced with an internal wire mesh, with a special coating.

Картриджные фильтроэлементы имеют размеры: диаметр 327 мм, высота 1 м.Cartridge filter elements have dimensions: diameter 327 mm, height 1 m.

Фильтроэлементы выполнены из специального фильтрополотна и отличаются большей площадью фильтрации по сравнению с кассетой, оснащенной шестью рукавами. Тонковолокнистый состав фильтроэлемента позволяет получать очень низкие показатели по остаточной запыленности - не более 0,2 мг/м3.The filter elements are made of a special filter cloth and have a larger filtration area compared to a cartridge equipped with six sleeves. The fine-fiber composition of the filter element allows you to get very low rates of residual dust - not more than 0.2 mg / m 3 .

Картриджные фильтроэлементы применяются в случае получения высокой степени очистки и малых габаритов фильтра. В фильтрах собираются по 2 штуки в кассету.Cartridge filter elements are used in case of obtaining a high degree of purification and small dimensions of the filter. In filters, 2 pieces are collected per cartridge.

Фильтры могут также комплектоваться: коническим, плоским либо специальным бункером, горизонтальным циклоном, позволяющим уменьшить входную пылевую нагрузку и обеспечить искрогашение; газовоздушным охладителем газа, уменьшающим температуру идущего в фильтр газа; клапаном подсоса атмосферного воздуха, а также отсечными и регулирующими клапанами для установки на газоходах; транспортным контейнером - пылесборным ящиком; пылевыгружными устройствами; аспирационным рукавом пылевыгрузки (на чертеже не показано).Filters can also be equipped with: conical, flat or special hopper, horizontal cyclone, which allows to reduce the input dust load and provide spark suppression; gas air cooler reducing the temperature of the gas entering the filter; atmospheric air suction valve, as well as shut-off and control valves for installation on gas ducts; transport container - dust box; dust collecting devices; dust suction hose (not shown).

Область применения предлагаемой конструкции фильтра - фильтрация сухих пылегазовых сред малых расходов - от 1100 до 30000 м3/час при установке в стесненных условиях, работа с высоким начальным запылением и низким остаточным пылесодержанием (не превышающим 10 мг/м3 в стандартном исполнении; при использовании кассет с картриджными фильтроэлементами или фильтроматериалом "нетканый тонковолокнистый полиэстер" - до 0,2 мг/м3; очищенный воздух можно сбрасывать прямо в цех).The scope of the proposed filter design is the filtration of dry dusty gas environments at low flow rates - from 1100 to 30,000 m 3 / h when installed in cramped conditions, work with high initial dusting and low residual dust content (not exceeding 10 mg / m 3 as standard; when using cartridges with cartridge filter elements or filter material "non-woven fine fiber polyester" - up to 0.2 mg / m 3 ; cleaned air can be discharged directly to the workshop).

Универсальность фильтров: простая замена кассет с фильтроэлементами на кассеты другого типа позволяет использовать фильтр для фильтрации других типов пыли (например, фильтровать сначала тяжелые, а потом легкие пыли).Universality of filters: simple replacement of cartridges with filter elements with cartridges of a different type allows you to use a filter to filter other types of dust (for example, filter heavy and then light dust first).

Импульсная система регенерации фильтрорукавов с соплами "Вентури" и плоскими прямоугольными фильтрорукавами позволяет эффективно работать с липкими, комкующимися пылями.Pulse filter hose regeneration system with Venturi nozzles and flat rectangular filter hoses allows you to work effectively with sticky, clumping dusts.

Импульсная система регенерации рукавного фильтра (фиг.5) включает в себя клапанные блоки 26, в которых смонтированы электромагнитные клапаны 25, вход которых соединен с выходом управляющего контроллера 32; импульсные клапаны 27 с импульсными трубами и патрубками, сопла Вентури 23; дифманометр 31, подключенный через датчик давления 28 к камере 22 для выхода очищенного газа и через датчик давления 29, соединенный линией связи 30 с управляющим контроллером 32, к фильтрующей камере 7 для входа очищаемого газа, а также комплект арматуры для подвода сжатого воздуха к блокам клапанов (на чертеже не показано), причем дифманометр 31 соединен с управляющим контроллером 32.The pulse filter bag regeneration system (Fig. 5) includes valve blocks 26 in which solenoid valves 25 are mounted, the input of which is connected to the output of the control controller 32; impulse valves 27 with impulse pipes and nozzles, venturi nozzles 23; a differential pressure gauge 31 connected through a pressure sensor 28 to a chamber 22 for the outlet of purified gas and through a pressure gauge 29 connected by a communication line 30 to a control controller 32 to a filter chamber 7 for an entrance of a purified gas, as well as a valve kit for supplying compressed air to the valve blocks (not shown in the drawing), and the differential pressure gauge 31 is connected to the control controller 32.

Система обеспечения пожаровзрывобезопасности работы фильтра (на чертеже не показано) содержит датчик температуры, установленный в корпусе фильтра, аварийный датчик уровня пыли, установленный в бункере для сбора пыли. В камере 22 для выхода очищенного газа установлен тепловой автоматический датчик-извещатель, причем входы и выходы датчиков соединены с управляющим контроллером 32, при этом в камере 22 для выхода очищенного газа установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которой также соединен с управляющим контроллером 32.The system for ensuring fire and explosion safety of the filter (not shown in the drawing) contains a temperature sensor installed in the filter housing, an emergency dust level sensor installed in the dust collection bin. In the chamber 22 for the outlet of the purified gas a thermal automatic detector detector is installed, the inputs and outputs of the sensors connected to the control controller 32, while in the chamber 22 for the outlet of the purified gas a collector with nozzles for connecting to the fire extinguishing system, the control unit of which is also connected to control controller 32.

Пылеулавливающая система работает следующим образом.Dust collecting system operates as follows.

Запыленный газовый поток, поступив в циклон через патрубок 4, закручивается за счет раскручивателя 1 и винтообразной крышки 3 и движется далее по нисходящей винтовой линии вдоль стенок корпуса 5 аппарата. В результате чего частицы пыли под действием центробежной силы движутся от центра аппарата к периферии, и, достигая стенок аппарата, транспортируются вниз в коническую часть корпуса 5, а затем в пылеотводящий патрубок 6 для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух выводится из циклона через выходной патрубок 2. При этом легкие, мелкодисперсные частицы пыли задерживаются в фильтрующей камере 7 рукавного фильтра.The dusty gas stream, having entered the cyclone through the pipe 4, is twisted due to the spinner 1 and the screw-shaped cover 3 and moves further along a downward spiral line along the walls of the apparatus body 5. As a result, dust particles under the action of centrifugal force move from the center of the apparatus to the periphery, and, reaching the walls of the apparatus, are transported down to the conical part of the housing 5, and then to the dust exhaust pipe 6 to collect the trapped dust. The purified air is discharged from the cyclone through the outlet pipe 2. At the same time, light, fine dust particles are trapped in the filter chamber 7 of the bag filter.

Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме при следующих соотношениях основных конструктивных параметров предлагаемого устройства: отношение диаметра корпуса к диаметру пылеотводящего патрубка находится в оптимальном интервале величин: D/d1=9,8…10,0; отношение диаметра входного патрубка к диаметру пылеотводящего патрубка находится в оптимальном интервале величин: d/d1=2,4…2,6; отношение высоты, измеряемой от оси входного патрубка до плоскости основания пылеотводящего патрубка, к межосевому расстоянию между входным и выходным патрубками находится в оптимальном интервале величин: h/h1=5,7…5,9; отношение высоты, измеряемой от оси входного патрубка до плоскости основания пылеотводящего патрубка, к диаметру корпуса находится в оптимальном интервале величин: h/D=1,9…2,1; отношение расстояния, измеряемого от оси входного патрубка до оси корпуса, к расстоянию, измеряемому от оси выходного патрубка до оси корпуса, находится в оптимальном интервале величин: a1/a2=1,9…2,0.The dust collection process proceeds in the optimal hydrodynamic mode with the following ratios of the main structural parameters of the proposed device: the ratio of the housing diameter to the diameter of the dust outlet is in the optimal range of values: D / d 1 = 9.8 ... 10.0; the ratio of the diameter of the inlet to the diameter of the dust outlet is in the optimal range of values: d / d 1 = 2.4 ... 2.6; the ratio of the height measured from the axis of the inlet pipe to the base plane of the dust outlet pipe to the center distance between the inlet and outlet pipes is in the optimal range of values: h / h 1 = 5.7 ... 5.9; the ratio of the height measured from the axis of the inlet to the base plane of the dust outlet to the diameter of the body is in the optimal range of values: h / D = 1.9 ... 2.1; the ratio of the distance measured from the axis of the inlet pipe to the axis of the housing to the distance measured from the axis of the outlet pipe to the axis of the housing is in the optimal range of values: a 1 / a 2 = 1.9 ... 2.0.

Затем запыленный газовый поток поступает через фланец 15 (фиг.3-4) для входа очищаемого газа в фильтрующую камеру 7 рукавного фильтра, являющегося второй ступенью системы пылеулавливания, внутрь фильтроэлементов 24 в виде фильтрующих рукавов, где на фильтрующем материале задерживается пыль, а очищенный воздух поступает в камеру очищенного газа 22. Фланец 13 служит для выхода очищенного газа и расположен в камере 22 очищенного газа, которая находится над фильтрующей камерой 7.Then, the dusty gas stream enters through the flange 15 (Figs. 3–4) to enter the gas to be cleaned into the filter chamber 7 of the bag filter, which is the second stage of the dust collection system, inside the filter elements 24 in the form of filter bags, where dust is retained on the filter material and the cleaned air enters the purified gas chamber 22. The flange 13 serves to exit the purified gas and is located in the purified gas chamber 22, which is located above the filter chamber 7.

Импульсная система регенерации рукавного фильтра (фиг.5) работает в следующем порядке. При фильтрации газов на поверхности рукавов нарастает слой пыли, увеличивающий гидравлическое сопротивление фильтра, т.е. перепад давления между камерой 22 и фильтрующей камерой 7 (этот перепад давления задействован в системе регенерации как управляющий фактор). Дифманометр 31 постоянно измеряет перепад давления; при достижении установленного значения (по заданному положению на циферблате) выдается сигнал на контроллер 32, последний в соответствии со своей программой запускает работу импульсных клапанов 26. При срабатывании импульсного клапана 27 сжатый воздух из данного клапанного блока через импульсную трубу с патрубком выбрасывается в сопла Вентури 23 и, далее, внутрь рукавов 24 (или картриджей). Наличие импульсных патрубков и сопел Вентури повышает эффективность воздействия импульса сжатого воздуха и обеспечивает улучшенную очистку фильтроэлементов от пыли.The pulse regeneration system of the bag filter (figure 5) works in the following order. When filtering gases on the surface of the sleeves, a dust layer builds up, increasing the hydraulic resistance of the filter, i.e. differential pressure between the chamber 22 and the filter chamber 7 (this differential pressure is involved in the regeneration system as a control factor). The differential pressure gauge 31 constantly measures the differential pressure; when the set value is reached (at the set position on the dial), a signal is issued to the controller 32, the latter, in accordance with its program, starts the operation of the pulse valves 26. When the pulse valve 27 is activated, compressed air from this valve block is discharged through the pulse pipe with the nozzle into the Venturi 23 nozzle 23 and, further, inside the sleeves 24 (or cartridges). The presence of pulse nozzles and Venturi nozzles increases the effectiveness of the impact of a pulse of compressed air and provides improved cleaning of filter elements from dust.

Все фильтры комплектуются системой подготовки сжатого воздуха (на чертеже не показано) на входе в систему регенерации. Система подготовки допускает работу фильтра от сетевого сжатого воздуха практически при любых температурах окружающей среды. Система регенерации может устанавливаться с минимальной воздухоподготовкой: входной фильтр сжатого воздуха и влагоотделитель.All filters are equipped with a compressed air preparation system (not shown in the drawing) at the entrance to the regeneration system. The preparation system allows the filter to operate from compressed air at virtually any ambient temperature. The regeneration system can be installed with minimal air conditioning: compressed air inlet filter and dehumidifier.

Система регенерации обеспечивает своевременную очистку рукавов от пыли и поддерживает номинальную газопроницаемость фильтроэлементов.The regeneration system ensures timely cleaning of bags from dust and maintains the nominal gas permeability of filter elements.

При недостаточной эффективности работы системы регенерации увеличивается гидравлическое сопротивление фильтра, и падает расход очищаемого газа. В то же время, при чрезмерном увеличении степени очистки рукавов в процессе фильтрации от осевшей пыли наблюдается повышенный проскок пыли через фильтрополотно, так как внешняя сторона рукава слишком "оголяется": с нее убирается фильтрующий слой.With insufficient efficiency of the regeneration system, the hydraulic resistance of the filter increases, and the flow rate of the purified gas decreases. At the same time, with an excessive increase in the degree of purification of the sleeves during filtering from settled dust, an increased breakthrough of dust through the filter web is observed, since the outer side of the sleeve is too “exposed”: the filter layer is removed from it.

Поэтому система регенерации содержит элементы, обеспечивающие настройку ее эффективности в различных эксплуатационных условиях за счет управляющего контроллера 32.Therefore, the regeneration system contains elements that provide tuning of its effectiveness in various operating conditions due to the control controller 32.

Система обеспечения пожаровзрывобезопасности работает следующим образом.The system of fire and explosion safety works as follows.

Тепловой датчик-извещатель и коллектор с форсунками системы пожаротушения установлены в камере 22 фильтра потому, что она является выходным звеном в предлагаемом устройстве, и чтобы предотвратить распространение пламя в случае возгорания дальше по вентиляционным каналам, эти системы устанавливают именно здесь, что повысит надежность и безопасность всего устройства.A thermal detector detector and a collector with nozzles of the fire extinguishing system are installed in the filter chamber 22 because it is an output link in the proposed device, and in order to prevent the spread of flame in case of fire further through the ventilation ducts, these systems are installed here, which will increase reliability and safety the whole device.

Работа коллектора с форсунками осуществляется по принципу открытия аварийного электромагнитного клапана подачи воды: при подаче на клапан управляющего сигнала от управляющего контроллера 32, обрабатывающего сигнал с теплового датчика-извещателя, который в свою очередь реагирует на увеличение температуры в камере 22 фильтра, вплоть до самовоспламенения пылевых аэрозолей и фильтрующих материалов фильтроэлемента.The collector with nozzles operates on the principle of opening the emergency electromagnetic water supply valve: when a control signal is supplied to the valve from the control controller 32, which processes the signal from the heat detector detector, which in turn responds to an increase in temperature in the filter chamber 22, up to self-ignition of dust aerosols and filter materials of the filter element.

Claims (2)

1. Пылеулавливающая система, содержащая циклон, как первую ступень очистки, имеющий корпус, периферийный ввод газового потока, крышку, бункер и выходной патрубок для выхода очищенного газа, соединенный с фильтрующим элементом, выполняющим функцию второй ступени очистки газовоздушной смеси от пыли, отличающаяся тем, что циклон содержит корпус с пылеотводящим патрубком, раскручиватель с винтообразной крышкой, входной и выходной патрубки, причем выходной патрубок соединен воздуховодом с фильтрующей камерой рукавного фильтра, являющегося второй ступенью системы пылеулавливания, а вход рукавного фильтра соединен с выходом циклона через фланец для входа очищаемого газа в фильтрующую камеру рукавного фильтра, имеющую вид шкафа с удобной выемкой через боковые двери вертикально расположенных фильтроэлементов в виде фильтрующих рукавов, причем фланец для выхода очищенного газа расположен в камере очищенного газа, расположенной над фильтрующей камерой, и имеет размеры поперечного сечения, равные с фланцем для входа очищаемого газа в фильтр, который дополнительно снабжен датчиком температуры, установленным в корпусе фильтровальной секции, а в бункере для сбора пыли установлен аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе фильтровальной секции установлен тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы с которых соединены с управляющим контроллером, а в выходном коробе фильтровальной секции фильтра установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которой соединен с управляющим контроллером, причем бункер для сбора пыли выполнен конической или пирамидальной формы с углом наклона стенок, превышающим угол естественного откоса улавливаемой пыли, а система регенерации фильтра включает в себя клапанные блоки, в которых смонтированы электромагнитные клапаны, вход которых соединен с выходом управляющего контроллера; импульсные клапаны с импульсными трубами и патрубками, сопла Вентури; дифманометр, подключенный через датчик давления к камере для выхода очищенного газа и через датчик давления к фильтрующей камере для входа очищаемого газа, а также комплект арматуры для подвода сжатого воздуха к блокам клапанов, причем дифманометр соединен с управляющим контроллером.1. A dust removal system containing a cyclone as a first cleaning stage, having a housing, a peripheral gas flow inlet, a lid, a hopper and an outlet pipe for the outlet of the purified gas, connected to a filter element that performs the function of a second stage of cleaning the air-gas mixture from dust, characterized in that the cyclone comprises a housing with a dust outlet, a spinner with a screw-shaped cover, an inlet and an outlet, the outlet being connected by an air duct to the filter chamber of the bag filter, which is the second stage of the dust collection system, and the inlet of the bag filter is connected to the outlet of the cyclone through a flange for entering the gas to be cleaned into the filter chamber of the bag filter, which has the form of a cabinet with a convenient extraction through the side doors of vertically arranged filter elements in the form of filter bags, and the flange for the outlet of the purified gas is located in a purified gas chamber located above the filter chamber and has a cross-sectional dimension equal to the flange for the gas to be cleaned into the filter, which is additionally equipped with temperature set in the filter section housing, and an dust level alarm sensor is installed in the dust collection bin, a thermal automatic detector-detector is installed in the output section of the filter section, the outputs of which are connected to the control controller, and a collector is installed in the output section of the filter filter section with nozzles for connection to a fire extinguishing system, the control unit of which is connected to the control controller, moreover, the dust hopper is made conical or pyramidal rmy walls with an inclination exceeding the angle of repose of captured dust, the filter regeneration system includes a valve block in which the solenoid valves are mounted, which input is connected to the output of the master controller; impulse valves with impulse pipes and nozzles, venturi nozzles; a differential pressure gauge connected through a pressure sensor to the chamber for the outlet of the purified gas and through a pressure sensor to the filter chamber for the entrance of the gas to be purified, as well as a set of valves for supplying compressed air to the valve blocks, the differential pressure gauge connected to the control controller. 2. Пылеулавливающая система по п.1, отличающаяся тем, что отношение диаметра корпуса к диаметру пылеотводящего патрубка находится в оптимальном интервале величин: D/d1=9,8…10,0; отношение диаметра входного патрубка к диаметру пылеотводящего патрубка находится в оптимальном интервале величин: d/d1=2,4…2,6; отношение высоты, измеряемой от оси входного патрубка до плоскости основания пылеотводящего патрубка, к межосевому расстоянию между входным и выходным патрубками находится в оптимальном интервале величин: h/h1=5,7…5,9; отношение высоты, измеряемой от оси входного патрубка до плоскости основания пылеотводящего патрубка, к диаметру корпуса находится в оптимальном интервале величин: h/D=1,9…2,1; отношение расстояния, измеряемого от оси входного патрубка до оси корпуса, к расстоянию, измеряемому от оси выходного патрубка до оси корпуса, находится в оптимальном интервале величин: a1/a2=1,9…2,0. 2. The dust removal system according to claim 1, characterized in that the ratio of the diameter of the housing to the diameter of the dust outlet is in the optimal range of values: D / d 1 = 9.8 ... 10.0; the ratio of the diameter of the inlet to the diameter of the dust outlet is in the optimal range of values: d / d 1 = 2.4 ... 2.6; the ratio of the height measured from the axis of the inlet pipe to the base plane of the dust outlet pipe to the center distance between the inlet and outlet pipes is in the optimal range of values: h / h 1 = 5.7 ... 5.9; the ratio of the height measured from the axis of the inlet to the base plane of the dust outlet to the diameter of the body is in the optimal range of values: h / D = 1.9 ... 2.1; the ratio of the distance measured from the axis of the inlet pipe to the axis of the housing to the distance measured from the axis of the outlet pipe to the axis of the housing is in the optimal range of values: a 1 / a 2 = 1.9 ... 2.0.
RU2008152308/05A 2008-12-30 2008-12-30 Kochetov's dust separation system RU2407596C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152308/05A RU2407596C2 (en) 2008-12-30 2008-12-30 Kochetov's dust separation system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008152308/05A RU2407596C2 (en) 2008-12-30 2008-12-30 Kochetov's dust separation system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008152308A RU2008152308A (en) 2010-07-10
RU2407596C2 true RU2407596C2 (en) 2010-12-27

Family

ID=42684221

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008152308/05A RU2407596C2 (en) 2008-12-30 2008-12-30 Kochetov's dust separation system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2407596C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569711C2 (en) * 2014-04-14 2015-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Резонанс" Self-moving working vehicle with device for its maintenance
RU2668903C1 (en) * 2018-01-31 2018-10-04 Олег Савельевич Кочетов Fire-protection complex for dust collection systems
RU2669829C1 (en) * 2017-12-21 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Method of collecting dust with built-in fire-fighting system

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2569711C2 (en) * 2014-04-14 2015-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Резонанс" Self-moving working vehicle with device for its maintenance
RU2669829C1 (en) * 2017-12-21 2018-10-16 Олег Савельевич Кочетов Method of collecting dust with built-in fire-fighting system
RU2668903C1 (en) * 2018-01-31 2018-10-04 Олег Савельевич Кочетов Fire-protection complex for dust collection systems

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008152308A (en) 2010-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2397822C1 (en) Two-stage dust collection system by kochetov
RU2393908C1 (en) Kochetov's acoustic dust separator
RU2397821C1 (en) Two-stage dust collection system with spiral-and-conic cyclone
RU2308318C1 (en) Dust catching apparatus
RU2407596C2 (en) Kochetov's dust separation system
RU2458745C1 (en) Kochetov's two-stage dust removal system
RU2669288C1 (en) Three-stage dust collection system
KR102470578B1 (en) Cutting method of concrete structure for dismantling nuclear power plant
CN108379957A (en) A kind of fire-proof and explosion-proof off-line ash-clearing bag pulse dedusting device
RU2310518C1 (en) Two-staged dust catching apparatus
KR100649947B1 (en) The center concentration type multipurpose dust collector system
RU2339433C1 (en) Method of dust control
RU2333784C1 (en) Multisectional dust collector
RU2397823C1 (en) Dust collection system by kochetov
RU2471567C2 (en) Kochetov's two-stage vortex dust-catching system
RU2671314C1 (en) Two-stage dust removal system
RU2397824C1 (en) Dust collection installation with louver cyclone
RU2416457C2 (en) Aspiration system with osf (oncoming swirling flow) apparaturs and frame filter
RU2420340C1 (en) Kochetov's two-stage cartridge filtration system
RU2633886C1 (en) Dust catching two-step installation
RU2671316C1 (en) Two-stage vortex dust-leading system
RU2305601C1 (en) Acoustic dust-trapping installation
RU2650922C1 (en) Dust collecting device
RU2342184C1 (en) Bag filter with regeneration system
RU2325938C2 (en) Sleeve filter with regeneration system