RU2482902C1 - Скруббер вентури - Google Patents
Скруббер вентури Download PDFInfo
- Publication number
- RU2482902C1 RU2482902C1 RU2012106632/05A RU2012106632A RU2482902C1 RU 2482902 C1 RU2482902 C1 RU 2482902C1 RU 2012106632/05 A RU2012106632/05 A RU 2012106632/05A RU 2012106632 A RU2012106632 A RU 2012106632A RU 2482902 C1 RU2482902 C1 RU 2482902C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- cylindrical
- chamber
- venturi
- conical
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Cyclones (AREA)
- Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания. Скруббер Вентури, содержащий циклонный сепаратор, соединенный с трубой Вентури, расположенной перпендикулярно оси циклонного сепаратора, отличающийся тем, что циклонный сепаратор имеет патрубок для выхода очищенного газа и патрубок для вывода загрязненного шлама, связанного с отстойником шламоприемника, причем в отстойнике вода отделяется от шлама и поступает в смесительный резервуар, который подпитывается свежей водой, а затем вновь подается насосом в трубу Вентури скруббера, при этом труба Вентури состоит из конфузора и диффузора, образованных сложными многогранными поверхностями, приближающимися по своей форме к телам, близким к пирамидальным, но имеющим в сечении криволинейные трапеции, при этом каждая из форсунок для распыления жидкости содержит полый цилиндрический корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены отверстия, корпус состоит из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости и внутренней резьбой для соединения с коническим соплом, при этом корпус и сопло образуют две соосные между собой внутренние камеры, причем цилиндрическая камера служит для подвода жидкости, а коническая камера, образованная поверхностью усеченного конуса сопла, является нагнетательной камерой для создания повышенного давления, а на сопле со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен жиклер, который состоит из цилиндрического дроссельного отверстия и конического отверстия с расширением в сторону объекта, при этом на поверхности конического отверстия выполнена винтовая нарезка для создания веерообразного выхода жидкости из жиклера, а на конической боковой поверхности сопла выполнено, по крайней мере, два ряда цилиндрических дроссельных отверстий, оси которых перпендикулярны конической боковой поверхности сопла, и в каждом ряду выполнено, по крайней мере, три цилиндрических дроссельных отверстия, причем в горизонтальной плоскости проекции осей отверстий в этих рядах отстоят друг от друга на угол 7,5…60° для создания мелкодисперсной сплошной фазы распыливаемой жидкости, при этом в цилиндрической камере, соосно ей, установлен с зазором относительно внутренней боковой поверхности камеры завихритель, выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы на штоке, который закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра к корпусу. 3 ил.
Description
Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является газопромыватель, известный из книги А.А.Русанова. Справочник по пыле- и золоулавливанию. М., - Энергоатомиздат, - 1983 г., стр.113, рис.4.37 (прототип), содержащий циклонный сепаратор, соединенный с трубой Вентури, расположенной перпендикулярно оси циклонного сепаратора.
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания и сложность конструкции трубы Вентури.
Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение себестоимости изготовления.
Это достигается тем, что в скруббере Вентури, содержащем циклонный сепаратор, соединенный с трубой Вентури, расположенной перпендикулярно оси циклонного сепаратора, циклонный сепаратор имеет патрубок для выхода очищенного газа и патрубок для вывода загрязненного шлама, связанного с отстойником шламоприемника, причем в отстойнике вода отделяется от шлама и поступает в смесительный резервуар, который подпитывается свежей водой, а затем вновь подается насосом в трубу Вентури скруббера, которая состоит из конфузора и диффузора, образованных сложными многогранными поверхностями, приближающимися по своей форме к телам, близким к пирамидальным, но имеющим в сечении криволинейные трапеции.
На фиг.1 изображен общий вид скруббера Вентури, на фиг.2 - поперечный разрез трубы Вентури с шаблоном внутри, на фиг.3 - схема форсунки.
Скруббер Вентури (фиг.1) содержит циклонный сепаратор 5, соединенный с трубой Вентури 8, расположенной перпендикулярно оси циклонного сепаратора, имеющего патрубок 9 для выхода очищенного газа и патрубок 10 для вывода загрязненного шлама, связанного с отстойником 6 шламоприемника 11. В отстойнике 6 вода отделяется от шлама и поступает в смесительный резервуар 12, который подпитывается свежей водой, а затем вновь подается насосом 7 в трубу Вентури скруббера. Труба Вентури 8 состоит из конфузора 1 горловины 2, форсунок 3 (фиг.3) для ввода в горловину жидкости и диффузора 4.
Каждая из форсунок 3 для распыления жидкости содержит полый корпус, состоящий из цилиндрической части 14 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости и внутренней резьбой для соединения с коническим соплом 18.
Корпус 14 и сопло 18 образуют две соосные между собой внутренние камеры 17 и 26. Цилиндрическая камера 17 служит для подвода жидкости, а коническая камера 26, образованная поверхностью усеченного конуса сопла, является нагнетательной камерой для создания повышенного давления.
На сопле 18 со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен жиклер, который состоит из цилиндрического дроссельного отверстия 21 и конического отверстия 22 с расширением в сторону объекта. При этом на поверхности конического отверстия 22 выполнена винтовая (не показано) нарезка (например, коническая резьба с крупным шагом) для создания веерообразного выхода жидкости из жиклера.
На конической боковой поверхности 18 сопла выполнено, по крайней мере, два ряда цилиндрических дроссельных отверстий 19 и 20, оси которых перпендикулярны конической боковой поверхности сопла 18, и в каждом ряду выполнено, по крайней мере, три цилиндрических дроссельных отверстия, причем в горизонтальной плоскости проекции осей отверстий 19 и 20 в этих рядах отстоят друг от друга на угол 7,5…60° для создания мелкодисперсной сплошной фазы распыливаемой жидкости.
Для создания наибольшего эффекта образования мелкодисперсной сплошной фазы распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 17, соосно ей, установлен с зазором 25 относительно внутренней боковой поверхности камеры 17 завихритель 16, выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы 24 на штоке 15. Шток 15 закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра 23 к корпусу 14.
Конфузор 1 и диффузор 4 могут быть образованы как коническими поверхностями, так и сложными многогранными поверхностями, полученными опрессовкой шаблона 13. В полую цилиндрическую трубу 8 устанавливается шаблон 13 на уровне горловины 2 (фиг.2) в виде параллелепипеда, боковые ребра которого меньше диаметра трубы 8. Шаблон 13 перед опрессовкой в поперечном сечении трубы 8 занимает центральное положение, как показано на фиг.2, а затем симметрично и оппозитно прикладываются одинаковые по величине сжимающие усилия Р для формирования горловины 2, которая приобретает форму поперечного сечения, близкую к прямоугольнику (криволинейной трапеции). При этом обжиме также образуются и конфузор 1 с диффузором 4 в виде сложных многогранных поверхностей, приближающихся по своей форме к телам, близким к пирамидальным, но имеющим в сечении криволинейные трапеции. Длину конфузора 1 с диффузором 4 заданного размера получают путем установки в цилиндрическую трубу 8 калибров заданных размеров, равных по внешнему диаметру с внутренним диаметром трубы 8. Полученная таким образом труба Вентури затем вваривается перпендикулярно оси циклонного сепаратора 5. Себестоимость ее изготовления уменьшается на порядок, а аэродинамическое сопротивление уменьшается за счет снижения потерь давления на местные сопротивления (отсутствуют сварные швы, соединяющие горловину 2 с конфузором 1 и диффузором 4).
Скруббер Вентури работает следующим образом.
Запыленный газ через конфузор 1 трубы Вентури попадает в горловину 2, где его скорость достигает 60…150 м/сек. Через форсунки 3 под избыточным давлением 30…100 кН/м2 (0,3…1 ат) в горловину вводится жидкость, которая, сталкиваясь с газовым потоком, распыляется на мелкие капли (диаметром, примерно равным 10 мкм).
Работа форсунки осуществляется следующим образом.
При подаче жидкости в корпус 14 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в камерах 17 и 26 благодаря завихрителю 16 создаются вихревые потоки жидкости, которые устремляются в жиклер, а в цилиндрических дроссельных отверстиях 19 и 20 создаются потоки жидкости, устремляющиеся к выходным срезам отверстий и жиклера.
При столкновении расширяющихся потоков жидкости, истекающих через выходное коническое отверстие жиклера с винтовой нарезкой, и цилиндрических дроссельных отверстиях 19 и 20 происходит образование веерообразного газожидкостного потока в виде пелены, т.е. реализуется механизм дробления капель жидкости, но генерируемый пеленообразный поток отклоняется от горизонтальной плоскости на больший угол, в диапазоне от 45 до 60°, в направлении к центральной области орошаемой поверхности, расположенной непосредственно под жиклером.
При соударениях с частицами пыли капли, поглощая их, укрупняются. Эти капли вместе с газом проходят через диффузор 4, где скорость потока снижается до 20…25 м/сек, и попадают в циклонный сепаратор 5. В циклоне скорость газожидкостной смеси уменьшается до 4…5 м/сек, капли под действием центробежной силы отделяются от газа и вместе со шламом удаляются в отстойник 6. В последнем вода отделяется от шлама и вновь подается насосом 7 в скруббер.
В скруббере Вентури эффективно улавливаются весьма тонкие частицы, например продукты возгонки (средний диаметр частиц 1…2 мкм) или туман, образующийся в производстве серной кислоты (размеры частиц 0,2…1,1 мкм). При этом возможно удалить из газа до 99% загрязнений. Предлагаемый скруббер Вентури прост по устройству и изготовлению.
Claims (1)
- Скруббер Вентури, содержащий циклонный сепаратор, соединенный с трубой Вентури, расположенной перпендикулярно оси циклонного сепаратора, отличающийся тем, что циклонный сепаратор имеет патрубок для выхода очищенного газа и патрубок для вывода загрязненного шлама, связанного с отстойником шламоприемника, причем в отстойнике вода отделяется от шлама и поступает в смесительный резервуар, который подпитывается свежей водой, а затем вновь подается насосом в трубу Вентури скруббера, при этом труба Вентури состоит из конфузора и диффузора, образованных сложными многогранными поверхностями, приближающимися по своей форме к телам, близким к пирамидальным, но имеющим в сечении криволинейные трапеции, отличающийся тем, что каждая из форсунок для распыления жидкости содержит полый цилиндрический корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены отверстия, корпус состоит из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости и внутренней резьбой для соединения с коническим соплом, при этом корпус и сопло образуют две соосные между собой внутренние камеры, причем цилиндрическая камера служит для подвода жидкости, а коническая камера, образованная поверхностью усеченного конуса сопла, является нагнетательной камерой для создания повышенного давления, а на сопле, со стороны, противоположной подводу жидкости, выполнен жиклер, который состоит из цилиндрического дроссельного отверстия и конического отверстия с расширением в сторону объекта, при этом на поверхности конического отверстия выполнена винтовая нарезка для создания веерообразного выхода жидкости из жиклера, а на конической боковой поверхности сопла выполнено, по крайней мере, два ряда цилиндрических дроссельных отверстий, оси которых перпендикулярны конической боковой поверхности сопла, и в каждом ряду выполнено, по крайней мере, три цилиндрических дроссельных отверстия, причем в горизонтальной плоскости проекции осей отверстий в этих рядах отстоят друг от друга на угол 7,5…60° для создания мелкодисперсной сплошной фазы распыливаемой жидкости, при этом в цилиндрической камере, соосно ей, установлен с зазором относительно внутренней боковой поверхности камеры завихритель, выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы на штоке, который закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра к корпусу.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012106632/05A RU2482902C1 (ru) | 2012-02-24 | 2012-02-24 | Скруббер вентури |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012106632/05A RU2482902C1 (ru) | 2012-02-24 | 2012-02-24 | Скруббер вентури |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2482902C1 true RU2482902C1 (ru) | 2013-05-27 |
Family
ID=48791835
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012106632/05A RU2482902C1 (ru) | 2012-02-24 | 2012-02-24 | Скруббер вентури |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2482902C1 (ru) |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104388700A (zh) * | 2014-11-11 | 2015-03-04 | 宁夏嘉翔自控技术有限公司 | 一种金属镁冶炼还原渣高压扒渣装料系统的中央除尘站的水淋除尘器 |
CN104888558A (zh) * | 2015-06-16 | 2015-09-09 | 河南海力特机电制造有限公司 | 高压细水雾文丘管 |
CN104941357A (zh) * | 2015-06-10 | 2015-09-30 | 苏州市协力环保设备有限公司 | 一种人造板行业废气的处理方法及其处理设备 |
CN105771496A (zh) * | 2016-05-12 | 2016-07-20 | 北京柯林泰克环保科技有限公司 | 湿式除尘设备 |
RU2624653C1 (ru) * | 2016-10-17 | 2017-07-05 | Олег Савельевич Кочетов | Скруббер вентури |
CN108246026A (zh) * | 2016-12-29 | 2018-07-06 | 株式会社奥思伟 | 湿式离心集尘装置 |
RU2669832C2 (ru) * | 2015-05-07 | 2018-10-16 | Мария Олеговна Стареева | Скруббер вентури |
CN109833707A (zh) * | 2017-11-27 | 2019-06-04 | 黄瑃商 | 有害气体捕集及粉尘分离装置 |
CN111502738A (zh) * | 2020-04-30 | 2020-08-07 | 辽宁工程技术大学 | 一种矿井掘进工作面控尘除尘装置及使用方法 |
CN115350548A (zh) * | 2022-08-25 | 2022-11-18 | 广东兴荣环保科技有限公司 | 一种含尘废气除尘除味装置及处理方法 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5824136A (en) * | 1993-09-10 | 1998-10-20 | Societe Generale Pour Les Techniques Nouvelles Sgn | Process for the purification of a gas by scrubbing -- Venturi column for carrying out said process |
RU2427402C1 (ru) * | 2010-08-20 | 2011-08-27 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка кочетова |
-
2012
- 2012-02-24 RU RU2012106632/05A patent/RU2482902C1/ru active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5824136A (en) * | 1993-09-10 | 1998-10-20 | Societe Generale Pour Les Techniques Nouvelles Sgn | Process for the purification of a gas by scrubbing -- Venturi column for carrying out said process |
RU2427402C1 (ru) * | 2010-08-20 | 2011-08-27 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка кочетова |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Банит Ф.Г. Пылеулавливание и очистка газов в промышленности строительных материалов. - М.: Стройиздат, 1979, с.105-106, рис.69. * |
Cited By (13)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104388700A (zh) * | 2014-11-11 | 2015-03-04 | 宁夏嘉翔自控技术有限公司 | 一种金属镁冶炼还原渣高压扒渣装料系统的中央除尘站的水淋除尘器 |
RU2669832C2 (ru) * | 2015-05-07 | 2018-10-16 | Мария Олеговна Стареева | Скруббер вентури |
CN104941357A (zh) * | 2015-06-10 | 2015-09-30 | 苏州市协力环保设备有限公司 | 一种人造板行业废气的处理方法及其处理设备 |
CN104941357B (zh) * | 2015-06-10 | 2017-01-25 | 苏州市协力环保设备有限公司 | 一种人造板行业废气的处理方法及其处理设备 |
CN104888558A (zh) * | 2015-06-16 | 2015-09-09 | 河南海力特机电制造有限公司 | 高压细水雾文丘管 |
CN105771496B (zh) * | 2016-05-12 | 2018-06-05 | 北京柯林泰克环保科技有限公司 | 湿式除尘设备 |
CN105771496A (zh) * | 2016-05-12 | 2016-07-20 | 北京柯林泰克环保科技有限公司 | 湿式除尘设备 |
RU2624653C1 (ru) * | 2016-10-17 | 2017-07-05 | Олег Савельевич Кочетов | Скруббер вентури |
CN108246026A (zh) * | 2016-12-29 | 2018-07-06 | 株式会社奥思伟 | 湿式离心集尘装置 |
CN109833707A (zh) * | 2017-11-27 | 2019-06-04 | 黄瑃商 | 有害气体捕集及粉尘分离装置 |
CN111502738A (zh) * | 2020-04-30 | 2020-08-07 | 辽宁工程技术大学 | 一种矿井掘进工作面控尘除尘装置及使用方法 |
CN111502738B (zh) * | 2020-04-30 | 2021-12-31 | 辽宁工程技术大学 | 一种矿井掘进工作面控尘除尘装置及使用方法 |
CN115350548A (zh) * | 2022-08-25 | 2022-11-18 | 广东兴荣环保科技有限公司 | 一种含尘废气除尘除味装置及处理方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2482902C1 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2557505C1 (ru) | Центробежная вихревая форсунка типа кочстар | |
RU2523816C1 (ru) | Пневматическая форсунка (варианты) | |
CN104772242A (zh) | 雾化喷嘴 | |
RU2616891C1 (ru) | Форсунка | |
RU2550389C1 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2644874C1 (ru) | Пылевая камера | |
RU2669832C2 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2551063C1 (ru) | Распылитель жидкости | |
CN204767780U (zh) | 一种二次雾化油水分离装置 | |
RU2654734C1 (ru) | Конический форсуночный скруббер с вихревым оросителем | |
RU2648059C1 (ru) | Газопромыватель | |
RU2481137C1 (ru) | Форсунка кочетова | |
RU2561189C2 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2635709C1 (ru) | Центробежный газопромыватель | |
RU2490052C1 (ru) | Скруббер | |
RU2413571C1 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2557504C1 (ru) | Форсунка кочетова | |
RU2644853C1 (ru) | Центробежный газопромыватель | |
RU2669822C1 (ru) | Центробежный газопромыватель | |
WO2015122793A1 (ru) | Пневматическая форсунка (варианты) | |
RU2624651C1 (ru) | Система газопылеочистки воздушных выбросов | |
RU2624653C1 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2670834C1 (ru) | Сетчатый горизонтальный фильтр | |
RU2614620C1 (ru) | Форсунка |