RU2505342C2 - Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу - Google Patents

Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу Download PDF

Info

Publication number
RU2505342C2
RU2505342C2 RU2012103630/05A RU2012103630A RU2505342C2 RU 2505342 C2 RU2505342 C2 RU 2505342C2 RU 2012103630/05 A RU2012103630/05 A RU 2012103630/05A RU 2012103630 A RU2012103630 A RU 2012103630A RU 2505342 C2 RU2505342 C2 RU 2505342C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pipe
cleaning
combustion
sprinkler
Prior art date
Application number
RU2012103630/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012103630A (ru
Inventor
Алексей Иванович Цаплин
Сергей Васильевич Бочкарев
Антон Борисович Петроченков
Игорь Александрович Арбузов
Дмитрий Валерьевич Щенятский
Константин Владимирович Бабурин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Открытое Акционерное Общество "Протон-Пермские Моторы"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет", Открытое Акционерное Общество "Протон-Пермские Моторы" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет"
Priority to RU2012103630/05A priority Critical patent/RU2505342C2/ru
Publication of RU2012103630A publication Critical patent/RU2012103630A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505342C2 publication Critical patent/RU2505342C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к установке для очистки вредных выбросов в атмосферу и может использоваться в трубах, отводящих дымовые и другие газы в промышленности. Установка размещена на трубе и содержит камеру очистки, рассекатель газов, установленный с возможностью регулирования высоты его подъема над трубой и закрепленный на опорном кольце, опирающемся на трубу и приваренном к внутренней стенке камеры очистки, а также ороситель для очистки газов распыленной жидкостью, выполненный в виде форсунок, систему подачи воды и патрубок для слива воды. Установка дополнительно снабжена направляющими устройствами закрутки газа, эжектором и системой подачи озона. Направляющие устройства закрутки газа прикреплены к опорному кольцу рассекателя и установлены под углом к вертикальной оси установки. Вход эжектора соединен с системами подачи озона и воды, а выход с оросителем для очистки газов распыленной жидкостью, причем форсунки оросителя выполнены с возможностью распыления жидкости до диаметра капель, определяемых по формуле
Figure 00000008
где d - диаметр капли; D - внутренний диаметр трубы; h - расстояние от опорного кольца до рассекателя струи газов; V - объемный секундный расход газообразных продуктов сгорания; α - угол установки направляющих устройств закрутки газа; с - эмпирический коэффициент, вычисляемый по формуле
Figure 00000009
где γг, γж - удельный вес соответственно газообразных продуктов сгорания и жидкой капли; Кд - коэффициент взаимной диффузии пара жидкости в газообразные продукты сгорания; u - скорость капли жидкости относительно продуктов сгорания; vг - коэффициент кинематической вязкости газообразных продуктов сгорания; В - диффузионный напор между каплей жидкости и газообразными продуктами сгорания. Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении эффективности очистки газов от теплового загрязнения атмосферы и вредных выбросов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к очистке газов и может использоваться в трубах, отводящих дымовые и другие газы, содержащие вредные примеси в любой отрасли промышленности.
Известен фильтрующий модуль для очистки воздуха от газообразных токсичных компонентов, включающий цилиндрический корпус и расположенный в нем слой сорбента и слой окислительно-восстановительного катализатора на основе окислов марганца и меди, при этом слой катализатора выполнен в виде полого цилиндра, а слой сорбента, поглощающего углеводороды и другие органические соединения, размещен внутри цилиндрического каталитического слоя, и оба слоя установлены коаксиально с корпусом (патент РФ №2172641, МКИ7 B01D 53/02, опубл. 27.08.2001).
Недостатком известного устройства является то, что применяемые в нем адсорбенты на основе активированного угля имеют ограниченную емкость по сорбируемым веществам, а их регенерация требует демонтажа модуля с адсорбентом. Кроме того, необходимая степень очистки воздуха с их помощью достигается только при невысоких скоростях его прохода через фильтр (обычно не более 5 м/с), что сказывается на интенсивности очистки при больших расходах газов. С увеличением расхода газов эффективность очистки падает из-за возрастающего газодинамического сопротивления фильтрующего элемента.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков является установка для очистки вредных выбросов в атмосферу, установленная на трубе и содержащая наружную и внутреннюю стенки, рассекатель газов и ороситель для очистки газов распыленной водой. Рассекатель установлен с возможностью регулирования высоты его подъема над трубой и обеспечения очистки газов распыленной водой между наружной стенкой установки и кромкой рассекателя (патент РФ №2330711 от 10.08.2008 г.). Данное устройство принято за прототип.
Признаки прототипа, совпадающие с существенными признаками заявляемого изобретения - камера очистки; рассекатель газов, установленный с возможностью регулирования высоты его подъема над трубой и закрепленный на опорном кольце; опорное кольцо опирается на трубу и приварено к внутренней стенке камеры очистки; ороситель для очистки газов распыленной жидкостью выполнен в виде форсунок; система подачи воды; патрубок для слива воды.
Недостатком известного устройства, принятого за прототип, является низкая эффективность очистки газов от теплового загрязнения атмосферы и вредных выбросов из-за недостаточного охлаждения выбрасываемых газов, неполного удаления вредных выбросов при больших расходах, требующих большей степени окисления, таких, как NOx, CO и др. Кроме того, газ, двигаясь по коротким траекториям, огибающим рассекатель, не получает достаточного охлаждения водой.
Задачей изобретения является повышение эффективности очистки газов от теплового загрязнения атмосферы и вредных выбросов.
Поставленная задача была решена за счет того, известная установка для очистки вредных выбросов в атмосферу, размещенная на трубе и содержащая камеру очистки, рассекатель газов, установленный с возможностью регулирования высоты его подъема над трубой и закрепленный на опорном кольце, опирающемся на трубу и приваренным к внутренней стенке камеры очистки, ороситель для очистки газов распыленной жидкостью, выполненный в виде форсунок, систему подачи воды и патрубок для слива воды, дополнительно снабжена направляющими устройствами закрутки газа, эжектором, системой подачи озона, при этом направляющие устройства закрутки газа прикреплены к опорному кольцу рассекателя и установлены под углом к вертикальной оси установки, вход эжектора соединен с системами подачи озона и воды, а выход с оросителем для очистки газов распыленной жидкостью, причем форсунки оросителя выполнены с возможностью распыления жидкости до диаметра капель, определяемых по формуле
Figure 00000001
где d - диаметр капли;
tисп - время испарения капли;
D - внутренний диаметр трубы;
h - расстояние от опорного кольца до рассекателя струи газов;
V - объемный секундный расход газообразных продуктов сгорания;
α - угол установки направляющих устройств закрутки газа;
c - эмпирический коэффициент, вычисляемый по формуле:
Figure 00000002
где γг, γж - удельный вес соответственно газообразных продуктов сгорания и жидкой капли;
Кд - коэффициент взаимной диффузии пара жидкости в газообразные продукты сгорания;
u - скорость капли жидкости относительно продуктов сгорания;
νг - коэффициент кинематической вязкости газообразных продуктов сгорания;
В - диффузионный напор между каплей жидкости и газообразными продуктами сгорания.
Признаки заявляемого технического решения, отличительные от прототипа - наличие направляющих устройств закрутки газа, эжектора, системы подачи озона; направляющие устройства закрутки газа прикреплены к опорному кольцу рассекателя и установлены под углом к вертикальной оси установки; вход эжектора соединен с системами подачи озона и воды, а выход с оросителем; форсунки оросителя выполнены с возможностью распыления жидкости до диаметра капель, определяемых по вышеприведенной формуле.
Благодаря направляющим устройствам закрутки газа газ с вредными выбросами закручивается в верхней части трубы, обеспечивая возрастание теплоотдачи поднимающихся газов.
Эжектор, соединенный с системами подачи озона и воды позволяет получить жидкость в виде озоно-водяной смеси для обеспечения большей степени окисления вредных выбросов.
Выполнение форсунок с возможностью распыления жидкости до диаметра капель, определяемых по вышеприведенной формуле, обеспечивает их полное испарение в зоне очистки, что способствует максимальному охлаждению газа. Из формулы видно, что диаметр капель зависит от времени испарения капли, расхода продуктов сгорания, угла установки направляющих устройств закрутки газа, диаметра трубы. Формула получена из уравнения теплового баланса, в которое входит эмперический коэффициент, полученный экспериментально.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, представленными на фиг.1-4.
На фиг.1 показан общий вид установки в вертикальном разрезе.
На фиг.2 - вид сверху.
На фиг.3 - рассекатель выбрасываемых трубой газов.
На фиг.4 - ороситель.
Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу (фиг.1) установлена на трубе 1 и содержит камеру очистки, ограниченную внутренней 2 и наружной 3 стенками. Камера очистки представляет собой круглую сварную конструкцию в виде конусной емкости. Установка содержит ороситель 4 для очистки газов распыленной жидкостью, выполненный в виде форсунок 5. Форсунки 5 выполнены с возможностью распыления жидкости до диаметра капель, определяемых по формуле. Диаметр распыляемых капель при этом зависит от времени испарения капли [Волков Е.Б., Головков Л.Г., Сырицын Т.А. Жидкостные ракетные двигатели. - М.: Воениздат, 1970. - с.64-67]. К внутренней 2 стенке камеры приварено опорное кольцо 6, в смонтированном положении опирающееся на торец газовыводящей трубы 1. В камеру вварен патрубок 7 для слива воды после очистки. На патрубок 7 надевается шланг, отводящий воду (на фиг.1 не показан). Для подачи озоно-водяной смеси на ороситель 4 в камере очистки вмонтирован шланг 8, закрепленный кронштейном 9 и соединенный с выходом эжектора 10. Вход эжектора 10 соединен с системами подачи озона 11 и воды 12. Озоно-водяная смесь подается через трубки 13, закрепленные в шайбе 14. Трубки 13 подвода жидкости выполнены в виде лопастей.
На опорном кольце 6 закреплен рассекатель 15 газов, опирающийся на крестовину 16 (фиг.2). Крестовина 16 выполнена из полосовой нержавеющей стали (40-50)×4 мм и приварена к опорному кольцу 6, внутренней стенке 2 и. наружной стенке 3 камеры очистки. К крестовине 16 и внутренней стенке 2 камеры приварены держатели 17 рассекателя. На крестовине 16 приварена площадка 18 со стержнем 19, на который своей стойкой 20 надевается рассекатель 15. Внутренняя поверхность канала, через которую газы выводятся из трубы, состоит из опорного кольца 6 и направляющих устройств закрутки газа 21, установленных под углом α к вертикальной оси установки. Крестовина 16 играет роль элемента, создающего жесткость конструкции камеры очистки за счет приварки концов ее к наружной стенке у 3 камеры, так же, как и держатель 17 рассекателя с оросителем 4.
Рассекатель 15 (фиг.3) выбрасываемых трубой газов состоит из двух конусообразных тарелок 22 и 23. Верхняя тарелка 22 в диаметре больше нижней 23 на 500 мм, что не позволяет воде от оросителя 4 попадать в канал трубы 1. На верхней 22 тарелке имеется площадка 24 с приваренным винтовым стержнем 25 крестовины 16. На винтовой стержень 25 накручивается винтовым отверстием 26 ороситель 4 (фиг.4). К нижней 23 тарелке приварена стойка 27, которая надевается на стержень 19 крестовины 16. Перед монтажом установки обе тарелки свариваются в единое целое. К нижней тарелке 23 привариваются ползуны 28, регулирующие высоту подъема рассекателя 15.
Устройство работает следующим образом.
В камеру очистки, ограниченную внутренней 2 и наружной 3 стенками, направляются рассекателем 15 выхлопных газов выходящие из трубы 1 закрученные направляющими устройствами 21 газы. Закрученные газы движутся по винтовым траекториям, охлаждаясь озоно-водяной смесью, получаемой подачей в эжектор 10 озона из системы подачи озона 11 и воды из системы подачи воды 12. Озоно-водяная смесь подается шлангом 8, закрепленным кронштейном 9, в ороситель 4 через трубки 13, закрепленные в шайбе 14, в форсунки 5 и распыляется в камере очистки, при этом конденсат сливается через патрубок 7. В зависимости от расхода выхлопных газов рассекатель 15 может перемещаться по высоте стойки 27, входящей в; отверстие 26 и установленной на площадке 18 на стержне 19 крестовины 16 относительно опорного кольца 6 винтовым стержнем 25. Рассекатель имеет возможность перемещения на опорной стойке 20 ползунами 28 и фиксируется держателями 16 на площадках 18.
Приведем пример расчета диаметра капель для выхлопной трубы многоцелевого стенда испытания газотурбинных двигателей высокой мощности при следующих исходных данных: D=2,8 м; h=1,1 м; V=365 м3/с; α=10°.
Время испарения капли составляет
Figure 00000003
Для определения диаметра капли по известной методике [см. Волков Е.Б., Головков Л.Б., Сырицын Т.А. Жидкостные ракетные двигатели. М.: Воениздат, 1970. - 592 с., с.64…67] вычисляем параметры, входящие в эмпирические коэффициенты
Figure 00000004
где νг - коэффициент кинематической вязкости газообразных продуктов сгорания;
Prд - диффузионное число Прандтля при испарении капли в продуктах сгорания;
c - средняя изобарная теплоемкость газа у поверхности капли;
Tг, Tкип - соответственно температуры продуктов сгорания и кипения капли;
Q - удельная теплота парообразования.
Принимая γг=1,2 кГ/м3; γж=1000 кГ/м3; u=64 м/с; νг=174·106 м2/с; Prд=0,76; срг=2,0 кДж/(кг·К); Tг=560°C; Tкип=100°C; Q=2260 кДж/кг, получаем
Figure 00000005
В результате необходимый диаметр капли
d=(tисп·c)2/3=(0,03·0,96·10-4)2/3=1,9·10-4 м=0,19 мм.
В соответствии с методикой [см. Пажи Д.С., Галустов B.C. Основы техники распыливания жидкостей. - М.: Химия, 1984. - 256 с., с.162] для пневматических форсунок при гидравлическом распыливании диаметр капли связан с диаметром канала форсунки (dk) соотношением
Figure 00000006
и составляет при вышеприведенных исходных данных
Figure 00000007
Преимущество предлагаемой установки состоит в том, что увеличивается интенсивность охлаждения газа за счет возрастания времени его нахождения в камере очистки и распыления охлаждающей жидкости до размеров капель, обеспечивающих их полное испарение в камере очистки. Подача в камеру очистки озоно-водяной смеси увеличивает доокисление примесей NOx, CO и др. Это способствует повышению эффективности очистки.

Claims (1)

  1. Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу, размещенная на трубе и содержащая камеру очистки, рассекатель газов, установленный с возможностью регулирования высоты его подъема над трубой и закрепленный на опорном кольце, опирающемся на трубу и приваренном к внутренней стенке камеры очистки, ороситель для очистки газов распыленной жидкостью, выполненный в виде форсунок, систему подачи воды и патрубок для слива воды, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена направляющими устройствами закрутки газа, эжектором, системой подачи озона, при этом направляющие устройства закрутки газа прикреплены к опорному кольцу рассекателя и установлены под углом к вертикальной оси установки, вход эжектора соединен с системами подачи озона и воды, а выход с оросителем для очистки газов распыленной жидкостью, причем форсунки оросителя выполнены с возможностью распыления жидкости до диаметра капель, определяемых по формуле
    Figure 00000008
    ,
    где d - диаметр капли;
    D - внутренний диаметр трубы;
    h - расстояние от опорного кольца до рассекателя струи газов;
    V - объемный секундный расход газообразных продуктов сгорания;
    α - угол установки направляющих устройств закрутки газа;
    с - эмпирический коэффициент, вычисляемый по формуле:
    Figure 00000009
    ,
    где γг, γж - удельный вес соответственно газообразных продуктов сгорания и жидкой капли;
    Кд - коэффициент взаимной диффузии пара жидкости в газообразные продукты сгорания;
    u - скорость капли жидкости относительно продуктов сгорания;
    vг - коэффициент кинематической вязкости газообразных продуктов сгорания;
    В - диффузионный напор между каплей жидкости и газообразными продуктами сгорания.
RU2012103630/05A 2012-02-02 2012-02-02 Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу RU2505342C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103630/05A RU2505342C2 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103630/05A RU2505342C2 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103630A RU2012103630A (ru) 2013-08-10
RU2505342C2 true RU2505342C2 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49159216

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103630/05A RU2505342C2 (ru) 2012-02-02 2012-02-02 Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505342C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758850C1 (ru) * 2020-10-28 2021-11-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Устройство для очистки дымовых газов от водяных паров

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113041750A (zh) * 2021-02-07 2021-06-29 机械工业第九设计研究院有限公司 涂装车身立体库自动清洁系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02135110A (ja) * 1988-11-16 1990-05-24 Daiei Sangyo Kk 汚濁空気・汚濁水の浄化処理装置
RU2172641C1 (ru) * 2000-11-21 2001-08-27 ООО "Экоспецстройснаб" Способ очистки воздуха от токсичных компонентов и фильтрующий модуль для очистки воздуха от газообразных токсичных компонентов
RU2330711C2 (ru) * 2006-01-10 2008-08-10 Михаил Михайлович Хайдин Установка по очистке вредных выбросов в атмосферу предприятиями различных отраслей промышленности
KR20100026684A (ko) * 2008-09-01 2010-03-10 최금란 오존수를 이용한 공기정화 및 살균장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02135110A (ja) * 1988-11-16 1990-05-24 Daiei Sangyo Kk 汚濁空気・汚濁水の浄化処理装置
RU2172641C1 (ru) * 2000-11-21 2001-08-27 ООО "Экоспецстройснаб" Способ очистки воздуха от токсичных компонентов и фильтрующий модуль для очистки воздуха от газообразных токсичных компонентов
RU2330711C2 (ru) * 2006-01-10 2008-08-10 Михаил Михайлович Хайдин Установка по очистке вредных выбросов в атмосферу предприятиями различных отраслей промышленности
KR20100026684A (ko) * 2008-09-01 2010-03-10 최금란 오존수를 이용한 공기정화 및 살균장치

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2758850C1 (ru) * 2020-10-28 2021-11-02 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Устройство для очистки дымовых газов от водяных паров

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012103630A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203990287U (zh) 一种喷淋塔
RU2325217C1 (ru) Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов
JP2010517773A5 (ru)
KR101864302B1 (ko) 매연에 포함된 미세먼지 저감장치
CA2411176C (en) System for purifying internal combustion engine exhaust gases
RU2505342C2 (ru) Установка для очистки вредных выбросов в атмосферу
JP6827807B2 (ja) (メタ)アクリル系モノマーの処理容器に液体を散布するための方法およびシステム
US5308385A (en) Pollution abatement apparatus and method
CN204051432U (zh) 一种废气的复合床处理设备
CN107281902A (zh) 工业污气处理系统
CA2762154A1 (en) Scrubber tower and associated flue gas purification device
US20120216511A1 (en) Instantaneous neutralization and purification device for smoke and exhaust gas discharged from automobile
US9832997B2 (en) Methods of and apparatus for extracting 3-methyl-2h-furo[2,3-c]pyran-2-one
CN202962251U (zh) 带多层喷淋结构的煤气脱硫塔
CN114504930B (zh) 一体式活性动态膜VOCs废气净化系统及工艺
RU2342977C1 (ru) Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов типа импульс 4
RU2351385C1 (ru) Абсорбер хлора
US7101425B2 (en) Washer and method for purifying gases
CN216171296U (zh) 一种蒸汽过热炉脱硝装置
CN219502319U (zh) 雾化式废气处理设备
RU2392061C2 (ru) Способ селективно-рециркуляционного распыления жидкости и устройство для его осуществления (варианты)
CN114558438B (zh) 一种活性动态膜VOCs废气处理系统及工艺
RU2544655C2 (ru) Система газопылеочистки воздушных выбросов
RU2046641C1 (ru) Абсорбер
RU76576U1 (ru) Вихревое устройство с пористыми вращающимися распылителями

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner