RU2555045C2 - Способ очистки воздуха - Google Patents

Способ очистки воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2555045C2
RU2555045C2 RU2013106341/05A RU2013106341A RU2555045C2 RU 2555045 C2 RU2555045 C2 RU 2555045C2 RU 2013106341/05 A RU2013106341/05 A RU 2013106341/05A RU 2013106341 A RU2013106341 A RU 2013106341A RU 2555045 C2 RU2555045 C2 RU 2555045C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
refrigerator
cylinder
particles
condensate
Prior art date
Application number
RU2013106341/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013106341A (ru
Inventor
Владимир Викторович Черниченко
Павел Анатольевич Солженикин
Виктор Дмитриевич Горохов
Виталий Романович Рубинский
Владимир Григорьевич Стогней
Виталий Борисович Шепеленко
Илья Иванович Зварыкин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет
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 "Воронежский государственный технический университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет
Priority to RU2013106341/05A priority Critical patent/RU2555045C2/ru
Publication of RU2013106341A publication Critical patent/RU2013106341A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555045C2 publication Critical patent/RU2555045C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к очистке воздуха и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Способ заключается в многократном последовательном поэтапном насыщении запыленного воздушного потока паром жидкости с последующим осаждением на каждом этапе конденсационно-укрупнившихся частиц на элементе охлаждения в виде конденсата и отводом этого конденсата. Поток воздуха преобразуют из сплошного в полый, поперечное сечение которого выполняют состоящим из нескольких соосных колец разного диаметра путем установки внутри корпуса средства для вдувания пара и дополнительного холодильника. Средство для вдувания пара и дополнительный холодильник выполнены в виде двух цилиндров, расположенных соосно один внутри другого с радиальным зазором. Каждый цилиндр состоит из двух скрепленных между собой цилиндрических обечаек, установленных с радиальным зазором по отношению друг к другу. Полость цилиндра средства для вдувания пара соединена с источником пара. Полость цилиндра дополнительного холодильника, расположенного внутри цилиндра средства для вдувания пара, соединена с полостью холодильника. На обечайках цилиндра средства для вдувания пара выполняют отверстия, при помощи которых соединяют полость каналов для подачи пара с кольцевыми внутренними каналами. Технический результат: повышение эффективности очистки газового потока. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к очистке воздуха и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Известны способы очистки газового потока, сущность которых заключается в том, что в пресыщенном водяными парами запыленном потоке газа происходит конденсационное укрупнение дисперсных частиц и осаждение образовавшихся вокруг них капель под действием различных сил (Яворский И.А. и др. Улавливание аэрозолей в оловянной промышленности. Новосибирск: Наука. 1974, с. 23-29).
Однако этот процесс сложный, имеет ряд особенностей, неправильный или неточный учет которых при создании способов очистки делает их неэффективными.
Первая особенность заключается в том, что для начала конденсационного укрупнения дисперсных частиц определенного размера х необходимо, чтобы в газовом потоке было достигнуто пересыщение пара, соответствующее закону Кельвина-Томсона. В этом случае будет возможна конденсация пара на частицах размера х и крупнее их. Более мелкие частицы при этом значении пересыщения останутся неукрупненными и не будут уловлены.
Вторая особенность заключается в том, что в очищенном газовом потоке с дисперсными частицами не может быть мгновенно достигнуто заданное пересыщение. При вдувании пара в поток пресыщение достигается после перемешивания пара с газом и установления термического равновесия в парогазовой смеси. Пересыщение в парогазовой смеси сопровождается конденсацией пара на крупных частицах пыли, для которых пересыщение уже достигло величины, достаточной для конденсации. Конденсация пара на этих частицах сопровождается выделением теплоты конденсации и нагревом парогазовой смеси. Конденсация, т.е. убывание парциального давления пара, и связанное с этим повышение средней температуры парогазовой смеси приводят к ограничению величины достигаемого пересыщения, а значит, к невозможности улавливания мелких частиц пыли.
Третья особенность заключается в том, что если даже достигнуто пересыщение, достаточное для укрупнения мелких и сравнительно более крупных частиц, то скорость укрупнения для частиц различного размера будет разной. Более крупные частицы укрупняются быстрее. В процессе дальнейшей термостабилизации парогазовой смеси с укрупненными конденсатом пара частицами происходит обсыхание мелких частиц и дальнейшее укрупнение крупных. Это происходит потому, что имеющееся текущее значение пересыщения вследствие закона Кельвина-Томсона различно для капель различного размера.
Четвертая особенность заключается в том, что осаждение уже укрупненных конденсацией частиц принципиально отличается для частиц различного размера. Сравнительно крупные капли, образовавшиеся на дисперсных частицах, подвержены силам инерции и гравитации, поэтому сравнительно легко могут быть осаждены, а более мелкие частицы более взвешены в парогазовом потоке, скорость их витания мала, поэтому они могут быть осаждены быстро и простым путем.
В большинстве известных способов не учтена по меньшей мере часть вышеперечисленных особенностей, поэтому они не могут быть максимально эффективными.
Известен способ очистки газового потока путем многократного последовательного поэтапного насыщения запыленного и/или задымленного газового потока паром жидкости с последующим осаждением на каждом этапе конденсационно-укрупнившихся частиц в зоне охлаждения в виде конденсата и отвода этого конденсата и устройство для его осуществления, содержащее трубчатый корпус, имеющий входное отверстие для входа запыленного или задымленного газового потока, несколько последовательно расположенных конденсационных секций, каждая из которых снабжена инжектором для вдувания пара, холодильником, конфузором, в горловине которого помещен фильтр, и кольцевым сборником для конденсата, и выходное отверстие для выхода очищенного газового потока (патент США N3395510, 55-20, 1968).
Простое вдувание пара в загрязненный газовый поток дает пересыщение только после перемешивания и термостабилизации пара с газом, а этот процесс сравнительно медленный. Охлаждение парогазовой среды на холодильнике связано с конвективным и кондуктивным теплообменом, что также дает медленное нарастание пересыщения. Поэтому в этом способе нарастание пересыщения происходит медленно, а значит, начинающаяся конденсация на сравнительно крупных дисперсных частицах препятствует повышению пересыщения и укрупнению мелких частиц. Кроме того, при прохождении зоны охлаждения парогазовая смесь охлаждается, часть пара конденсируется на холодильнике, пересыщение ее снимается до величины насыщения жидкости над плоской поверхностью жидкости. Образовавшиеся на дисперсных частицах капли конденсата пара оказываются в условиях перегрева относительно газового потока и начинают высыхать. На фильтрах, куда парогазовая смесь поступает после холодильника, будут уловлены только те капли, которые не успели высохнуть. Недостатки этого способа не могут быть устранены повторением всех операций в последующих секциях, поскольку повышение допустимого пересыщения лимитировано температурой холодильника, а значит, газовый поток может быть очищен только от частиц определенного размера и крупнее.
Известен способ и устройство для очистки газового потока путем многократного последовательного поэтапного насыщения запыленного и/или задымленного газового потока паром жидкости с последующим осаждением на каждом этапе конденсационно-укрупнившихся частиц на элементе охлаждения в виде конденсата и отвода этого конденсата, при этом пар на каждом этапе вдувают в виде расширяющихся струй и направляют их на элемент охлаждения под углом к оси газового потока, а образовавшийся конденсат отводят после каждого этапа отдельно (патент РФ №2038125, МПК: B01D 47/05, B01D 47/00, - прототип).
В указанном способе насыщение потока парами производят по стадиям под действием струй пара, направленных под углом к оси газового потока, на элемент охлаждения. На каждой стадии очистки степень пересыщения потока увеличивают и из него отбирают определенную фракцию, являющуюся самой крупной на данной стадии. Дифференциация укрупнения обеспечивает селективность сбора частиц. В устройстве имеются конденсационные секции, размещенные в трубчатом корпусе и содержащие распылительную головку, холодильник-рубашку, конфузор и кольцевой сборник для конденсата, а также индивидуальные емкости для сбора конденсата.
Основными недостатками является недостаточно высокая эффективность рабочего процесса, обусловленная несовершенством системы осаждения пара на улавливаемых частицах.
Задача изобретения заключается в создании способа очистки воздуха, обеспечивающего эффективную очистку запыленных и задымленных газовых потоков, а также селективное улавливание загрязнений. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности очистки воздушного потока.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном способе очистки воздуха, заключающемся в многократном последовательном поэтапном насыщении запыленного и/или задымленного воздушного потока паром жидкости с последующим осаждением на каждом этапе конденсационно-укрупнившихся частиц на элементе охлаждения в виде конденсата и отводом этого конденсата, согласно изобретению при очистке поток воздуха преобразуют из сплошного в полый, поперечное сечение которого выполняют состоящим из нескольких соосных колец разного диаметра путем установки внутри корпуса средства для вдувания пара и дополнительного холодильника, выполненных в виде двух цилиндров, расположенных соосно один внутри другого с радиальным зазором, образуя при этом внутренние кольцевые каналы, при этом каждый цилиндр состоит из двух скрепленных между собой цилиндрических обечаек, наружной и внутренней, установленных с радиальным зазором по отношению друг к другу с образованием внутренних кольцевых каналов между обечайками, при этом полость цилиндра средства для вдувания пара, расположенного в непосредственной близости возле холодильника, соединена с источником пара, а полость цилиндра дополнительного холодильника, расположенного внутри цилиндра средства для вдувания пара, соединена с полостью холодильника, при этом на обечайках цилиндра средства для вдувания пара выполняют отверстия, при помощи которых соединяют полость каналов для подачи пара с кольцевыми внутренними каналами, образованными упомянутыми цилиндрами, и через которые пар подают из кольцевого канала между упомянутыми обечайками в кольцевые каналы между цилиндрами, при этом холодильник выполняют в виде рубашки, соосной с корпусом, а подогретую жидкость из холодильника и цилиндра дополнительного холодильника используют для подготовки пара.
В варианте применения способа пар в кольцевой зазор на каждом этапе вдувают в виде расширяющихся струй и направляют их на холодильник и цилиндр дополнительного холодильника под углом к оси воздушного потока, а образовавшийся конденсат отводят после каждого этапа отдельно.
Такое осуществление способа обеспечивает более полную очистку газового потока и уменьшение размера частиц, отделяемых от газового потока, благодаря тому, что в результате вдувания струй пара происходит большее пересыщение парогазовой смеси и, следовательно, конденсационное укрупнение более мелких частиц, а в результате перемещения укрупненных газовых частиц расширяющимися струями пара в зону охлаждения и направления струй пара на элемент охлаждения происходит инерционное осаждение частиц на поверхности холодильника.
В варианте применения способа струю пара направляют под углом 35…55° к оси газового потока.
Целесообразно вдуваемый на каждом этапе пар направлять расширяющимися струями под углом 35-55° к оси газового потока. При меньшем угле наклона (35-0°) увеличивается скорость потока и уменьшается инерционное движение укрупнившихся частиц в зону охлаждения. При большем угле наклона (55-90°) возрастает тепловое воздействие пара на холодильник, но увеличивается движение укрупнившихся частиц в зону охлаждения.
В варианте применения способа на каждом последующем этапе увеличивают концентрацию пара в газовом потоке по мере уменьшения размеров частиц.
В варианте применения способа на каждом последующем этапе, давление пара увеличивают на 10…30% по сравнению с предыдущим этапом.
Целесообразно на каждом последующем этапе давление пара увеличивать на 10-30% по сравнению с предыдущим этапом. Увеличение давления пара зависит от отношения размера уловленных частиц на предыдущем этапе к размерам частиц, подлежащих улавливанию на данном этапе. Этим обеспечивают отделение более крупных частиц в основном на предыдущих этапах и менее крупных на последующих этапах и тем самым осуществляют еще более эффективную очистку газового потока с разделением частиц на фракции при общем уменьшении затрат энергии.
В варианте применения способа на каждом этапе осуществляют уменьшение давления газового потока при вдувании пара, а затем увеличение давления газового потока. При осуществлении способа можно на каждом этапе уменьшать давление газового потока в зоне вдувания пара, а затем увеличивать его. Тем самым можно обеспечить большее пересыщение парогазовой смеси благодаря уменьшению температуры, сопутствующему уменьшению давления газового потока, несмотря на выделение тепла конденсации при укрупнении частиц, а следовательно, обеспечить еще большую эффективность очистки газа.
В варианте применения способа поток паровоздушной смеси подвергают закрутке вдоль поверхности концентричной оси потока.
Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 схематично изображена установка для очистки потока воздуха в продольном разрезе; на фиг. 2 показан поперечный разрез секции устройства, выполненной в виде самостоятельного модуля.
Предложенный способ может быть реализован при помощи установки, имеющей следующую конструкцию.
Установка для очистки потока воздуха содержит трубчатый корпус 1, имеющий входной 2 и выходной 3 каналы. Внутри корпуса 1 расположено средство 4 для вдувания пара, холодильник 5 и кольцевой сборник для конденсата (не обозначен). Средство 4 для вдувания пара и дополнительный холодильник выполнены в виде цилиндров 6 и 7 соответственно, расположенных соосно один внутри другого с радиальным зазором, образуя при этом внутренние кольцевые каналы 8 и 9.
Цилиндр 6 состоит из двух скрепленных между собой цилиндрических обечаек, наружной 10 и внутренней 11, установленных с радиальным зазором по отношению друг к другу с образованием внутреннего кольцевого канала между обечайками.
Цилиндр 7 дополнительного холодильника состоит из двух скрепленных между собой цилиндрических обечаек, наружной 12 и внутренней 13, установленных с радиальным зазором по отношению друг к другу с образованием внутреннего кольцевого канала между обечайками.
Полость цилиндра 6, расположенного в непосредственной близости возле холодильника 5, выполненного в виде рубашки 14, соосной с корпусом 1, соединена с источником пара. Полость цилиндра 7, расположенного внутри упомянутого цилиндра 6 для подачи пара, соединена с полостью холодильника 5. На внешней поверхности наружной обечайки 10 цилиндра 6, соединенного с источником пара, выполнены отверстия 15, соединяющие полость канала для подачи пара с кольцевыми каналами 8 и 9, образованными упомянутыми цилиндрами 6 и 7. Также отверстия 15 выполнены на обечайке 11.
В варианте исполнения камера установки может быть составлена из нескольких корпусов 1, установленных последовательно и имеющих идентичную внутреннюю конструкцию.
Предложенный способ может быть реализован при помощи указанной установки следующим образом.
При очистке загрязненный воздушный поток подают внутрь корпуса 1 через входной канал 2. Внутри корпуса 1 поток преобразуют из сплошного в полый, поперечное сечение которого выполняют состоящим из нескольких соосных колец разного диаметра путем установки внутри корпуса 1 средства 4 для вдувания пара, состоящего из цилиндра 6 и цилиндра 7 дополнительного холодильника, которые располагают соосно один внутри другого с радиальным зазором, образуя при этом внутренние кольцевые каналы 8 и 9.
Полость цилиндра 6, расположенного в непосредственной близости возле холодильника 5, выполненного в виде рубашки 14, соосной с корпусом 1, соединяют с источником пара. Полость цилиндра 7 дополнительного холодильника, расположенного внутри упомянутого цилиндра 6 для подачи пара, соединяют с полостью холодильника 5.
В полость цилиндра 6, между обечайками 10 и 11 подают пар, который вдувают в газовый поток, проходящий между цилиндром 6 и цилиндром 7 дополнительного холодильника, через отверстия 15, в виде расширяющихся струй и направляют их на поверхность холодильника 5 и цилиндр 7 дополнительного холодильника под углами от 0 до 180°.
Наиболее оптимальным углом наклона струй пара к поверхности холодильника 5 и цилиндра 7 дополнительного холодильника является угол в пределах 35-55°. Расширяющиеся струи пара имеют такую плотность и скорость, что достигают поверхность холодильника 5 и цилиндра 7 дополнительного холодильника и обеспечивают инерционное движение образовавшихся капель конденсата к нему.
Преобразование потока из сплошного в полый, состоящий из нескольких соосных кольцевых потоков, позволяет повысить концентрацию осаждаемых частиц и пара в единице объема, в частности, в образованных кольцах, что дает возможность повысить эффективность очистки за счет уменьшения пути перемешивания и образования частиц. Кроме этого, непрерывная подача пара по всей длине центрального тела позволит улучшить условия перемешивания и осаждения по всей длине тракта.
Струи пара, подаваемые из отверстий 15, подсасывают очищаемый газ, одновременно обеспечивают инерционное движение образовавшихся капель конденсата и при этом одновременно перемешиваются с ним и образуют паровоздушную смесь. В паровоздушной смеси быстро создается пересыщение, в результате чего происходит конденсационное укрупнение аэрозольных частиц, причем первыми укрупняться начинают самые крупные частицы. Под действием паровых струй образующиеся укрупненные частицы отбрасываются на поверхность холодильника 5 и цилиндра 7 дополнительного холодильника, где происходит инерционное осаждение капель конденсата, при этом укрупненным частицам необходимо преодолеть гораздо меньшее расстояние. Конденсат вместе с уловленными аэрозольными частицами стекает по поверхности холодильника в кольцевой сборник конденсата, а затем по трубке его отводят в отдельную емкость. Спиральные гофры внутренней поверхности холодильника способствуют закрутке потока газа, чем улучшают инерционное осаждение частиц на поверхности холодильника. Очищенный газовый поток отводится через выходной канал 3.
Очищенную в первой секции от частиц крупной фракции парогазовую смесь подают по каналу, образованному стенками холодильника 5, цилиндров 6 и цилиндра 7 дополнительного холодильника, в последующую секцию. При этом происходит ее охлаждение. Исследованиями установлено, что температура стенок холодильника 5 и соединенных с ним охлаждающих элементов, в частности цилиндра 7 дополнительного холодильника, должна быть такой, чтобы создавать условия конденсации пара, обеспечивающие надежное прилипание капель конденсата к поверхности его стенок.
Подаваемую в корпус 1 второй секции парогазовую смесь снова обрабатывают струями пара из отверстий 15, но уже с большим пересыщением, чем в первой секции. При этом увеличивается концентрация пара в газовом потоке по мере уменьшения размеров оставшихся частиц. На каждом последующем этапе давление пара увеличивают на 10-30% по сравнению с предыдущим этапом. В результате происходит новое конденсационное укрупнение аэрозольных частиц, причем в первую очередь укрупнению подвергают самые крупные из оставшихся в потоке частиц, которые под действием паровых струй отбрасываются на поверхность рубашки 14 холодильника 5 второй секции, где происходит инерционное осаждение капель второй фракции конденсата. Конденсат с уловленными аэрозольными частицами второй фракции через кольцевой сборник и трубку отводят в свою отдельную емкость.
Прошедшие очистку во второй секции от частиц второй фракции паровоздушную смесь по каналу, образованному стенками холодильника 5, подают в последующие секции, где паровоздушную смесь обрабатывают таким же образом, что и в первых двух секциях, до достижения заданной чистоты газового потока.
Весь процесс очистки контролируют температурными датчиками, на основании показаний которых производят управление подачей пара в средство для вдувания пара каждой секции.
Жидкость, используемая для охлаждения стенок холодильника 5, в процессе работы разогревается за счет теплообмена через стенку холодильника с потоком пара и осажденных капель конденсата, стекающих по наружной поверхности стенки. Подогретая таким образом жидкость, имеющая температуру выше температуры окружающей среды, может быть использована для получения пара, т.к. в этом случае, для доведения ее от исходной температуры до температуры кипения, потребуется меньшее количество теплоты и времени, что позволит повысить эффективность работы установки.
Предложенное техническое решение может быть использовано в промышленных газоочистителях, а также для очистки воздуха в помещениях, установках кондиционирования воздуха, при сжигании отходов, производстве технической сажи, порошковых материалов, абразивов, красок и других материалов, транспортируемых в виде пыли или аэрозолей.

Claims (6)

1. Способ очистки воздуха, заключающийся в многократном последовательном поэтапном насыщении запыленного и/или задымленного воздушного потока паром жидкости с последующим осаждением на каждом этапе конденсационно-укрупнившихся частиц на элементе охлаждения в виде конденсата и отвода этого конденсата, отличающийся тем, что при очистке поток воздуха преобразуют из сплошного в полый, поперечное сечение которого выполняют состоящим из нескольких соосных колец разного диаметра путем установки внутри корпуса средства для вдувания пара и дополнительного холодильника, выполненных в виде двух цилиндров, расположенных соосно один внутри другого с радиальным зазором, образуя при этом внутренние кольцевые каналы, при этом каждый цилиндр состоит из двух скрепленных между собой цилиндрических обечаек, наружной и внутренней, установленных с радиальным зазором по отношению друг к другу с образованием внутренних кольцевых каналов между обечайками, при этом полость цилиндра средства для вдувания пара, расположенного в непосредственной близости возле холодильника, соединена с источником пара, а полость цилиндра дополнительного холодильника, расположенного внутри цилиндра средства для вдувания пара, соединена с полостью холодильника, при этом на обечайках цилиндра средства для вдувания пара выполняют отверстия, при помощи которых соединяют полость каналов для подачи пара с кольцевыми внутренними каналами, образованными упомянутыми цилиндрами, и через которые пар подают из кольцевого канала между упомянутыми обечайками в кольцевые каналы между цилиндрами, при этом холодильник выполняют в виде рубашки, соосной с корпусом, а подогретую жидкость из холодильника и цилиндра дополнительного холодильника используют для подготовки пара.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пар в кольцевой зазор на каждом этапе вдувают в виде расширяющихся струй и направляют их на холодильник и цилиндр дополнительного холодильника под углом к оси воздушного потока, а образовавшийся конденсат отводят после каждого этапа отдельно.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что струю пара направляют под углом 35-55° к оси воздушного потока.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на каждом последующем этапе увеличивают концентрацию пара в воздушном потоке по мере уменьшения размеров частиц.
5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что на каждом последующем этапе давление пара увеличивают на 10-30% по сравнению с предыдущим этапом.
6. Способ по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что поток паровоздушной смеси подвергают закрутке вдоль поверхности концентричной оси потока.
RU2013106341/05A 2013-02-13 2013-02-13 Способ очистки воздуха RU2555045C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106341/05A RU2555045C2 (ru) 2013-02-13 2013-02-13 Способ очистки воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013106341/05A RU2555045C2 (ru) 2013-02-13 2013-02-13 Способ очистки воздуха

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013106341A RU2013106341A (ru) 2014-08-20
RU2555045C2 true RU2555045C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=51384328

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013106341/05A RU2555045C2 (ru) 2013-02-13 2013-02-13 Способ очистки воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555045C2 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3605386A (en) * 1970-06-16 1971-09-20 Air Pollution Research & Devel Furnace exhaust pollution eliminator
SU422431A1 (ru) * 1972-06-05 1974-04-05 В. Е. Щербаков , В. В. Корзухии Устройство для очистки газа
SU1150040A1 (ru) * 1983-07-11 1985-04-15 Предприятие П/Я В-8685 Устройство дл очистки газа
JPH02164413A (ja) * 1988-12-19 1990-06-25 Toyota Motor Corp 超微粉の捕集方法
SU1637845A1 (ru) * 1989-01-06 1991-03-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт "КузНИУИ" Конденсационный пылеуловитель
RU2038125C1 (ru) * 1991-07-26 1995-06-27 Совместное советско-канадское предприятие "Компомет Кентек" Способ очистки газового потока и устройство для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3605386A (en) * 1970-06-16 1971-09-20 Air Pollution Research & Devel Furnace exhaust pollution eliminator
SU422431A1 (ru) * 1972-06-05 1974-04-05 В. Е. Щербаков , В. В. Корзухии Устройство для очистки газа
SU1150040A1 (ru) * 1983-07-11 1985-04-15 Предприятие П/Я В-8685 Устройство дл очистки газа
JPH02164413A (ja) * 1988-12-19 1990-06-25 Toyota Motor Corp 超微粉の捕集方法
SU1637845A1 (ru) * 1989-01-06 1991-03-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский угольный институт "КузНИУИ" Конденсационный пылеуловитель
RU2038125C1 (ru) * 1991-07-26 1995-06-27 Совместное советско-канадское предприятие "Компомет Кентек" Способ очистки газового потока и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013106341A (ru) 2014-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2708274A1 (en) Wet exhaust gas purification device
JP2017533815A (ja) 発電所の燃焼排ガスの脱硫排水および他の工業廃水用の廃水処理システム
US8034143B2 (en) Cyclone
CA2900055A1 (en) Wastewater processing systems for power plants and other industrial sources
SE425219B (sv) Sett och anordning att rena en forsmutsad gas, exempelvis procrssfranluft, och att dervid styra temperaturen och relativa fuktigheten
WO2014124078A2 (en) Multi-stage wastewater treatment system and method
RU2038125C1 (ru) Способ очистки газового потока и устройство для его осуществления
CN210302958U (zh) 一种橡胶密炼尾气处理系统
RU2555045C2 (ru) Способ очистки воздуха
RU2553863C2 (ru) Способ очистки газового потока и устройство для его реализации
RU2537590C2 (ru) Способ подачи пара в конденсационную камеру
RU2537587C2 (ru) Способ подачи пара в конденсационную камеру
RU2537588C2 (ru) Установка для очистки воздуха
RU2537586C2 (ru) Конденсационная камера
RU2537495C2 (ru) Установка для очистки воздуха
RU2549418C2 (ru) Способ подачи пара в конденсационную камеру
RU2535695C1 (ru) Способ очистки и осушки шахтного газа и попутного нефтяного газа и установка для его осуществления
RU2553869C2 (ru) Способ очистки газового потока и устройство для его реализации
RU2537829C2 (ru) Конденсационная камера
RU2549413C2 (ru) Установка для очистки воздуха
RU2549414C2 (ru) Конденсационная камера
CN203155019U (zh) 一种烟气净化器
CN104014213A (zh) 一种定形机废气净化及热回收装置
ITMI932700A1 (it) Sistema di abbattimento a caldo delle polveri nei fumi di combustione di inceneritori e centrali termiche
SE526864C2 (sv) Förfarande och anordning för avskiljning av föroreningar ur ett gasflöde

Legal Events

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

Effective date: 20160214