RU2574255C2 - Двухступенчатая система пылеулавливания - Google Patents

Двухступенчатая система пылеулавливания Download PDF

Info

Publication number
RU2574255C2
RU2574255C2 RU2014124460/05A RU2014124460A RU2574255C2 RU 2574255 C2 RU2574255 C2 RU 2574255C2 RU 2014124460/05 A RU2014124460/05 A RU 2014124460/05A RU 2014124460 A RU2014124460 A RU 2014124460A RU 2574255 C2 RU2574255 C2 RU 2574255C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
axial
gas
pipe
separator
Prior art date
Application number
RU2014124460/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014124460A (ru
Inventor
Владимир Иванович Ганчуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2014124460/05A priority Critical patent/RU2574255C2/ru
Publication of RU2014124460A publication Critical patent/RU2014124460A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2574255C2 publication Critical patent/RU2574255C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к системам очистки газов от пыли. Система включает трубопроводы подачи газа, первый и второй вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками, два вытяжных вентилятора для удаления очищенного газа из каждого пылеуловителя отдельно, разделители-концентраторы для подачи очищаемого газа в пылеуловители двумя потоками: с большей концентрацией пыли - на верхний тангенциальный ввод вторичного потока; с меньшей концентрацией пыли - на нижний осевой ввод первичного потока. Пылеуловители в системе очистки расположены последовательно, причем второй пылеуловитель имеет меньшие размеры и производительность. В осевом выходном патрубке очищенного газа первого пылеуловителя установлен осевой цилиндрический патрубок-разделитель, обеспечивающий разделение удаляемого очищенного газа на осевую обеспыленную часть 0,75-0,80 общего расхода, удаляемую дополнительно установленным вытяжным вентилятором первого пылеуловителя в атмосферу, и периферийную с максимальной концентрацией мелкодисперсных пылинок 0,25-0,20 общего расхода, подаваемую на очистку во второй пылеуловитель. Разделители-концентраторы устанавливаются перед обоими пылеуловителями. Технический результат: снижение энергозатрат на пылеулавливание и повышение эффективности очистки отходящих газов от пыли. 1 ил.

Description

Изобретение относится к системам очистки газа от пыли, включающим два или более пылеуловителей, установленных последовательно, и может быть использовано в энергетической, химической, текстильной, строительной, металлургической, горнодобывающей, пищевой и других отраслях промышленности.
Система пылеулавливания для каждого производства подбирается, как правило, с учетом природы пыли, ее дисперсного состава, концентрации в отходящих газах, технологических параметров процесса и т.п.
Например, известна двухступенчатая система обеспыливания от коксовой пыли в производстве карбида кальция (патент RU №2336953, опубликован 10.12.2011), включающая вентилятор, трубопроводы, первый и второй вихревые пылеуловители одинаковой производительности со встречными закрученными потоками, каждый из которых содержит цилиндрический корпус с верхним тангенциальным входным патрубком вторичного потока очищаемого газа с завихрителем, с нижним входным патрубком первичного потока очищаемого газа со своим завихрителем, обтекателем и отбойной шайбой, с верхним осевым выхлопным патрубком очищенного газа и нижним цилиндроконическим бункером для сбора уловленной пыли.
Пылеуловители соединены между собой последовательно через концентратор-разделитель, тангенциальный ввод которого соединен с выхлопным патрубком очищенного газа первого пылеуловителя, а выходы - боковой и осевой - с верхним и нижним входами второго пылеуловителя, причем на верхний тангенциальный вход вторичного потока подается газ с большей концентрацией пыли, а на нижний вход первичного потока - с меньшей концентрацией пыли.
И в первый, и во второй пылеуловители через нижние входы первичного потока подается (0,25-0,27) общего объема очищаемого газа, остальное подается на верхние входы вторичного потока. При этом достигается максимальная эффективность пылеулавливания при минимальных энергозатратах на преодоление гидравлического сопротивления системы пылеулавливания.
Очищенный поток газа из второго пылеуловителя через его выхлопной патрубок, соединенный с вытяжным вентилятором, удаляется в атмосферу.
По совокупности существенных признаков и достигаемому результату рассмотренная система обеспыливания является наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения. Ее недостатком является то, что она имеет сравнительно высокие затраты энергии на преодоление гидравлического сопротивления при последовательном просасывании очищаемого одного и того же объема газа через все аппараты системы.
Задачей заявляемого изобретения является снижение энергозатрат на пылеулавливание при сохранении и даже повышении эффективности очистки газа от мелкодисперсной пыли.
Сокращение энергозатрат возможно за счет уменьшения: а) суммарного объема просасываемого через систему очищаемого газа; б) количества аппаратов и их производительности в системе, в которой этот газ очищается.
Повышение эффективности пылеулавливания возможно за счет организации и поддержания оптимальной аэродинамики в аппаратах пылеочистки системы.
Технический результат достигается тем, что двухступенчатая система пылеулавливания включает трубопровод подачи запыленного газа, вентилятор, первый и второй вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками, каждый из которых содержит цилиндрический корпус с верхним тангенциальным входным патрубком с лопаточным завихрителем, с нижним входным патрубком первичного потока очищаемого газа со своим лопаточным завихрителем, обтекателем и отбойной конической шайбой, с верхним осевым выходным патрубком очищенного газа и бункер для сбора пыли, разделитель-концентратор, последовательно установленный после первого перед вторым пылеуловителем, при этом бункер для сбора пыли выполнен в виде цилиндроконической пылесборной камеры большего диаметра с рециркуляционным выводом из нее обеспыленного газа, с разгрузочным устройством, а перед первым пылеуловителем дополнительно установлен разделитель-концентратор, а в осевом выходном патрубке очищенного газа первого пылеуловителя установлен осевой цилиндрический патрубок-разделитель для разделения удаляемого очищенного газа на осевую обеспыленную часть 0,75-0,80 общего расхода, удаляемую дополнительно установленным вытяжным вентилятором в атмосферу, и периферийную с мелкодисперсной пылью 0,25- 0,20 общего расхода, подаваемую во вторую ступень системы в четыре-пять раз меньшей производительности на окончательную пылеочистку, откуда очищенный газ вытяжным вентилятором удаляется в атмосферу.
Для разделения отходящего очищенного газа на осевой и периферийный потоки в выхлопном патрубке первого пылеуловителя установлен осевой цилиндрический патрубок-разделитель, создающий периферийное кольцевое пространство между стенками патрубков с площадью поперечного сечения порядка (0,20-0,25) от общей площади поперечного сечения выхлопного патрубка.
Осевая часть очищенного газа по цилиндрическому патрубку-разделителю отводится вытяжным вентилятором первого пылеуловителя в атмосферу, а периферийная часть, насыщенная мелкодисперсными пылинками, отсасывается из кольцевого пространства по газопроводам сначала во второй концентратор-разделитель, из которого поток газа с большей концентрацией пыли направляется на верхний ввод, а с меньшей концентрацией пыли - на нижний ввод второго вихревого пылеуловителя, из которого окончательно очищенный от пылинок газ его вытяжным вентилятором удаляется в атмосферу.
Поскольку доля газа с мелкодисперсными пылинками, подаваемая на окончательную очистку во второй вихревой пылеуловитель, примерно в четыре- пять раз меньше объема газа, подаваемого в первый пылеуловитель, то и производительность, и размеры концентратора-разделителя и второго пылеуловителя будут соответственно меньшими. Следовательно, эффективность пылеулавливания в нем будет большей, а энергозатраты - меньшими. И, в целом, предлагаемая система очистки газа от пыли по сравнению с аналогом, несмотря на то, что в нее добавлен концентратор-разделитель перед первым уловителем и вытяжной вентилятор второго пылеуловителя, будет более эффективна и менее энергоемка.
На фиг. 1 схематично показана предлагаемая двухступенчатая система пылеулавливания.
Двухступенчатая система пылеулавливания содержит два вихревых пылеуловителя 1 и 2 со встречными закрученными потоками, установленных последовательно. Перед пылеуловителями 1 и 2 установлены разделители-концентраторы 17. Осевой выходной патрубок очищенного газа 6 каждого пылеуловителя 1 и 2 соединен с входными патрубками своих вытяжных вентиляторов 15 и 16. Производительность пылеуловителя 2 по очищаемому газу примерно в четыре-пять раз меньше, чем у пылеуловителя 1, соответственно, меньше и геометрические размеры. Каждый из пылеуловителей имеет цилиндрический корпус 3 с расположенным в его верхней части тангенциальным входным патрубком вторичного потока 4 с лопаточным завихрителем 5, осевым выходным патрубком очищенного газа 6. В нижней части корпуса размещена цилиндроконическая пылесборная камера 7 большего диаметра с рециркуляционным выводом из нее обеспыленного газа, со шлюзовым затвором 8, а также патрубок ввода осевого первичного потока 9 с лопаточным завихрителем 10, обтекателем 11, конической отбойной шайбой 12 и рециркуляционным патрубком 13. В осевом выходном патрубке очищенного газа 6 пылеуловителя 1 установлен осевой цилиндрический патрубок-разделитель 14 для отвода осевой части очищенного газа в атмосферу. Периферийная часть отводимого из пылеуловителя очищенного газа с максимальной концентрацией увлеченных мелкодисперсных частиц пыли из кольцевого пространства между стенками патрубков 6 и 14 пылеуловителя 1 направляется в разделитель-концентратор 17 (примерно 0,25-0,20 от общего объема очищаемого газа), установленный после первого пылеуловителя 1, перед вторым пылеуловителем 2. Из разделителя-концентратора 17, установленного после первого пылеуловителя 1, газ разделяется и подается на очистку во второй пылеуловитель 2 двумя потоками. Тангенциальный поток с большей концентрацией мелкой пыли объемом порядка (0,72-0,78) от общего расхода подается на верхний ввод - на тангенциальный входной патрубок вторичного потока 4 с лопаточным завихрителем 5, а осевой поток с меньшей концентрацией пыли объемом (0,28-0,22) общего расхода подается на нижний ввод - на патрубок ввода осевого первичного потока 9 с лопаточным завихрителем 10, обтекателем 11, конической отбойной шайбой 12 и рециркуляционным патрубком 13 пылеуловителя 2. В итоге эффективность пылеулавливания вихревых пылеуловителей повысится, как, впрочем, и всей системы в целом.
Система работает следующим образом. Поток запыленного газа поступает в систему пылеулавливания по трубопроводу 20 и далее в объеме (0,7-0,8) от общего расхода подается через разделитель-концентратор 17, установленный перед первым пылеуловителем 1, на тангенциальный входной патрубок вторичного потока 4, а другая часть газа в объеме (0,3-0,2) от общего расхода - на патрубок ввода осевого первичного потока 9 пылеуловителя 1. Оба потока закручиваются своими лопастными завихрителями 5 и 10 в одну сторону, но двигаются навстречу друг другу. Вторичный поток двигается вдоль стенки корпуса 3 сверху вниз, а по его оси снизу вверх навстречу ему двигается первичный поток. Таким образом, потоки как бы подкручивают друг друга. В результате под действием центробежных сил пылинки отбрасываются к стенке корпуса 3 и вторичным потоком направляются в цилиндроконическую пылесборную камеру 7 большего диаметра с рециркуляционным выводом из нее обеспыленного газа.
Часть газа, попавшая с пылью в цилиндроконическую пылесборную камеру 7 через рециркуляционный патрубок 13, снова возвращается в корпус 3. Очищенный от пыли газ, направляется в осевой выходной патрубок очищенного газа 6, где разделяется цилиндрическим патрубком-разделителем 14 на два потока: осевой, составляющий по объему (0,75-0,80) от общего объема, практически чистый и периферийный, с максимальной концентрацией увлеченных отходящим очищенным газом мелкодисперсных пылинок объемом (0,25-0,20) общего расхода. Осевой поток чистого газа вытяжным вентилятором 15 из цилиндрического патрубка-разделителя 14 удаляется в атмосферу. Периферийный запыленный поток из кольцевого пространства между стенками патрубков 6 и 14 по тангенциальному трубопроводу направляется во второй разделитель-концентратор 17, установленный после первого пылеуловителя 1, перед пылеуловителем 2. Из которого тангенциальный поток газа с большей концентрацией мелкодисперсной пыли по трубопроводу 18 поступает на тангенциальный входной патрубок вторичного потока 4, а осевой поток с меньшей концентрацией пыли по трубопроводу 19 - на патрубок ввода осевого первичного потока 9 пылеуловителя 2.
Экспериментально установлено, что такая подача газа на очистку в вихревые пылеуловители еще более повышает их эффективность. Окончательно очищенный от мелкой пыли газ удаляется из пылеуловителя 2 через осевой выходной патрубок очищенного газа 6 в атмосферу вытяжным вентилятором 16.

Claims (1)

  1. Двухступенчатая система пылеулавливания, включающая трубопровод подачи запыленного газа, вентилятор, первый и второй вихревые пылеуловители со встречными закрученными потоками, каждый из которых содержит цилиндрический корпус с верхним тангенциальным входным патрубком с лопаточным завихрителем, с нижним входным патрубком первичного потока очищаемого газа со своим лопаточным завихрителем, обтекателем и отбойной конической шайбой, с верхним осевым выходным патрубком очищенного газа и бункер для сбора пыли, разделитель-концентратор, последовательно установленный после первого перед вторым пылеуловителем, отличающаяся тем, что бункер для сбора пыли выполнен в виде цилиндроконической пылесборной камеры большего диаметра с рециркуляционным выводом из нее обеспыленного газа, с разгрузочным устройством, а перед первым пылеуловителем дополнительно установлен разделитель-концентратор, а в осевом выходном патрубке очищенного газа первого пылеуловителя установлен осевой цилиндрический патрубок-разделитель для разделения удаляемого очищенного газа на осевую обеспыленную часть 0,75-0,80 общего расхода, удаляемую дополнительно установленным вытяжным вентилятором в атмосферу, и периферийную с мелкодисперсной пылью 0,25-0,20 общего расхода, подаваемую во вторую ступень системы в четыре-пять раз меньшей производительности на окончательную пылеочистку, откуда очищенный газ вытяжным вентилятором удаляется в атмосферу.
RU2014124460/05A 2014-06-16 Двухступенчатая система пылеулавливания RU2574255C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124460/05A RU2574255C2 (ru) 2014-06-16 Двухступенчатая система пылеулавливания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124460/05A RU2574255C2 (ru) 2014-06-16 Двухступенчатая система пылеулавливания

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014124460A RU2014124460A (ru) 2015-12-27
RU2574255C2 true RU2574255C2 (ru) 2016-02-10

Family

ID=

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109107790A (zh) * 2018-10-19 2019-01-01 东北石油大学 一种调节旋流分离器分流比的双腔室阀门
RU2686177C1 (ru) * 2018-10-15 2019-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") Устройство для пылеулавливания

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2055310A (en) * 1979-08-04 1981-03-04 Rolls Royce Apparatus for separating particles from a gas stream
SU1220682A1 (ru) * 1984-07-11 1986-03-30 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Стали И Сплавов Устройство дл очистки газов от пыли
DE4105849A1 (de) * 1991-02-25 1993-01-28 Ulli Weinberg Anlage zur partikelentsorgung
RU2137528C1 (ru) * 1998-08-20 1999-09-20 Азаров Валерий Николаевич Двухступенчатый пылеуловитель
RU2336953C1 (ru) * 2007-07-12 2008-10-27 ООО "ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой" Двухступенчатая система пылеулавливания
RU89428U1 (ru) * 2009-09-16 2009-12-10 Конак Индастри Инк (Conac Industry Inc) Система выделения продуктов помола из воздушного потока

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2055310A (en) * 1979-08-04 1981-03-04 Rolls Royce Apparatus for separating particles from a gas stream
SU1220682A1 (ru) * 1984-07-11 1986-03-30 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Стали И Сплавов Устройство дл очистки газов от пыли
DE4105849A1 (de) * 1991-02-25 1993-01-28 Ulli Weinberg Anlage zur partikelentsorgung
RU2137528C1 (ru) * 1998-08-20 1999-09-20 Азаров Валерий Николаевич Двухступенчатый пылеуловитель
RU2336953C1 (ru) * 2007-07-12 2008-10-27 ООО "ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой" Двухступенчатая система пылеулавливания
RU89428U1 (ru) * 2009-09-16 2009-12-10 Конак Индастри Инк (Conac Industry Inc) Система выделения продуктов помола из воздушного потока

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686177C1 (ru) * 2018-10-15 2019-04-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВО "ВГУИТ") Устройство для пылеулавливания
CN109107790A (zh) * 2018-10-19 2019-01-01 东北石油大学 一种调节旋流分离器分流比的双腔室阀门

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203494671U (zh) 一种用于催化裂化的新型第三级旋风分离单管
CN108472663B (zh) 粉末干燥系统和用于在这种系统中回收颗粒的方法
CN111637753B (zh) 一种冷却塔烟尘离心过滤装置
RU2664985C1 (ru) Способ очистки воздушно-пылевого потока и устройство для его очистки
CN105797491B (zh) 一种高温气体螺旋净化装置
CN106362880A (zh) 用于烟道气除尘的双极荷电-旋风分离装置和工艺
CN210544125U (zh) 一种高效多级气液分离装置
RU55647U1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU2574255C2 (ru) Двухступенчатая система пылеулавливания
RU2497569C2 (ru) Пылеуловитель-классификатор
RU2489194C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
Akhbarifar et al. Improving cyclone efficiency by recycle and jet impingement streams
CN206970550U (zh) 一种高效旋转除灰装置
CN202087436U (zh) 一种核心分离式旋风除尘器
CN205569947U (zh) 高温气体螺旋净化装置
RU185045U1 (ru) Каплеуловитель
US2339416A (en) Dust concentrator
CN212974462U (zh) 复合离心式除尘装置
RU2379120C1 (ru) Центробежный возвратно-прямоточный сепаратор
CN105214860A (zh) 气体-固体两相多级旋风分离装置
RU2342975C1 (ru) Система пылеулавливания
RU168683U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор
CN105964425A (zh) 一种带有双隔离室的旋风惯性除尘器
CN102671468A (zh) 适用于臭气治理的干法沉降工艺
RU139353U1 (ru) Установка для очистки дымовых газов