RU2611494C1 - Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов - Google Patents
Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2611494C1 RU2611494C1 RU2016108926A RU2016108926A RU2611494C1 RU 2611494 C1 RU2611494 C1 RU 2611494C1 RU 2016108926 A RU2016108926 A RU 2016108926A RU 2016108926 A RU2016108926 A RU 2016108926A RU 2611494 C1 RU2611494 C1 RU 2611494C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- perforated
- spherical
- hemispherical surfaces
- elements
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D47/00—Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
- B01D47/06—Spray cleaning
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/30—Loose or shaped packing elements, e.g. Raschig rings or Berl saddles, for pouring into the apparatus for mass or heat transfer
Landscapes
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов. Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов содержит корпус с элементами, увеличивающими площадь контакта потока с насадкой, элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу, при этом элемент насадки выполнен с перфорацией как на боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях, а между вершинами полусферических поверхностей элемента насадки расположена перфорированная поверхность n-го порядка, например сферическая, эллиптическая, гиперболическая, или насадка выполнена полой шарообразной формы, на внешней поверхности которой имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид, а внутренняя шарообразная поверхность насадки соединена с внешней посредством, по крайней мере, трех каналов, или насадка выполнена в виде перфорированных цилиндрических колец, с одной стороны которых жестко прикреплено перфорированное круглое основание, а с другой имеется перфорированная круглая крышка, а полость перфорированных цилиндрических колец заполнена шаровыми элементами, выполненными из активных углей марок: БАУ, АР-А, СКТ-3. Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания за счет более развитой поверхности насадки. 6 ил.
Description
Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания.
Наиболее близким техническим решением по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому объекту является аппарат для мокрой очистки запыленного воздуха по патенту РФ №2465039, кл. B01D 47/06, содержащий корпус с патрубками для запыленного и очищенного газа, оросительное устройство, опорные решетки, между которыми расположена насадка, и устройство для отвода шлама (прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания за счет недостаточно развитой поверхности насадки.
Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания за счет более развитой поверхности насадки.
Это достигается тем, что в элементе насадки для пылегазоочистных аппаратов, содержащем корпус и элементы, увеличивающие площадь контакта потока с насадкой, корпус элемента насадки выполнен в виде, по крайней мере, трех коаксиально расположенных полусферических поверхностей, соединенных между собой с зазором посредством крепежного элемента через осесимметрично расположенные простановочные элементы в виде колец, а элементы, увеличивающие площадь контакта потока с насадкой выполнены в виде гофрированных элементов, поверхности которых, по поверхности их образующей, эквидистантны с полусферическими поверхностями корпуса элемента насадки, при этом гофрированные элементы расположены с зазорами относительно полусферических поверхностей корпуса элемента насадки.
На фиг. 1 изображена схема элемента насадки для пылегазоочистных аппаратов в виде полусферических поверхностей, на фиг. 2, фиг. 3, фиг. 4, фиг. 5, 6 изображены варианты схемы элементов насадки для пылегазоочистных аппаратов.
Чтобы повысить степень очистки газового потока от пыли или целевого компонента за счет увеличения площади контакта запыленного потока с насадкой (фиг. 1), элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов выполнен в виде корпуса, содержащего, по крайней мере, три коаксиально расположенные полусферические поверхности 1, 2, 3, соединенные между собой с зазором посредством крепежного элемента, например в виде болта 4 с гайкой 5, через осесимметрично расположенные простановочные элементы 6 и 7, например в виде колец. Простановочные элементы 6 и 7 могут быть выполнены в виде цилиндрических винтовых пружин (на чертеже не показано). Полусферические поверхности 1, 2, 3 корпуса элемента насадки могут быть выполнены перфорированными.
Полости между полусферическими поверхностями 1, 2, 3 корпуса элемента насадки заполнены элементами, увеличивающими площадь контакта загрязненного потока (запыленного или загазованного потока, или потока с целевым компонентом) с насадкой, выполненными в виде гофрированных элементов 8 и 9, поверхности которых, по поверхности их образующей, эквидистантны с полусферическими поверхностями 1, 2, 3 корпуса элемента насадки. Гофрированные элементы 8 и 9 расположены с зазорами относительно полусферических поверхностей 1, 2, 3 корпуса элемента насадки.
Полусферические поверхности 1, 2, 3 корпуса элемента насадки могут быть выполнены из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов.
Возможен вариант (фиг. 2), когда коаксиально расположенные полусферические поверхности, соединенные между собой с зазором посредством крепежного элемента, образуют замкнутые полости посредством перфорированных радиально расположенных колец 10 и 11, расположенных в плоскости, перпендикулярной оси крепежного элемента 4, и жестко соединенных с полусферическими поверхностями 1, 2, 3 корпуса элемента насадки.
Возможен вариант, когда полости между полусферическими поверхностями 1, 2, 3 корпуса элемента насадки заполнены элементами 12, увеличивающими площадь контакта загрязненного потока (запыленного или загазованного потока, или потока с целевым компонентом) с насадкой, выполненными шарообразной формы с размерами, большими размеров перфорации полусферических поверхностей.
Возможен вариант (фиг. 3), когда элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу.
Возможно выполнение насадки с перфорацией как на боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях.
Возможен вариант, когда элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу, а между ними расположена перфорированная поверхность n-го порядка, например сферическая, эллиптическая, гиперболическая.
Возможен вариант, когда элемент насадки выполнен (фиг. 4) в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу, а внутри полусферических поверхностей концентрично и с зазором расположены, по крайней мере, две полусферических поверхности.
Насадка может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла, пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных металлов.
Возможен вариант, когда элемент насадки для скруббера выполнен полой шарообразной формы (фиг. 5), на внешней поверхности которой имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид, а внутренняя шарообразная поверхность насадки соединена с внешней посредством, по крайней мере, трех каналов.
Возможен вариант, когда элемент насадки по форме выполнен в виде перфорированных цилиндрических колец, с одной стороны которых жестко прикреплено перфорированное круглое основание, а с другой имеется перфорированная круглая крышка (фиг. 6), а полость перфорированных цилиндрических колец заполнена шаровыми элементами, выполненными из активных углей, например марок БАУ, АР-А, СКТ-3.
Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов работает следующим образом.
Загрязненный поток поступает в корпус аппарата (на чертеже не показан), через ввод запыленного газового потока, и встречает на своем пути завесу из элементов насадки, которая смачивается водой или другим абсорбентом из оросительного устройства. При этом происходят процессы: мокрого пылеулавливания, абсорбции, адсорбции, улавливания целевого компонента.
Например, расход орошающей жидкости в противоточных насадочных скрубберах принимается в пределах от 1,3 до 2,6 л/м3. В насадочных скрубберах с поперечным орошением для лучшего смачивания поверхности насадка слой насадка наклонен на 7…10° в направлении газового потока. Расход орошающей жидкости в них принимается в пределах от 0,15 до 0,5 л/м3. Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме, так как гидравлическое сопротивление насадка на 20% меньше, чем гидравлическое сопротивление выходного патрубка очищенного газа.
Claims (1)
- Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов, содержащий корпус с элементами, увеличивающими площадь контакта потока с насадкой, элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с верхним и нижним основаниями цилиндрического кольца, а вершины полусферических поверхностей находятся на оси кольца и направлены навстречу друг другу, при этом элемент насадки выполнен с перфорацией как на боковой поверхности, так и на полусферических поверхностях, а между вершинами полусферических поверхностей элемента насадки расположена перфорированная поверхность n-го порядка, например сферическая, эллиптическая, гиперболическая, отличающийся тем, что насадка выполнена полой шарообразной формы, на внешней поверхности которой имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид, а внутренняя шарообразная поверхность насадки соединена с внешней посредством, по крайней мере, трех каналов, или насадка выполнена в виде перфорированных цилиндрических колец, с одной стороны которых жестко прикреплено перфорированное круглое основание, а с другой имеется перфорированная круглая крышка, а полость перфорированных цилиндрических колец заполнена шаровыми элементами, выполненными из активных углей марок: БАУ, АР-А, СКТ-3.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016108926A RU2611494C1 (ru) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016108926A RU2611494C1 (ru) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2611494C1 true RU2611494C1 (ru) | 2017-02-27 |
Family
ID=58459020
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016108926A RU2611494C1 (ru) | 2016-03-14 | 2016-03-14 | Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2611494C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200835U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2020-11-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU200833U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2020-11-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU237100A1 (ru) * | И. П. Левш , Н. И. Крайнев | НАСАДКА АБСОРБЕРА С ПСЕВДООЖИЖЕКНЫМ ОРОШАЕМЫЛг СЛОЕМ | ||
US3364656A (en) * | 1964-12-16 | 1968-01-23 | Universal Oil Prod Co | Method for effecting countercurrent contacting of gas and liquid streams |
US3429654A (en) * | 1964-11-05 | 1969-02-25 | Basf Ag | Reacting gases or vapors in a fluidized bed |
US5262012A (en) * | 1990-09-19 | 1993-11-16 | Chemical Research & Licensing Company | Catalytic distillation system |
RU2524971C1 (ru) * | 2013-04-05 | 2014-08-10 | Олег Савельевич Кочетов | Насадка кочетова для скруббера |
RU2543858C1 (ru) * | 2013-10-24 | 2015-03-10 | Олег Савельевич Кочетов | Кольцевой адсорбер кочетова |
-
2016
- 2016-03-14 RU RU2016108926A patent/RU2611494C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU237100A1 (ru) * | И. П. Левш , Н. И. Крайнев | НАСАДКА АБСОРБЕРА С ПСЕВДООЖИЖЕКНЫМ ОРОШАЕМЫЛг СЛОЕМ | ||
US3429654A (en) * | 1964-11-05 | 1969-02-25 | Basf Ag | Reacting gases or vapors in a fluidized bed |
US3364656A (en) * | 1964-12-16 | 1968-01-23 | Universal Oil Prod Co | Method for effecting countercurrent contacting of gas and liquid streams |
US5262012A (en) * | 1990-09-19 | 1993-11-16 | Chemical Research & Licensing Company | Catalytic distillation system |
RU2524971C1 (ru) * | 2013-04-05 | 2014-08-10 | Олег Савельевич Кочетов | Насадка кочетова для скруббера |
RU2543858C1 (ru) * | 2013-10-24 | 2015-03-10 | Олег Савельевич Кочетов | Кольцевой адсорбер кочетова |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU200835U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2020-11-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
RU200833U1 (ru) * | 2020-06-16 | 2020-11-12 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) | Динамическая насадка для тепло- и массообменных процессов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2465039C1 (ru) | Насадка кочетова для скруббера | |
RU2611494C1 (ru) | Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов | |
RU2602545C2 (ru) | Элемент насадки кочетова для скруббера | |
RU2524971C1 (ru) | Насадка кочетова для скруббера | |
RU2566124C2 (ru) | Вертикальный адсорбер кочетова | |
RU2583460C1 (ru) | Элемент насадки для пылегазоочистных аппаратов | |
RU2568212C1 (ru) | Конический форсуночный скруббер | |
RU2663731C2 (ru) | Скруббер с движущейся насадкой | |
RU2591270C2 (ru) | Скруббер с движущейся насадкой | |
RU2664878C1 (ru) | Скруббер с подвижной насадкой | |
RU2531830C1 (ru) | Скруббер с движущейся насадкой | |
RU2576294C1 (ru) | Насадка кочетова для скруббера | |
RU2653833C2 (ru) | Абсорбер | |
RU2621096C1 (ru) | Насадочный скруббер кочетова | |
RU2582709C1 (ru) | Элемент насадки кочетова для пылегазоочистных аппаратов | |
RU2656460C2 (ru) | Абсорбер | |
RU2665398C1 (ru) | Насадка для скруббера | |
RU2655979C1 (ru) | Элемент насадки для скруббера | |
RU2607809C1 (ru) | Адсорбер непрерывного действия | |
RU2628779C1 (ru) | Элемент насадки для скруббера | |
RU2631288C1 (ru) | Насадка для скруббера | |
RU2568701C1 (ru) | Скруббер с движущейся насадкой | |
RU2621752C1 (ru) | Вертикальный адсорбер | |
RU2636716C1 (ru) | Абсорбер | |
RU2524972C1 (ru) | Способ адсорбции кочетова |