RU2619707C1 - Способ очистки запыленного воздуха - Google Patents

Способ очистки запыленного воздуха Download PDF

Info

Publication number
RU2619707C1
RU2619707C1 RU2016117434A RU2016117434A RU2619707C1 RU 2619707 C1 RU2619707 C1 RU 2619707C1 RU 2016117434 A RU2016117434 A RU 2016117434A RU 2016117434 A RU2016117434 A RU 2016117434A RU 2619707 C1 RU2619707 C1 RU 2619707C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
dusty
separation chamber
stream
liquid
Prior art date
Application number
RU2016117434A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Павлович Тюрин
Денис Николаевич Ватузов
Светлана Михайловна Пуринг
Денис Николаевич Тюрин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский 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 образования "Самарский государственный технический университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"
Priority to RU2016117434A priority Critical patent/RU2619707C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619707C1 publication Critical patent/RU2619707C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/02Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising gravity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D47/00Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
    • B01D47/06Spray cleaning

Landscapes

  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для мокрой инерционной очистки спутных закрученных газовых потоков и может применяться в горной, химической, текстильной промышленности. В цилиндрическую сепарационную камеру по нижнему каналу подают первичный запыленный воздух и одновременно по верхнему каналу - вторичный воздух. Потоки, проходя через завихрители, формируют циклонирующие в одном направлении нисходящий и восходящий потоки воздуха, в процессе взаимодействия которых взвешенные частицы выпадают. Перед подачей в сепарационную камеру запыленные потоки воздуха проходят через низкоскоростную трубу Вентури, в которой воздух орошают жидкостью посредством форсунок, установленных навстречу поступающему потоку запыленного воздуха. При этом осуществляется предварительное укрупнение пылевых частиц с образованием более крупных агломератов, сепарация которых значительно увеличивается. Способ позволяет значительно повысить эффективность работы пылеулавливающего устройства и степень очистки запыленных газов, т.к. позволяет очистить их, в том числе, и от мелкодисперсных частиц пыли и частиц субмикронных размеров, а также снизить энергозатраты. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способу мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов, главным образом, от мелкодисперсных частиц и частиц субмикронных размеров.
В настоящее время одной из основных задач при очистке запыленного воздуха является снижение уноса, в особенности мелкодисперсной пыли.
При сухой очистке пылегазового потока не всегда возможно достигнуть требуемой степени очистки, особенно от мелкодисперсной пыли и пыли субмикронных размеров по ряду известных причин, связанных с уносом этой фракции.
Значительного эффекта по снижению уноса мелкодисперсных частиц пыли (с dч<0,5 мкм и субмикронных) можно достичь при мокрой очистке запыленных газов.
Известен способ, при котором в сепарационную камеру подают потоки запыленного газа, которые, проходя через завихрители, формируют в камере восходящий и нисходящий потоки газа. При взаимодействии этих циклонирующих в одном направлении потоков взвешенные частицы выпадают в бункер, через кольцевой зазор между отбойной шайбой и корпусом сепарационной камеры, а очищенный газ поступает в выходной патрубок. Стабилизация потока, которая осуществляется за счет выполненных в виде криволинейных обводов стабилизации, способствует уменьшению уноса пыли в приосевую зону паразитарными вихрями в области, расположенной после завихрителя (Патент РФ №2183497, кл. B01D 45/12, В04С 3/06, 2000). Принят за прототип.
Недостатком этого способа является низкая эффективность очистки запыленных газов от мелкодисперсных частиц и частиц субмикронных размеров.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы пылеулавливающего устройства, повышение качества очищаемого воздуха и снижение энергозатрат при очистке запыленного воздуха.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе очистки запыленного воздуха, включающем одновременную подачу в цилиндрическую сепарационную камеру по каналам подачи потоков запыленного воздуха, состоящим из подводящего воздуховода, конфузора, горловины, диффузора и патрубка ввода воздуха, потока первичного воздуха, поступающего по нижнему каналу подачи запыленного воздуха и потока вторичного воздуха - по верхнему каналу подачи запыленного воздуха, которые, проходя через соответствующие завихрители, формируют циклонирующие в одном направлении нисходящий и восходящий потоки воздуха, в процессе взаимодействия которых взвешенные частицы, проходя через кольцевой зазор между отбойной шайбой и корпусом сепарационной камеры, выпадают в бункер, а очищенный воздух через выходной патрубок отводят в атмосферу, особенностью является то, что каналы подачи запыленного воздуха оснащают приспособлением в виде трубы Вентури, где запыленный поток воздуха перед его подачей в сепарационную камеру орошают жидкостью посредством форсунок, установленных навстречу поступающему потоку запыленного воздуха. При этом первичный воздух орошают жидкостью, дисперсный состав частиц разбрызгиваемой форсункой жидкости в поток воздуха составляет 10÷70 мкм, а вторичный воздух орошают жидкостью, дисперсный состав частиц разбрызгиваемой форсункой жидкости в поток воздуха составляет 2÷10 мкм. В качестве орошающей жидкости используют воду.
В предложенном способе очистку запыленного воздуха осуществляют в вихревом пылеуловителе, у которого нижний канал для подачи первичного воздуха и верхний канал для подачи вторичного воздуха оснащают приспособлением в виде низкоскоростной трубы Вентури, снабженным форсункой, которая орошает поступающие в каналы запыленные потоки воздуха. Форсунки устанавливают перед горловиной навстречу запыленному потоку воздуха. Дисперсный состав разбрызгиваемой форсункой орошающей жидкости (воды) первичного запыленного воздуха составляет 10÷70 мкм, а вторичного - 2÷10 мкм.
К патрубкам ввода первичного и вторичного воздуха запыленный поток воздуха поступает через трубу Вентури, снабженную форсункой для распыления жидкости, где осуществляется предварительное укрупнение пылевых частиц, т.е. образование более крупных агломератов, сепарация которых значительно увеличивается. Кроме того, орошение поступающих потоков запыленного воздуха приводит к образованию на внутренней поверхности сепарационной камеры жидкой пленки из орошаемой жидкости, что препятствует отскоку пылевых частиц от нее и способствует их улавливанию и смыванию в сборный бункер.
С целью снижения энергозатрат на очистку воздуха предварительная коагуляция мелкодисперсных пылевых частиц производится в орошаемых низкоскоростных трубах Вентури при скоростях потока очищаемого воздуха в горловине трубы Вентури Vг до 40 м/с. Кроме того, коэффициенты местного сопротивления конфузора и диффузора трубы Вентури приняты минимальными.
Расчет низкоскоростных труб Вентури (фиг. 2):
Скорость движения потока воздуха в трубе можно выразить функцией
Vп=f(V вит.част; ρчаст),
где Vвит.част - скорость витания частиц, м/с; ρчаст - плотность частиц, кг/м3.
Скорость движения потока воздуха в горловине принимаем в виде выражения:
Figure 00000001
где Vг - скорость движения потока воздуха в горловине, м/с;
Vп - скорость движения потока воздуха в трубе, м/с.
Принимаем lдиф≈2lкон,
где lдиф - длина диффузора, м;
lкон - длина конфузора, м.
Диаметр горловины dг определяется из условия неразрывности
Figure 00000002
где Fп - площадь сечения трубы, м2;
Vп - скорость движения потока воздуха в трубе, м/с;
Fг - площадь сечения горловины, м2;
Vг - скорость движения потока воздуха в горловине, м/с.
Из формулы (2) выражаем Fг
Figure 00000003
Выражаем площади горловины Fг и трубы Fп через известную формулу
Figure 00000004
Figure 00000005
Подставляем полученные выражения в формулу (2)
Figure 00000006
Принимаем скорость движения потока воздуха в трубе Vп=20 м/с. В этом случае согласно формуле (1) скорость движения потока воздуха в горловине Vг≈40 м/с. В этом случае формулу (6) можно записать в виде
Figure 00000007
Преобразовав формулу (7), получим
Figure 00000008
Выполнив дальнейшее преобразование, получим
Figure 00000009
Отсюда получаем
Figure 00000010
Потери давления в трубе Вентури определяются по формуле
Figure 00000011
где ΔРконф - потери давления в конфузоре, Па;
R - удельные потери давления в горловине, Па/м;
lг - длина горловины (принимаем равной dп), м;
ΔРдиф - потери давления в диффузоре, Па.
Преобразовав формулу (11), получим
Figure 00000012
где ξк - коэффициент местного сопротивления конфузора;
ξд - коэффициент местного сопротивления диффузора.
Из формулы видно, что ΔРтрубы Вентури=f(Vг) и при принятом соотношении геометрических размеров будет минимальным (Rlг мало и им можно пренебречь). Значения ξк, ξд, R приняты по Справочнику проектировщика «Внутренние санитарно-технические устройства», часть 3, «Вентиляция и кондиционирование воздуха», книга 2, М.: Стройиздат, 1992.
На фиг. 1 представлено продольное сечение вихревого пылеуловителя, где показаны: сепарационная камера 1, лопаточный завихритель 2, выходной патрубок 3, патрубок ввода вторичного воздуха 4, стабилизирующий обтекатель 5, цилиндрический обтекатель 6, отбойная шайба 7, бункерное отделение 8, стабилизирующее устройство 9, патрубок ввода первичного воздуха 10, подводящий воздуховод 11, конфузор 12, форсунка 13, горловина 14 и диффузор 15.
Вихревой пылеуловитель содержит цилиндрическую сепарационную камеру 1, в верхней части которой находится канал подачи вторичного воздуха, лопаточный завихритель 2, коаксиально расположенный выходной патрубок 3 и патрубок ввода вторичного воздуха 4, а также стабилизирующие обтекатели 5. В нижней части сепарационной камеры 1 находится бункерное отделение 8 с нижнебоковым отводом пульпы, канал подачи первичного воздуха, цилиндрический обтекатель 6 с лопаточным завихрителем 2 и отбойной шайбой 7. В бункерном отделении 8 располагается стабилизирующее устройство 9 в виде конфузора с патрубком ввода первичного воздуха 10, ниже которого расположены сопло и поворотные лопатки (не показаны). Каналы подачи первичного и вторичного воздуха состоят из подводящего воздуховода 11, форсунки 13, установленной в конфузоре 12, горловины 14, диффузора 15 и патрубка ввода воздуха.
Способ очистки запыленного воздуха осуществляется следующим образом. Запыленный поток первичного воздуха поступает в сепарационную камеру 1 по каналу подачи первичного воздуха через подводящий воздуховод 11, конфузор 12, в котором установлена форсунка 13, разбрызгивающая воду навстречу набегающему запыленному потоку первичного воздуха. Далее поток первичного воздуха проходит через горловину 14, диффузор 15 и по патрубку ввода первичного воздуха 10 подается через завихритель 2 в сепарационную камеру 1, где формируется восходящий вихревой поток. Вследствие разнонаправленного движения частиц пыли и разбрызгиваемой воды происходит активная коагуляция пылевых частиц и частиц воды.
Одновременно с первичным потоком в сепарационную камеру 1 сверху по каналу подачи вторичного воздуха подается поток вторичного воздуха. Поток вторичного воздуха, как и в первом случае, проходит через подводящий воздуховод 11, конфузор 12, в котором установлена форсунка 13, разбрызгивающая воду навстречу набегающему потоку вторичного воздуха. Затем поток вторичного воздуха проходит горловину 14, диффузор 15 и по патрубку ввода вторичного воздуха 4 через лопаточный завихритель 2 подается в сепарационную камеру 1, где формируется вторичный нисходящий поток запыленного воздуха, который перемещает частицы уловленной пыли в бункерное отделение 8, пропуская их через кольцевой зазор между отбойной шайбой 7 и корпусом сепарационной камеры 1.
Вращение двух встречных потоков (первичного и вторичного воздуха) внутри сепарационной камеры 1 имеет одно направление.
Укрупнившиеся за счет коагуляции агломераты эффективно сепарируются в сепарационной камере 1. Так как внутренняя поверхность сепарационной камеры 1 в процессе сепарации покрывается пленкой стекающей воды, то мелкодисперсные частицы пыли, движущиеся в ламинарном подслое, у внутренней поверхности сепарационной камеры 1, не отскакивают, а оседают на ней под воздействием градиентной коагуляции.
Уловленная пыль в виде пульпы стекает в бункерное отделение 8 через кольцевой зазор между отбойной шайбой 7 и корпусом сепарационной камеры 1, а очищенный воздух по выходному патрубку 3 отводится в атмосферу.
Для предотвращения «зарастания» внутренних поверхностей вихревого пылеуловителя и улучшения смыва уловленной пыли расход воды, разбрызгиваемой форсунками в поток первичного запыленного воздуха, принимают в 2-3 раза больше, чем в поток вторичного воздуха.
Дисперсный состав частиц разбрызгиваемой форсункой воды в поток первичного воздуха составляет 10÷70 мкм, что способствует лучшей их сепарации в нижней части сепарационной камеры и лучшему смыву уловленной пыли. Дисперсный состав частиц разбрызгиваемой форсункой воды в поток вторичного воздуха составляет 2÷10 мкм, что обеспечивает лучшую взаимную коагуляцию пылевых и жидких частиц во всем объеме сепарационной камеры.
Предложенный способ позволяет значительно повысить эффективность работы пылеулавливающего устройства и степень очистки запыленных газов за счет предварительного укрупнения пылевых частиц, сепарация которых значительно увеличивается. Кроме этого, орошение потоков запыленного воздуха приводит к образованию на внутренней поверхности сепарационной камеры жидкой пленки, которая препятствует отскоку пылевых частиц от сепарационной камеры и способствует их улавливанию и смыванию в сборный бункер.
Использование приспособления в виде низкоскоростной трубы Вентури позволяет снизить энергозатраты при очистке запыленных газов.

Claims (4)

1. Способ очистки запыленного воздуха, включающий одновременную подачу в цилиндрическую сепарационную камеру по каналам подачи потоков запыленного воздуха, состоящим из подводящего воздуховода, конфузора, горловины, диффузора и патрубка ввода воздуха, потока первичного воздуха, поступающего по нижнему каналу подачи запыленного воздуха и потока вторичного воздуха - по верхнему каналу подачи запыленного воздуха, которые, проходя через соответствующие завихрители формируют циклонирующие в одном направлении нисходящий и восходящий потоки воздуха, в процессе взаимодействия которых взвешенные частицы, проходя через кольцевой зазор между отбойной шайбой и корпусом сепарационной камеры, выпадают в бункер, а очищенный воздух через выходной патрубок отводят в атмосферу, отличающийся тем, что каналы подачи запыленного воздуха оснащают приспособлением в виде трубы Вентури, где запыленный поток воздуха перед его подачей в сепарационную камеру орошают жидкостью посредством форсунок, установленных навстречу поступающему потоку запыленного воздуха.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что первичный воздух орошают жидкостью, при этом дисперсный состав частиц разбрызгиваемой форсункой жидкости в поток воздуха составляет 10-70 мкм.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вторичный воздух орошают жидкостью, при этом дисперсный состав частиц разбрызгиваемой форсункой жидкости в поток воздуха составляет 2-10 мкм.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в качестве орошающей жидкости используют воду.
RU2016117434A 2016-05-04 2016-05-04 Способ очистки запыленного воздуха RU2619707C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117434A RU2619707C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ очистки запыленного воздуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117434A RU2619707C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ очистки запыленного воздуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619707C1 true RU2619707C1 (ru) 2017-05-17

Family

ID=58716136

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117434A RU2619707C1 (ru) 2016-05-04 2016-05-04 Способ очистки запыленного воздуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619707C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194876U1 (ru) * 2019-06-11 2019-12-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Устройство для очистки воздуха от мелкодисперсных твердых частиц
RU204295U1 (ru) * 2020-02-25 2021-05-19 Роман Владимирович Романюк Вихревой пылеуловитель
RU209160U1 (ru) * 2021-12-13 2022-02-03 Роман Владимирович Романюк Вихревой пылеуловитель

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3720314A (en) * 1970-11-09 1973-03-13 Aerodyne Dev Corp Classifier for fine solids
FR2215261A1 (en) * 1973-01-26 1974-08-23 Korvin Stanislas De Air cleaner esp. for industrial fumes - combining cyclone, centrifugal, inertial and venturi scrubber sepn. methods in single unit
SU902795A2 (ru) * 1980-05-16 1982-02-07 Фрунзенский политехнический институт Устройство дл мокрой очистки газа
SU1662637A1 (ru) * 1989-03-13 1991-07-15 Юго-Восточное производственно-техническое предприятие "Ювэнергочермет" Скруббер
RU2183497C2 (ru) * 2000-03-20 2002-06-20 Самарская государственная архитектурно-строительная академия Вихревой уловитель пыли
CN2664758Y (zh) * 2003-07-09 2004-12-22 马力 强力高效除尘换气空气净化系统
MD2723F1 (en) * 2004-06-29 2005-03-31 Vera GUTUL Installation for air purification
UA31266U (ru) * 2008-02-05 2008-03-25 Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Теплоком" Низконапорный скруббер Вентури
RU2492913C1 (ru) * 2012-01-18 2013-09-20 Андрей Владимирович Ченцов Способ очистки газов и пылеулавливающая установка для его осуществления
CN204469458U (zh) * 2015-01-19 2015-07-15 重庆花金王科技开发有限公司 旋风式除尘净化器

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3720314A (en) * 1970-11-09 1973-03-13 Aerodyne Dev Corp Classifier for fine solids
FR2215261A1 (en) * 1973-01-26 1974-08-23 Korvin Stanislas De Air cleaner esp. for industrial fumes - combining cyclone, centrifugal, inertial and venturi scrubber sepn. methods in single unit
SU902795A2 (ru) * 1980-05-16 1982-02-07 Фрунзенский политехнический институт Устройство дл мокрой очистки газа
SU1662637A1 (ru) * 1989-03-13 1991-07-15 Юго-Восточное производственно-техническое предприятие "Ювэнергочермет" Скруббер
RU2183497C2 (ru) * 2000-03-20 2002-06-20 Самарская государственная архитектурно-строительная академия Вихревой уловитель пыли
CN2664758Y (zh) * 2003-07-09 2004-12-22 马力 强力高效除尘换气空气净化系统
MD2723F1 (en) * 2004-06-29 2005-03-31 Vera GUTUL Installation for air purification
UA31266U (ru) * 2008-02-05 2008-03-25 Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Теплоком" Низконапорный скруббер Вентури
RU2492913C1 (ru) * 2012-01-18 2013-09-20 Андрей Владимирович Ченцов Способ очистки газов и пылеулавливающая установка для его осуществления
CN204469458U (zh) * 2015-01-19 2015-07-15 重庆花金王科技开发有限公司 旋风式除尘净化器

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194876U1 (ru) * 2019-06-11 2019-12-26 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Устройство для очистки воздуха от мелкодисперсных твердых частиц
RU204295U1 (ru) * 2020-02-25 2021-05-19 Роман Владимирович Романюк Вихревой пылеуловитель
RU209160U1 (ru) * 2021-12-13 2022-02-03 Роман Владимирович Романюк Вихревой пылеуловитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2619707C1 (ru) Способ очистки запыленного воздуха
CN206730758U (zh) 负压除尘装置
CN104645768B (zh) 一种湿式旋风除尘装置
CN101468286A (zh) 高效自激气体洗涤装置
RU2650999C2 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN104606966A (zh) 主动螺旋旋风除尘装置
CN205391953U (zh) 一种造纸机网部气液分离装置
WO2019061097A1 (zh) 除尘除雾装置及吸收塔
CN204911024U (zh) 一种气动旋流并联组合除雾装置
CN206950881U (zh) 一种可提高除尘效率的设备
RU55647U1 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN209173629U (zh) 一种新型文丘里洗涤高效除尘装置
RU167446U1 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN104525392A (zh) 带渐扩型入口、导流板和防尘网的旋风分离器和实验系统
CN204447559U (zh) 主动螺旋旋风除尘装置
RU104488U1 (ru) Инерционно-вихревой сепаратор
CN110711450A (zh) 利用高速水雾流动力诱导作用的高效洗涤塔
RU2411062C1 (ru) Скруббер
RU2664670C1 (ru) Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа
RU2490052C1 (ru) Скруббер
CN207324374U (zh) 一种同轴文氏水膜除尘器
CN208212883U (zh) 一种具有螺旋导流体结构的文丘里除尘脱硫洗涤器
RU92358U1 (ru) Инерционно-вакуумный пылеуловитель
RU2632695C2 (ru) Конический мокрый циклон
CN107803068A (zh) 一种高效除雾器

Legal Events

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

Effective date: 20190505