RU2624651C1 - Система газопылеочистки воздушных выбросов - Google Patents

Система газопылеочистки воздушных выбросов Download PDF

Info

Publication number
RU2624651C1
RU2624651C1 RU2016139542A RU2016139542A RU2624651C1 RU 2624651 C1 RU2624651 C1 RU 2624651C1 RU 2016139542 A RU2016139542 A RU 2016139542A RU 2016139542 A RU2016139542 A RU 2016139542A RU 2624651 C1 RU2624651 C1 RU 2624651C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
cylindrical
hollow
air
hollow disk
Prior art date
Application number
RU2016139542A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2016139542A priority Critical patent/RU2624651C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624651C1 publication Critical patent/RU2624651C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D50/00Combinations of methods or devices for separating particles from gases or vapours

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Separation Of Particles Using Liquids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов. Система газопылеочистки воздушных выбросов содержит корпус, расположенный горизонтально и имеющий цилиндрическую форму с зоной контакта длиной
Figure 00000002
в центральной части, слева от которой последовательно по оси корпуса расположены, по меньшей мере, две пневматические форсунки, а в правой части корпуса после зоны контакта длиной
Figure 00000002
расположен каплеуловитель со сливом в нижней части корпуса. К каждой пневматической форсунке подведены патрубки для сжатого воздуха и патрубки для воды с запорными и регулирующими вентилями, связывающими патрубки с коллекторами, соответственно расположенными в трубопроводах, подводящих воду и сжатый воздух. Каждый из коллекторов оснащен манометрами для контроля давления воды и сжатого воздуха. Каждая из пневматических форсунок содержит полый цилиндрический корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены дроссельные отверстия. Полый корпус состоит из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости и двух, последовательно соединенных и соосных с ним полых цилиндроконических поясов. Соосно корпусу в его нижней части закреплено сопло, выполненное в виде стакана, в днище которого выполнены вертикальные и наклонные дроссельные отверстия под углом 45° к оси сопла, а в цилиндрическом поясе корпуса выполнен, по крайней мере, один ряд радиальных отверстий, оси которых лежат в плоскости, перпендикулярной оси корпуса. При этом количество отверстий в каждом ряду равно, по крайней мере, трем. Корпус и сопло образуют между собой несколько соосных внутренних камер - цилиндрические и расположенную между ними коническую камеру, причем одна из цилиндрических камер служит для подвода распыляемой жидкости, а коническая камера и цилиндрическая камера являются расширительными камерами. В центральной части сопла соосно ему закреплена трубка для подвода воздуха или газа, к одному из концов которой в ее нижней части закреплен полый диск с перфорацией, обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла, перфорация в полом диске выполнена обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда, расположенной внутри полого диска. К торцевой части полого цилиндроконического пояса, осесимметрично трубке для подвода воздуха, к одному из концов которой в ее нижней части закреплен полый диск с перфорацией в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда и обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла, прикреплен диффузор. К сплошной части полого диска прикреплен полый конический обтекатель, при этом его вершина лежит в плоскости среза диффузора с образованием выходных полостей, образованных внутренней поверхностью диффузора и внешней поверхностью обтекателя. Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени распыла жидкости форсунками. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является газопромыватель, известный из патента РФ №2325217 (прототип), содержащий корпус и туманообразователи.
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания за счет недостаточно развитой поверхности распыления жидкости.
Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания путем увеличения степени распыла жидкости форсунками.
Это достигается тем, что в системе газопылеочистки воздушных выбросов, содержащей корпус, расположенный горизонтально и имеющий цилиндрическую форму с зоной контакта, длиной lзк, в центральной части, слева от которой, последовательно по оси корпуса, расположены, по меньшей мере, две пневматические форсунки, а в правой части корпуса, после зоны контакта, длиной lзк, расположен каплеуловитель со сливом в нижней части корпуса, причем к каждой пневматической форсунке подведены патрубки для сжатого воздуха и патрубки для воды с запорными и регулирующими вентилями, связывающими патрубки с коллекторами, соответственно расположенными в трубопроводах, подводящих воду и сжатый воздух, причем каждый из коллекторов оснащен манометрами для контроля давления воды и сжатого воздуха, каждая из пневматической форсунки содержит полый цилиндрический корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены дроссельные отверстия, полый корпус состоит из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости, и двух, последовательно соединенных и соосных с ним, полых цилиндроконических поясов, а соосно корпусу, в его нижней части, закреплено сопло, выполненное в виде стакана, в днище которого выполнены вертикальные и наклонные дроссельные отверстия под углом 45° к оси сопла, а в цилиндрическом поясе корпуса выполнен, по крайней мере, один ряд радиальных отверстий, оси которых лежат в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, при этом количество отверстий в каждом ряду равно, по крайней мере, трем, при этом корпус и сопло образуют между собой несколько соосных внутренних камер: цилиндрические, и, расположенную между ними, коническую камеру, причем одна из цилиндрических камер служит для подвода распыляемой жидкости, а коническая камера и цилиндрическая являются расширительными камерами, а в центральной части сопла соосно ему закреплена трубка для подвода воздуха (газа), к одному из концов которой, в ее нижней части, закреплен полый диск с перфорацией, обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла, перфорация в полом диске выполнена обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда, расположенной внутри полого диска, при этом к торцевой части полого цилиндроконического пояса, осесимметрично трубке для подвода воздуха, к одному из концов которой, в ее нижней части, закреплен полый диск с перфорацией, в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда, и обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла, прикреплен диффузор, а к сплошной части полого диска прикреплен полый конический обтекатель, при этом его вершина лежит в плоскости среза диффузора, с образованием выходных полостей, образованных внутренней поверхностью диффузора и внешней поверхностью обтекателя.
На фиг. 1 изображен общий вид системы газопылеочистки воздушных выбросов, на фиг. 2 - схема пневматической форсунки.
Система газопылеочистки воздушных выбросов (фиг. 1) содержит расположенный горизонтально корпус 1 цилиндрической формы с зоной контакта, длиной lзк, в центральной части, слева от которой, последовательно по оси корпуса, расположены, по меньшей мере, две пневматические форсунки 2. В правой части корпуса, после зоны контакта, длиной lзк, расположен каплеуловитель 9 со сливом 8 в нижней части корпуса. К каждой пневматической форсунке 2 подведены патрубки 3 для сжатого воздуха и патрубки 4 для воды с запорными 5 и регулирующими 6 вентилями, связывающими патрубки 3 и 4 с коллекторами 7, соответственно расположенными в трубопроводах, подводящих воду и сжатый воздух. Каждый из коллекторов 7 оснащен манометрами 10 для контроля давления воды и сжатого воздуха.
Пневматическая форсунка (фиг. 2) для распыливания жидкостей содержит полый корпус, состоящий из цилиндрической части 11 с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости, и двух, последовательно соединенных и соосных с ним, полых цилиндроконических поясов 19 и 20. Соосно корпусу, в его нижней части, закреплено сопло 12, выполненное в виде стакана, в днище которого выполнены вертикальные 18 и наклонные 17 дроссельные отверстия под углом 45° к оси сопла. В цилиндрическом поясе 19 корпуса выполнен, по крайней мере, один ряд радиальных отверстий 16, оси которых лежат в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, при этом количество отверстий в каждом ряду равно, по крайней мере, трем. Корпус и сопло образуют между собой несколько соосных внутренних камер: цилиндрические 13 и 15, и, расположенную между ними, коническую камеру 14. Цилиндрическая камера 13 служит для подвода распыляемой жидкости, коническая камера 14 и цилиндрическая 15 являются расширительными камерами.
В центральной части сопла 12, соосно ему закреплена трубка 21 для подвода воздуха (газа), к одному из концов которой, в ее нижней части, закреплен полый диск 22 с перфорацией 23, обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий 17 и 18 сопла 12.
Возможен вариант, когда перфорация 23 в полом диске 22 выполнена обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла 12 в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда 24, расположенной внутри полого диска 22.
Работа форсунки осуществляется следующим образом.
При подаче жидкости в корпус под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в вертикальных, наклонных и радиальных дроссельных отверстиях образуются капиллярные турбулентные потоки жидкости, устремляющиеся к выходным сечениям этих отверстий, при этом происходит образование веерообразного мелкодисперсного потока, т.е. реализуется механизм дробления капель жидкости. Такое распределение распыляемой жидкости позволяет повысить равномерность распыления жидкости над центральной частью орошаемой поверхности.
При подаче воздуха (газа) под давлением, он направляется по полости трубки 21 к полому диску 22 с перфорацией 23, и через перфорацию 23 выходит навстречу потокам жидкости, истекающей из выходных сечений дроссельных отверстий 17 и 18 сопла 12, что приводит к интенсивному дроблению взаимодействующих потоков жидкости и газа и образованию мелкодисперсного распыления.
Перфорация 23 в полом диске 22, выполненная обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла 12 в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда 24, позволяет дробить поток жидкости вихрями, исходящими из раскручивающийся винтовой канавки, образуя мелкодисперсный поток выходящей жидкости.
Возможен вариант, когда к торцевой части полого цилиндроконического пояса 19, осесимметрично трубке 21 для подвода воздуха, к одному из концов которой, в ее нижней части, закреплен полый диск 22 с перфорацией 23, в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда 24 и обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла 12, прикреплен диффузор 25, а к сплошной части полого диска 22 прикреплен полый конический обтекатель 26, при этом его вершина лежит в плоскости среза диффузора 25 с образованием выходных полостей 27, образованных внутренней поверхностью диффузора 25 и внешней поверхностью обтекателя 26.
Система газопылеочистки воздушных выбросов работает следующим образом.
Загрязненный газовый поток поступает в корпус 1 через патрубок (на чертеже не показано), расположенный слева от пневматических форсунок 2, и встречает на своем пути распыленный водовоздушный факел, имеющий направление, попутное направлению входящего потока. В зоне контакта длиной lзк водяной туман абсорбирует из воздуха растворяемые в воде газообразные вредные вещества, а в конце зоны контакта каплеуловителем 9 отделяется из воздушного потока. Капли растворов стекают с пластин каплеуловителя и удаляются в систему нейтрализации сточных вод через слив 8.
Возможен вариант акустических форсунок, применяемых для газоочистки выбросного воздуха, которые расходуют сжатого воздуха 0,6…0,8 м3/мин и воды 1,5…2,2 л/мин. Создаваемый им водяной факел позволяет устанавливать их в воздуховодах диаметром до 600 мм. Нижние рабочие давления сред: воды - 1,5 атм; сжатого воздуха - 1,5…2 атм (0,15…0,2 МПа). Сжатый воздух подается по центральному каналу, а вода - по кольцевому каналу 16. С помощью акустических форсунок 2 достигаются высокие степень дробления воды, плотность частиц в факеле водяного тумана и стабильность работы системы газоочистки. При начальной концентрации пыли 2,5×10-3 кг/м3 степень очистки фильтров составляла 98,6%.

Claims (1)

  1. Система газопылеочистки воздушных выбросов, содержащая корпус, расположенный горизонтально и имеющий цилиндрическую форму с зоной контакта длиной
    Figure 00000001
    в центральной части, слева от которой последовательно по оси корпуса расположены, по меньшей мере, две пневматические форсунки, а в правой части корпуса после зоны контакта длиной
    Figure 00000001
    расположен каплеуловитель со сливом в нижней части корпуса, причем к каждой пневматической форсунке подведены патрубки для сжатого воздуха и патрубки для воды с запорными и регулирующими вентилями, связывающими патрубки с коллекторами, соответственно расположенными в трубопроводах, подводящих воду и сжатый воздух, причем каждый из коллекторов оснащен манометрами для контроля давления воды и сжатого воздуха, отличающаяся тем, что каждая из пневматических форсунок содержит полый цилиндрический корпус, соединенный с соплом, в котором выполнены дроссельные отверстия, полый корпус состоит из цилиндрической части с внешней резьбой для подсоединения к штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости и двух, последовательно соединенных и соосных с ним полых цилиндроконических поясов, а соосно корпусу в его нижней части закреплено сопло, выполненное в виде стакана, в днище которого выполнены вертикальные и наклонные дроссельные отверстия под углом 45° к оси сопла, а в цилиндрическом поясе корпуса выполнен, по крайней мере, один ряд радиальных отверстий, оси которых лежат в плоскости, перпендикулярной оси корпуса, при этом количество отверстий в каждом ряду равно, по крайней мере, трем, при этом корпус и сопло образуют между собой несколько соосных внутренних камер - цилиндрические и расположенную между ними коническую камеру, причем одна из цилиндрических камер служит для подвода распыляемой жидкости, а коническая камера и цилиндрическая камера являются расширительными камерами, а в центральной части сопла соосно ему закреплена трубка для подвода воздуха или газа, к одному из концов которой в ее нижней части закреплен полый диск с перфорацией, обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла, перфорация в полом диске выполнена обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда, расположенной внутри полого диска, при этом к торцевой части полого цилиндроконического пояса, осесимметрично трубке для подвода воздуха, к одному из концов которой в ее нижней части закреплен полый диск с перфорацией в виде винтовой канавки, образованной спиралью Архимеда и обращенной в сторону выходных сечений дроссельных отверстий сопла, прикреплен диффузор, а к сплошной части полого диска прикреплен полый конический обтекатель, при этом его вершина лежит в плоскости среза диффузора с образованием выходных полостей, образованных внутренней поверхностью диффузора и внешней поверхностью обтекателя.
RU2016139542A 2016-10-10 2016-10-10 Система газопылеочистки воздушных выбросов RU2624651C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139542A RU2624651C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Система газопылеочистки воздушных выбросов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016139542A RU2624651C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Система газопылеочистки воздушных выбросов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624651C1 true RU2624651C1 (ru) 2017-07-05

Family

ID=59312677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139542A RU2624651C1 (ru) 2016-10-10 2016-10-10 Система газопылеочистки воздушных выбросов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624651C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668904C1 (ru) * 2018-02-13 2018-10-04 Олег Савельевич Кочетов Форсунка пневматическая

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1533741A1 (ru) * 1988-04-12 1990-01-07 Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им.В.И.Ленина Устройство дл мокрой очистки газа
RU2121866C1 (ru) * 1992-12-23 1998-11-20 Металлгезелльшафт АГ Способ и устройство для мокрой очистки газов
RU2325217C1 (ru) * 2006-10-13 2008-05-27 Олег Савельевич Кочетов Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов
KR20090120039A (ko) * 2008-05-19 2009-11-24 전재원 습식 가스세정유닛 및 이를 이용한 습식 가스세정장치
RU2521803C1 (ru) * 2013-07-08 2014-07-10 Олег Савельевич Кочетов Пневматический распылитель кочетова

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1533741A1 (ru) * 1988-04-12 1990-01-07 Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище им.В.И.Ленина Устройство дл мокрой очистки газа
RU2121866C1 (ru) * 1992-12-23 1998-11-20 Металлгезелльшафт АГ Способ и устройство для мокрой очистки газов
RU2325217C1 (ru) * 2006-10-13 2008-05-27 Олег Савельевич Кочетов Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов
KR20090120039A (ko) * 2008-05-19 2009-11-24 전재원 습식 가스세정유닛 및 이를 이용한 습식 가스세정장치
RU2521803C1 (ru) * 2013-07-08 2014-07-10 Олег Савельевич Кочетов Пневматический распылитель кочетова

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668904C1 (ru) * 2018-02-13 2018-10-04 Олег Савельевич Кочетов Форсунка пневматическая

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2325217C1 (ru) Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов
RU2325215C1 (ru) Центробежный акустический пылеуловитель
RU2564278C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2521803C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2482902C1 (ru) Скруббер вентури
RU2430769C1 (ru) Скруббер с подвижной насадкой
RU2624651C1 (ru) Система газопылеочистки воздушных выбросов
RU2330713C1 (ru) Скруббер кочетова
RU2668899C1 (ru) Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов
RU2654734C1 (ru) Конический форсуночный скруббер с вихревым оросителем
RU2622793C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2411062C1 (ru) Скруббер
RU2342977C1 (ru) Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов типа импульс 4
RU2325216C1 (ru) Система газопылеочистки
RU2669822C1 (ru) Центробежный газопромыватель
RU2635709C1 (ru) Центробежный газопромыватель
RU2550389C1 (ru) Скруббер вентури
RU2622928C1 (ru) Система газопылеочистки кочетова
RU2550831C1 (ru) Газопромыватель кочетова
RU2657979C1 (ru) Пневматический распылитель жидкости с акустической головкой
RU2490052C1 (ru) Скруббер
RU2633869C1 (ru) Пневматический распылитель жидкости с акустической головкой
RU2600900C1 (ru) Пневматический распылитель кочетова
RU2669819C1 (ru) Скруббер
RU2334545C1 (ru) Акустическая система газопылеочистки воздушных выбросов