RU2664670C1 - Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа - Google Patents
Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2664670C1 RU2664670C1 RU2017145059A RU2017145059A RU2664670C1 RU 2664670 C1 RU2664670 C1 RU 2664670C1 RU 2017145059 A RU2017145059 A RU 2017145059A RU 2017145059 A RU2017145059 A RU 2017145059A RU 2664670 C1 RU2664670 C1 RU 2664670C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cyclone
- gas
- swirl
- pipe
- cylindrical chamber
- Prior art date
Links
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 title abstract description 9
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims description 8
- 238000009940 knitting Methods 0.000 claims description 3
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 3
- 239000000470 constituent Substances 0.000 claims description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 claims description 2
- 241000218657 Picea Species 0.000 claims 1
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 abstract description 5
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 abstract description 3
- 230000008520 organization Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 abstract 5
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04C—APPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
- B04C5/00—Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
- B04C5/22—Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed with cleaning means
- B04C5/23—Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed with cleaning means using liquids
Landscapes
- Gas Separation By Absorption (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки газовых выбросов и может быть использовано в химической, нефтяной и других отраслях промышленности. Технический результат - повышение эффективности пылегазоочистки за счет организации вращательного движения пылегазового потока, более эффективного использования действия центробежных сил и применения в качестве второй, мокрой, фазы пылегазоочистки мокрого пылеуловителя на выходе из аппарата, что в целом позволяет повысить эффективность аппарата и улучшить защиту окружающей среды. Это достигается тем, что в барботажно-вихревом аппарате с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа, содержащем цилиндрическую камеру с входной трубой, трубу перетока шлама в шламосборник, осевой ороситель, перфорированный по всей длине отверстиями малого диаметра и заглушенный с выходного конца, цилиндрическая камера снабжена парой завихрителей, установленных последовательно, первый по ходу газа завихритель жестко скреплен с осевым оросителем, а второй по ходу газа завихритель выполнен с центральным отверстием и соединен со стенками цилиндрической камеры, образуя зазор для прохождения газового потока к центральной зоне аппарата, при этом завихрители выполнены в форме эллиптического параболоида, направляющие лопасти которого изогнуты по винтовой поверхности и образуют криволинейные конфузорные каналы, при этом цилиндрическая камера присоединена с наклоном к циклону с помощью фланцев и патрубка тангенциального ввода в циклон, при этом отвод дисперсных частиц осуществляется при помощи трубы перетока шлама в шламосборник аппарата, циклон выполнен в виде аппарата мокрого пылеулавливания, а в патрубке тангенциального ввода в циклон установлен ввод жидкости с форсункой для смыва образующейся от вращающегося газожидкостного потока подвижной пены, а в циклоне в верхней части корпуса установлен кольцевой ороситель с по крайней мере тремя форсунками, соединенный трубопроводом с вводом жидкости для смыва образующейся подвижной пены, при этом очищенный газ поступает через выхлопную трубу циклона, а шлам - в бункер для его сбора из циклона, а затем в шламосборник. 3 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки газовых выбросов и может быть использовано в химической, нефтяной и других отраслях промышленности.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является барботажно-вихревой аппарат для мокрой очистки газа, содержащий циклон, цилиндрическую камеру с входной трубой, трубу перетока шлама в шламосборник, осевой ороситель, перфорированный по всей длине отверстиями малого диаметра и заглушенный с выходного конца, в отличие от прототипа цилиндрическая камера снабжена парой завихрителей, установленных последовательно, первый по ходу газа завихритель жестко скреплен с осевым оросителем, а второй по ходу газа завихритель выполнен с центральным отверстием и соединен со стенками цилиндрической камеры, образуя зазор для прохождения газового потока к центральной зоне аппарата, при этом завихрители выполнены в форме эллиптического параболоида, направляющие лопасти которого изогнуты по винтовой поверхности и образуют криволинейные конфузорные каналы (Патент РФ №2382680, прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность пылегазоочистки за счет отсутствие второй, мокрой фазы пылегазоочистки в циклоне, который представлен аппаратом сухого, а не мокрого пылеулавливания.
Технический результат - повышение эффективности пылегазоочистки за счет организации вращательного движения пылегазового потока, более эффективного использования действия центробежных сил и применения в качестве второй, мокрой фазы пылегазоочистки мокрого пылеуловителя на выходе из аппарата, что в целом позволяет повысить эффективность аппарата и улучшить защиту окружающей среды.
Это достигается тем, что в барботажно-вихревом аппарате с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа, содержащим цилиндрическую камеру с входной трубой, трубу перетока шлама в шламосборник, осевой ороситель, перфорированный по всей длине отверстиями малого диаметра и заглушенный с выходного конца, цилиндрическая камера снабжена парой завихрителей, установленных последовательно, первый по ходу газа завихритель жестко скреплен с осевым оросителем, а второй по ходу газа завихритель выполнен с центральным отверстием и соединен со стенками цилиндрической камеры, образуя зазор для прохождения газового потока к центральной зоне аппарата, при этом завихрители выполнены в форме эллиптического параболоида, направляющие лопасти которого изогнуты по винтовой поверхности и образуют криволинейные конфузорные каналы, при этом цилиндрическая камера присоединена с наклоном к циклону, с помощью фланцев и патрубка тангенциального ввода в циклон, при этом отвод дисперсных частиц осуществляется при помощи трубы перетока шлама в шламосборник аппарата, циклон выполнен в виде аппарата мокрого пылеулавливания, а в патрубке тангенциального ввода в циклон установлен ввод жидкости с форсункой для смыва образующейся от вращающегося газожидкостного потока подвижной пены, а в циклоне, в верхней части корпуса установлен кольцевой ороситель с, по крайней мере, тремя форсунками, соединенный трубопроводом с вводом жидкости для смыва образующейся подвижной пены, при этом очищенный газ поступает через выхлопную трубу циклона, а шлам - в бункер для его сбора из циклона, а затем в шламосборник, при этом форсунка кольцевого оросителя в циклоне содержит содержит цилиндрический полый корпус с каналом для подвода жидкости, в котором закреплен распылитель, состоящий из трех дросселирующих элементов, при этом распылитель выполнен в виде, оппозитно расположенных вершинами, и осесимметричных полых конических завихрителей: верхнего и нижнего, при этом коническая обечайка нижнего завихрителя фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке нижнего завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке канала форсунки, выполненной на его внутренней поверхности, а вершина конической поверхности конической обечайки верхнего завихрителя крепится на круглой перфорированной пластине, установленной в кольцевой канавке канала форсунки, и опирающейся на вершину нижнего завихрителя, закрепленного в канале форсунки посредством спиц, при этом на внешних поверхностях полых конических завихрителей выполнены сквозные винтовые нарезки, а дросселирующий эффект распылителя в целом определяется суммарной пропускной способностью составляющих его элементов, причем для получения мелкодисперсного распыла суммарную пропускную способность верхнего завихрителя и перфорированной пластины выполняют большей, чем у нижнего завихрителя, а к нижней торцевой поверхности цилиндрического полого корпуса закреплен диффузор, с установленной на его срезе круглой перфорированной пластины.
На фиг. 1 представлен общий вид барботажно-вихревого аппарата с параболическим завихрителем; на фиг. 2 - аксонометрическая проекция параболического завихрителя, на фиг. 3 - схема форсунки 14 кольцевого оросителя 17 в циклоне 8.
Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа содержит цилиндрическую камеру 1 с входной трубой 2, осевой ороситель 3, перфорированный отверстиями малого диаметра 4 и заглушенный с выходного конца. В цилиндрической камере 1 последовательно установлена пара завихрителей 5, причем завихритель на входе газового потока жестко скреплен с осевым оросителем 3, а на выходе завихритель выполнен с центральным отверстием, равным 0,2 диаметра цилиндрической камеры, и соединен со стенками цилиндрической камеры 1, образуя зазор для прохождения газового потока к центральной зоне аппарата.
Направляющие лопасти 6 параболического завихрителя 5 изогнуты по винтовой поверхности и образуют криволинейные конфузорные каналы 7 (фиг. 2). Цилиндрическая камера 1 присоединена с наклоном к циклону 8 с помощью фланцев 9 и 11 и патрубка 13 тангенциального ввода в циклон. Отвод дисперсных частиц осуществляется при помощи трубы перетока шлама 10 в шламосборник 16. В патрубке 13 установлен ввод 12 жидкости с форсункой 15 для смыва образующейся от вращающегося газожидкостного потока подвижной пены.
Циклон 8 выполнен в виде мокрого пылеуловителя, в верхней части корпуса которого установлен кольцевой ороситель 17 с, по крайней мере, тремя форсунками 14, соединенный трубопроводом 18 с вводом 12 жидкости для смыва образующейся подвижной пены. Очищенный газ поступает через выхлопную трубу 20 циклона 8, а шлам - в бункер 19 для его сбора из циклона 8, а затем в шламосборник 16.
Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа работает следующим образом.
Запыленный газ подается в цилиндрическую камеру 1 по входной трубе 2. Одновременно в осевой ороситель 3 поступает орошающая жидкость, которая диспергирует по всему объему цилиндрической камеры из отверстий оросителя. Газ, содержащий твердые и газообразные примеси, движется вдоль стенок цилиндрической камеры 1 и разделяется с помощью завихрителя 5 на потоки. Продолжая поступательное движение, эти потоки отклоняются от горизонтального направления по траектории параболического профиля и приобретают ускорение в криволинейных конфузорных каналах без роста турбулентного и поперечного пульсирования.
После этого газовый поток огибает на входе завихритель, изменяя направление движения, и начинает вращаться в зазоре между завихрителями, образуя турбулизованный газожидкостной слой (подвижную пену). Достигая отверстия в завихрителе на выходе, газ проходит через него и выводится из аппарата. Отделившийся шлам смывается жидкостью и при помощи наклона цилиндрической камеры 1 транспортируется по трубе перетока шлама 10 в шламосборник 16. В патрубке 13 установлен ввод жидкости с форсункой 15 для смыва образующейся от вращающегося газожидкостного потока подвижной пены. Последующее разделение суспензии происходит в циклоне 8, откуда шлам также поступает в шламосборник 16. Криволинейные конфузорные каналы, образуемые лопастями завихрителя, близки по профилю к параболической спирали, которая является наиболее целесообразной вследствие возможности образовывать контуры профилей без скачков кривизны, вызывающих увеличение потерь энергии.
Таким образом, посредством установки в аппарате пары завихрителей, выполненных в форме эллиптического параболоида, направляющие лопасти которого изогнуты по винтовой поверхности, повышается скорость образования турбулизованного газожидкостного слоя, приводящего в свою очередь к образованию подвижнуой пены, часть которой сразу отводится в шламосборник 16 аппарата, а часть дополнительно пропускается через циклон 8 с осаждением осадка в его бункер 19, а затем в общий шламосборник 16.
Организация вращательного движения газожидкостного потока путем его пропускания через параболические завихрители с определенной тангенциальной составляющей скорости является основным фактором стабилизации пенного слоя за счет создания требуемого уровня центробежных сил, что позволяет обеспечить эффективный процесс очистки газов.
Повышение эффективности очистки газа обусловлено также увеличением уровня вращательных скоростей в зазоре между завихрителями, где турболизованный газожидкостной слой получает дополнительное вращение, а также устранением вторичных вихрей, благодаря чему снижается гидравлическое сопротивление устройства. Потери напора газа при скорости его движения 20 м/с составляют не более 300 Па. Эффективность очистки газа достигается в пределах 93÷97%. Предлагаемый барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем и циклоном мокрого пылеулавливания позволяет повысить эффективность газоочистки и улучшить защиту окружающей среды.
На фиг. 3 представлена схема форсунки 14 кольцевого оросителя 17 в циклоне 8. Форсунка (фиг. 3) выполнена со встречно направленными коническими завихрителями и содержит цилиндрический полый корпус 24 с каналом 22 для подвода жидкости, резьбовым участком 21 и пояском 23 со срезами под ключ.
В канале 22 для подвода жидкости закреплен распылитель, состоящий из трех дросселирующих элементов, и выполненный в виде, оппозитно расположенных вершинами, и осесим-метричных полых конических завихрителей: верхнего 26 и нижнего 27. Коническая обечайка нижнего 27 завихрителя фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 28, закрепленных одним концом на конической обечайке нижнего завихрителя, в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке канала 22 форсунки (на чертеже не показана), выполненной на его внутренней поверхности.
Вершина конической поверхности конической обечайки верхнего 26 завихрителя крепится на круглой перфорированной пластине 25, установленной в кольцевой канавке канала 22 форсунки, и опирающейся на вершину нижнего 27 завихрителя, закрепленного в канале 22 форсунки посредством спиц 28.
На внешних поверхностях полых конических завихрителей 26 и 27 выполнены сквозные винтовые нарезки. При этом дросселирующий эффект распылителя в целом определяется суммарной пропускной способностью составляющих его элементов. Для получения мелкодисперсного распыла суммарную пропускную способность верхнего 26 завихрителя и перфорированной пластины 25 выполняют большей, чем у нижнего 27 завихрителя.
Работа форсунки со встречно направленными коническими завихрителями осуществляется следующим образом.
Жидкость под давлением подается в полость канала 22 для подвода жидкости корпуса 24 форсунки, а затем поступает в распылитель, и выходит наружу, образуя мелкодисперсный поток жидкости.
Использование форсунки описанной конструкции позволяет получить равномерный по объему поток капель мелкодисперсного распыла в диапазоне диаметров капель от 30 до 150 мкм при давлении подачи воды не более 1 МПа.
Возможен вариант, когда к нижней торцевой поверхности цилиндрического полого корпуса 24 закреплен диффузор 29, с установленной на его срезе круглой перфорированной пластины 30. Возможен вариант, когда на внешних поверхностях полых конических завихрителей 26 и 27 выполнена перфорация.
Claims (1)
1. Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа, содержащий цилиндрическую камеру с входной трубой, трубу перетока шлама в шламосборник, осевой ороситель, перфорированный по всей длине отверстиями малого диаметра и заглушенный с выходного конца, цилиндрическая камера снабжена парой завихрителей, установленных последовательно, первый по ходу газа завихритель жестко скреплен с осевым оросителем, а второй по ходу газа завихритель выполнен с центральным отверстием и соединен со стенками цилиндрической камеры, образуя зазор для прохождения газового потока к центральной зоне аппарата, при этом завихрители выполнены в форме эллиптического параболоида, направляющие лопасти которого изогнуты по винтовой поверхности и образуют криволинейные конфузорные каналы, при этом цилиндрическая камера присоединена с наклоном к циклону с помощью фланцев и патрубка тангенциального ввода в циклон, при этом отвод дисперсных частиц осуществляется при помощи трубы перетока шлама в шламосборник аппарата, отличающийся тем, что циклон выполнен в виде аппарата мокрого пылеулавливания, а в патрубке тангенциального ввода в циклон установлен ввод жидкости с форсункой для смыва образующейся от вращающегося газожидкостного потока подвижной пены, а в циклоне в верхней части корпуса установлен кольцевой ороситель с по крайней мере тремя форсунками, соединенный трубопроводом с вводом жидкости для смыва образующейся подвижной пены, при этом очищенный газ поступает через выхлопную трубу циклона, а шлам - в бункер для его сбора из циклона, а затем в шламосборник, при этом форсунка кольцевого оросителя в циклоне содержит цилиндрический полый корпус с каналом для подвода жидкости, в котором закреплен распылитель, состоящий из трех дросселирующих элементов, при этом распылитель выполнен в виде оппозитно расположенных вершинами и осесимметричных полых конических завихрителей: верхнего и нижнего, при этом коническая обечайка нижнего завихрителя фиксируется посредством по крайней мере трех спиц, закрепленных одним концом на конической обечайке нижнего завихрителя в ее верхней части, а другим концом - в кольцевой канавке канала форсунки, выполненной на его внутренней поверхности, а вершина конической поверхности конической обечайки верхнего завихрителя крепится на круглой перфорированной пластине, установленной в кольцевой канавке канала форсунки и опирающейся на вершину нижнего завихрителя, закрепленного в канале форсунки посредством спиц, при этом на внешних поверхностях полых конических завихрителей выполнены сквозные винтовые нарезки, а дросселирующий эффект распылителя в целом определяется суммарной пропускной способностью составляющих его элементов, причем для получения мелкодисперсного распыла суммарную пропускную способность верхнего завихрителя и перфорированной пластины выполняют большей, чем у нижнего завихрителя, а к нижней торцевой поверхности цилиндрического полого корпуса закреплен диффузор с установленной на его срезе круглой перфорированной пластины.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145059A RU2664670C1 (ru) | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145059A RU2664670C1 (ru) | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2664670C1 true RU2664670C1 (ru) | 2018-08-21 |
Family
ID=63286778
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017145059A RU2664670C1 (ru) | 2017-12-21 | 2017-12-21 | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2664670C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109097129A (zh) * | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 成都伊斯顿过滤器有限公司 | 一种撬装式天然气净化装置 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3461652A (en) * | 1965-10-19 | 1969-08-19 | Hitachi Ltd | Steam separator of axial flow and centrifugal separation type |
RU2382680C2 (ru) * | 2008-04-28 | 2010-02-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем |
RU2519253C1 (ru) * | 2013-03-14 | 2014-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка кочетова для распыливания жидкостей |
-
2017
- 2017-12-21 RU RU2017145059A patent/RU2664670C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3461652A (en) * | 1965-10-19 | 1969-08-19 | Hitachi Ltd | Steam separator of axial flow and centrifugal separation type |
RU2382680C2 (ru) * | 2008-04-28 | 2010-02-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем |
RU2519253C1 (ru) * | 2013-03-14 | 2014-06-10 | Олег Савельевич Кочетов | Форсунка кочетова для распыливания жидкостей |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109097129A (zh) * | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 成都伊斯顿过滤器有限公司 | 一种撬装式天然气净化装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2666883C1 (ru) | Пылеуловитель вихревой с системой пожаровзрывобезопасности | |
AU2017101842A4 (en) | Cyclone and dip tube for separating a gas | |
RU2664670C1 (ru) | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа | |
RU2626356C1 (ru) | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа | |
RU2382680C2 (ru) | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем | |
RU2541019C1 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2624111C1 (ru) | Скруббер вентури с мелкодисперсным орошением | |
RU2624655C1 (ru) | Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания | |
RU2624650C1 (ru) | Сетчатый горизонтальный фильтр | |
RU2624109C1 (ru) | Центробежный пылеуловитель | |
RU2668898C1 (ru) | Газопромыватель | |
RU2413571C1 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2623765C1 (ru) | Вихревой пылеуловитель | |
RU2020130107A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания | |
RU2020130110A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания | |
RU2018124201A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа | |
RU2020130113A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа | |
RU2665401C1 (ru) | Конический форсуночный скруббер | |
RU2656456C1 (ru) | Газопромыватель | |
RU2020108628A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания | |
RU2669832C2 (ru) | Скруббер вентури | |
RU2020130146A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания | |
RU2665403C1 (ru) | Газопромыватель | |
RU2552860C1 (ru) | Генератор высокократной пены для пожаротушения | |
RU2020108625A (ru) | Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания |