RU2699105C1 - Способ очистки газов от пыли - Google Patents

Способ очистки газов от пыли Download PDF

Info

Publication number
RU2699105C1
RU2699105C1 RU2019110349A RU2019110349A RU2699105C1 RU 2699105 C1 RU2699105 C1 RU 2699105C1 RU 2019110349 A RU2019110349 A RU 2019110349A RU 2019110349 A RU2019110349 A RU 2019110349A RU 2699105 C1 RU2699105 C1 RU 2699105C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
gas
cleaned
heat exchanger
cyclone
Prior art date
Application number
RU2019110349A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Михайлович Павловец
Original Assignee
Виктор Михайлович Павловец
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 Виктор Михайлович Павловец filed Critical Виктор Михайлович Павловец
Priority to RU2019110349A priority Critical patent/RU2699105C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699105C1 publication Critical patent/RU2699105C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/185Dust collectors
    • B04C5/187Dust collectors forming an integral part of the vortex chamber
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04CBRAIDING OR MANUFACTURE OF LACE, INCLUDING BOBBIN-NET OR CARBONISED LACE; BRAIDING MACHINES; BRAID; LACE
    • D04C7/00Tools or apparatus for braiding or lacing by hand

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии. Осуществляют ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа. Проводят очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз в цилиндрическом корпусе разворотом очищенного потока вверх. Выполняют сбор потока уловленной пыли в пылесборнике. Организуют подачу в циклон вспомогательной коагулирующей жидкости, ориентированной на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости. Брикетируют смесь на вальцовом прессе, установленном в нижней части корпуса циклона. Формируют поток брикетов в надбункерном пространстве, после чего загружают брикеты в сборный бункер. Проводят охлаждение вращающегося потока очищаемого газа с помощью теплообменника, генерирующего водяной пар, подаваемого в надбункерное пространство. Очищаемый газ дополнительно охлаждают с помощью охладителя, примыкающего к наружной поверхности выхлопного патрубка. При этом между охладителем и теплообменником организуют циркуляцию теплоносителя за счет установки циркуляционных труб диаметром d, расположенных между собой с шагом, равным 5-20 d. Теплообменник оборудуют сборным барабаном-накопителем водяного пара. Технический результат заключается в повышении эффективности очистки газов от пыли и прочности брикетов. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии.
Известен способ очистки газов от пыли, заключающийся в тангенциальном подводе запыленного газа, очистке газа от пыли за счет действия центробежных сил, отделения пыли от газа в зоне разворота очищенного газа (см. Пылеулавливание в металлургии. Справочник / В.М. Алешина, А.Ю. Вальдберг, Г.М. Гордон и др., М.: Металлургия, 1984, с. 48-52). Недостатком известного способа является низкая эффективность процесса пылеулавливания.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки газов от пыли, включающий ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли, подачу вспомогательной коагулирующей жидкости, ориентированной на поток уловленной пыли с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости на вальцовом прессе, установленном в нижней части корпуса циклона, с образованием потока брикетов в надбункерном пространстве, загрузку брикетов в сборный бункер, охлаждение вращающегося потока очищаемого газа с помощью теплообменника, генерирующего водяной пар, подаваемого в надбункерное пространство (Патент RU №2531313, МПК В04С 5/18, 2010, заявл. 18.06.2013, опубл. 20.10.14, бюлл. №29).
Недостатком известного способа очистки газов является низкая степень очистки газов от пыли из-за высокой температуры очищаемого газа, которая повышает вязкость газа и снижает эффективность центробежных сил и пылеулавливания. Теплообменник, установленный на внутренней поверхности циклона, не позволяет существенно снизить температуру очищаемого газа из-за низкой степени циркуляции водяного теплоносителя. При этом очищаемый газ на входе в циклон дополнительно нагревается горячей поверхностью осевого выхлопного патрубка, не содержащего теплообменника-охладителя. Кроме этого в известном способе очистки газов от пыли для эффективного протекания процесса сушки брикетов недостаточно водяного пара, подаваемого в надбункерное пространство циклона. По этой причине эффективность процесса сушки и упрочнения брикетов недостаточно высока. Для устранения указанных недостатков необходимо дополнительно охладить очищаемый газ установкой теплообменника-охладителя, примыкающего к наружной поверхности выхлопного патрубка. При этом теплообменник-охладитель, установленный на выхлопном патрубке, должен быть соединен с основным теплообменником циркуляционными трубами. При конвективном теплообмене очищаемого газа с холодными поверхностями теплообменников и циркуляционных труб газ будет интенсивно охлаждаться и эффективность пылеулавливания повысится. Избыточное количество водяного пара, образующегося в процессе теплоутилизации, можно направить на сушку брикетов и тем самым повысить эффективность их упрочнения.
Техническая проблема, решаемая предлагаемым изобретением - повышение степени очистки газов от пыли, интенсификация охлаждения, утилизация тепла охлаждаемого газа и расширение технологических возможностей устройства, реализующего способ очистки газов от пыли.
Техническая проблема решается тем, что в известном способе очистки газов от пыли, включающем ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз в цилиндрическом корпусе с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли в пылесборнике, подачу в циклон потока вспомогательной коагулирующей жидкости, ориентированной на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси на вальцовом прессе, установленном в нижней части корпуса циклона, с образованием потока брикетов в надбункерном пространстве, загрузку брикетов в сборный бункер, охлаждение вращающегося потока очищаемого газа с помощью теплообменника, генерирующего водяной пар, подаваемый в надбункерное пространство, согласно изобретению очищаемый газ дополнительно охлаждают с помощью охладителя, примыкающего к наружной поверхности выхлопного патрубка, причем между охладителем и теплообменником организуют циркуляцию теплоносителя за счет установки циркуляционных труб диаметром d, расположенных между собой с шагом, равным 5-20 d, при этом теплообменник оборудуют сборным барабаном-накопителем водяного пара.
Техническая сущность изобретения заключается в возможности дополнительного охлаждения очищаемого газа. Для этого на горячем выхлопном патрубке циклона устанавливают охладитель, примыкающий к нагретой наружной поверхности выхлопного патрубка. При этом между охладителем и теплообменником организуют циркуляцию теплоносителя за счет установки циркуляционных труб. В системе теплообменников циркулирует холодный водяной теплоноситель, снижающий температуру контактной поверхности. Горячий очищаемый газ отдает теплоту холодным поверхностям охладителя, теплообменника и циркуляционных труб и охлаждается за счет конвективного теплообмена. При этом полностью исключается контакт очищаемого газа с нагретыми поверхностями циклона, в том числе, и с поверхностью выхлопного патрубка. Для повышения эффективности охлаждения очищаемого газа между охладителем и теплообменником организуется циркуляционное движение. Для этого охладитель, примыкающий к наружной поверхности выхлопного патрубка, соединяют с теплообменником циркуляционными трубами, в которых водяной теплоноситель интенсивно циркулирует. В результате интенсификации циркуляции усиливается теплообмен между горячим очищаемым газом и холодным водяным теплоносителем, что позволяет существенно охладить контактную поверхность и очищаемый газ. Усиление циркуляции теплоносителя, установка охладителя и системы циркуляционных труб позволяют увеличить эффективность теплоутилизации, что в свою очередь дает возможность повысить расход теплоносителя и образующегося водяного пара. Дополнительное количество водяного пара, образующегося в процессе теплоутилизации, направляется на сушку брикетов и интенсифицирует процесс упрочнения брикетов. В способе очистки газов возможен отбор нагретой воды и водяного пара для технологических нужд, что дополнительно расширяет технологические возможности предложенного способа очистки газов от пыли.
Технический результат достигается тем, что очищаемый газ дополнительно охлаждают установкой охладителя, примыкающего к наружной поверхности выхлопного патрубка, причем между охладителем и теплообменником организуется циркуляция теплоносителя за счет установки циркуляционных труб диаметром d, расположенных между собой с шагом, равным 5-20 d. Если шаг циркуляционных труб будет менее 5 d, то на пути очищаемого газа будет расположено повышенное количество циркуляционных труб и аэродинамическое сопротивление циклона возрастет, центробежный процесс пылеулавливания ухудшится, что противоречит решению технической проблемы изобретения. Если циркуляционные трубы будут расположены с шагом более 20 d, то их количество будет незначительным, степень циркуляции теплоносителя будет низкой, площадь охлаждения циркуляционных труб уменьшится, интенсивность охлаждения очищаемых газов будет недостаточной, что противоречит решению технической проблемы изобретения.
Для стабилизации подачи водяного пара на сушку брикетов теплообменник снабжен сборным барабаном-накопителем водяного пара. В барабане-накопителе накапливается водяной пар определенных параметров, дозированная подача которого в надбункерное пространство циклона не зависит от колебаний производственной нагрузки технологического агрегата, на тракте которого установлен циклон-пылеуловитель. Барабан-накопитель позволяет отбирать нагретую воду и использовать водяной пар для технологических нужд.
Предложенные в заявленной последовательности отличительные признаки изобретения формируют новые положительные свойства: организованное охлаждение очищаемых газов одновременно с теплоутилизацией и пылеулавливанием; интенсификация охлаждения очищаемых газов за счет установки дополнительных охлаждающих поверхностей охладителя на выхлопном патрубке и циркуляционных труб, установленных с определенным шагом между охладителем и теплообменником; организация интенсивного циркуляционного движения теплоносителя в системе теплообменников; эффективная утилизация тепла очищаемого газа с выработкой водяного пара повышенных параметров, используемого для термической сушки брикетов в отдельно взятом пылеуловителе. Заявленные параметры и новые свойства способа очистки газов от пыли позволяют решить указанную техническую проблему, повысить степени очистки газов от пыли и расширить технологических возможности способа очистки газов от пыли.
Способ очистки газов от пыли реализуется с помощью устройства, представленного на чертеже. Оно содержит подводящий патрубок 1, корпус 2, выхлопной патрубок 3, пылесборник 4, трубопровод 5 для подачи коагулирующей жидкости, вальцовый пресс 6, сборный бункер 7, надбункерное пространство 8, теплообменник 9 с подводящим патрубком для подачи водяного теплоносителя, паропровод 10, кольцевое пароструйное устройство 11. Устройство дополнительно снабжено охладителем 12, примыкающим к наружной поверхности выхлопного патрубка 3, циркуляционными трубами 13, барабаном-накопителем 14 водяного пара. Циркуляционные трубы 13 соединяют между собой охладитель 12 и теплообменник 9 и предназначены для организации циркуляции теплоносителя между ними. В процессе работы устройства в пылеуловителе формируются струи 15 коагулирующей жидкости, потоки пылевых шламов 16, брикеты 17, струи водяного пара 18.
Способ очистки газов от пыли осуществляется следующим образом. Поток запыленного газа тангенциально подается через подводящий патрубок 1 в корпус 2 циклона, где происходит центробежная очистка газов от пыли при поступательном движении потока сверху вниз. Через трубопровод 5 подается коагулирующая жидкость (например, раствор жидкого стекла или сульфитдрожжевой бражки (СДБ), ориентированная в форме струй 15 в пылесборник 4. Очищенный поток газа выходит в окружающую среду через выхлопной патрубок 3. В процессе очистки газа от пыли очищаемый газ отдает теплоту водяному теплоносителю охладителя 12, соединенному с теплообменником 9 циркуляционными трубами 13 и охлаждается до необходимой температуры. За счет разности температур на газовом тракте циклона формируется циркуляция водяного теплоносителя между охладителем 12 и теплообменником 9. Циркуляция теплоносителя осуществляется при нисходящем движении воды в теплообменнике 9 и при восходящем движении воды в циркуляционных трубах 13 и в охладителе 12. Направление движения теплоносителя на фигуре показано стрелками. В теплообменнике 9 образуется водяной пар, который накапливается в барабане-накопителе 14 и через паропровод 10 поступает к кольцевому пароструйному устройству 11. В пароструйном устройстве 11 установлены форсунки, формирующие струи водяного пара 18, ориентированные в надбункерное пространство 8. Потоки уловленной пыли 16 поступают в пылесборник 4 и движутся в форме смеси пыли и коагулирующей жидкости в нижнюю часть пылесборника 4. Смесь пыли и жидкости поступает в загрузочный узел вальцового пресса 6 для брикетирования. После брикетирования массы образуются брикеты 17, которые поступают в надбункерное пространство 8, проходят через струи 18 водяного пара, высушиваются и поступают в сборный бункер 7. Отработанный пар проходит через щелевое пространство пресса 6 и удаляется через выхлопной патрубок 3 в атмосферу.
Пример. Отработку способа очистки газов от пыли осуществляли на лабораторных центробежных пылеуловителях диаметром 300 мм, каждый из которых был снабжен охладителем, теплообменником, циркуляционными трубами, системой подачи коагулирующей жидкости и вальцовым прессом согласно приведенной технологической схеме. В каждом пылеуловителе циркуляционные трубы диаметром d располагались между собой с шагом, который менялся от 5 до 20 d. Каждый пылеуловитель был установлен на дымовом тракте лабораторного котлоагрегата, работающего на каменном угле разреза Ерунаковский с расходом 20 кг/ч. Температура отходящих дымовых газов, запыленных золошлаковыми частицами размером 0-0,1 мм, составляла 350-400°С. В качестве коагулирующей жидкости использовали сульфитдрожжевую бражку (СДБ). Расход коагулирующей жидкости составлял 6 г/с.В качестве теплоносителя в охладителе и теплообменнике использовали техническую воду. Расход воды в системе охладителя и теплообменника меняли от 20 г/с до 140 г/с. Эффективность пылеулавливания определяли по методу внешней фильтрации. Эффективность сушки брикетов размером 15×15 мм оценивали по прочности на сжатие. Результаты экспериментов представлены в таблице.
Figure 00000001
Как видно из приведенных данных, способ очистки газов от пыли, основанный на дополнительном охлаждении очищаемого газа путем установки охладителя, примыкающего к наружной поверхности выхлопного патрубка, организации циркуляции теплоносителя между охладителем и теплообменником за счет установки циркуляционных труб диаметром d, расположенных между собой с шагом, равным 5-20 d, позволяет повысить эффективность очистки газов от пыли на 1,6-3,2% (абс.) и прочность пылешламовых брикетов на 15-30 кПа (абс).

Claims (1)

  1. Способ очистки газов от пыли, включающий ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли в цилиндрическом корпусе за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз в цилиндрическом корпусе с разворотом очищенного потока вверх, сбор потока уловленной пыли в пылесборнике, подачу в циклон потока вспомогательной коагулирующей жидкости, ориентированной на поток уловленной пыли, с образованием смеси уловленной пыли и вспомогательной коагулирующей жидкости, брикетирование смеси на вальцовом прессе, установленном в нижней части корпуса циклона, с образованием потока брикетов в надбункерном пространстве, загрузку брикетов в сборный бункер, охлаждение вращающегося потока очищаемого газа с помощью теплообменника, генерирующего водяной пар, подаваемый в надбункерное пространство, отличающийся тем, что очищаемый газ дополнительно охлаждают с помощью охладителя, примыкающего к наружной поверхности выхлопного патрубка, причем между охладителем и теплообменником организуют циркуляцию теплоносителя за счет установки циркуляционных труб диаметром d, расположенных между собой с шагом, равным 5-20 d, при этом теплообменник оборудуют сборным барабаном-накопителем водяного пара.
RU2019110349A 2019-04-08 2019-04-08 Способ очистки газов от пыли RU2699105C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110349A RU2699105C1 (ru) 2019-04-08 2019-04-08 Способ очистки газов от пыли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110349A RU2699105C1 (ru) 2019-04-08 2019-04-08 Способ очистки газов от пыли

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699105C1 true RU2699105C1 (ru) 2019-09-03

Family

ID=67851763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110349A RU2699105C1 (ru) 2019-04-08 2019-04-08 Способ очистки газов от пыли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699105C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756950C1 (ru) * 2021-03-05 2021-10-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ очистки газов от пыли

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3411271A (en) * 1965-10-07 1968-11-19 Bahco Ab Apparatus for bringing a liquid into contact with a gas or vice versa
SU1611451A1 (ru) * 1988-12-13 1990-12-07 Рижский политехнический институт им.А.Я.Пельше Вихревой пылеуловитель
SU1650258A1 (ru) * 1989-03-31 1991-05-23 Сибирский металлургический институт им.С.Орджоникидзе Циклон
RU2531313C1 (ru) * 2013-06-18 2014-10-20 Виктор Михайлович Павловец Способ очистки газов от пыли
RU2567310C1 (ru) * 2014-05-30 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ очистки газов от пыли
US20180290911A1 (en) * 2015-02-27 2018-10-11 Corning Incorporated Ceramic composite beads and methods for making the same

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3411271A (en) * 1965-10-07 1968-11-19 Bahco Ab Apparatus for bringing a liquid into contact with a gas or vice versa
SU1611451A1 (ru) * 1988-12-13 1990-12-07 Рижский политехнический институт им.А.Я.Пельше Вихревой пылеуловитель
SU1650258A1 (ru) * 1989-03-31 1991-05-23 Сибирский металлургический институт им.С.Орджоникидзе Циклон
RU2531313C1 (ru) * 2013-06-18 2014-10-20 Виктор Михайлович Павловец Способ очистки газов от пыли
RU2567310C1 (ru) * 2014-05-30 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" Способ очистки газов от пыли
US20180290911A1 (en) * 2015-02-27 2018-10-11 Corning Incorporated Ceramic composite beads and methods for making the same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756950C1 (ru) * 2021-03-05 2021-10-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный индустриальный университет", ФГБОУ ВО "СибГИУ" Способ очистки газов от пыли

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1235886B1 (en) Flash-pyrolysis in a cyclone
CN101372635B (zh) 高密度增压流化床煤气化装置及方法
EP2250440B1 (en) Reducing carbon dioxide (co2) emissions from the burning of a fossil fuel
RU2343348C1 (ru) Перепускной трубопровод циклона для реактора с циркулирующим псевдоожиженным слоем
CN103911179B (zh) 煤气化方法和装置
CN88101563A (zh) 双流化床式锅炉
CN103940248A (zh) 一种蓄热式电炉烟气余热回收系统
CN201724568U (zh) 电炉双除尘余热回收装置
CN105623689A (zh) 煤热解系统
CN105316014A (zh) 热解生物质的方法和系统
RU2531313C1 (ru) Способ очистки газов от пыли
RU2699105C1 (ru) Способ очистки газов от пыли
FI89734B (fi) Foerfarande och anordning foer behandling av gaser fraon foergasnings- eller foerbraenningsanlaeggningar
JP3093775B2 (ja) ガスタービン・蒸気タービン複合サイクル方式と該方式の実施に使用する発電設備
CN212999146U (zh) 一种实现高纯度磷回收的磷蒸汽除尘装置
FI103590B (fi) Laite ja menetelmä aineiden ja lämmön talteenottamiseksi leijukerrospoltosta
RU2756950C1 (ru) Способ очистки газов от пыли
CN101893388B (zh) 电炉双除尘余热回收系统及方法
CN104593026A (zh) 一种规模化低阶粉煤低温热解装置及方法
CN1175085C (zh) 生物质整合式热裂解分级制取液体燃料装置
CN101216253B (zh) 利用水泥窑高温烟气作为热源进行换热的方法
CN205328935U (zh) 热解生物质的系统
CN208886757U (zh) 一种煤泥处理系统
US4471723A (en) Heat recovery method and installation, particularly for cooling ash
CN204417407U (zh) 一种规模化低阶粉煤低温热解装置