RU2706305C2 - Фильтрующее устройство для пыли и других загрязнений - Google Patents

Фильтрующее устройство для пыли и других загрязнений Download PDF

Info

Publication number
RU2706305C2
RU2706305C2 RU2017110784A RU2017110784A RU2706305C2 RU 2706305 C2 RU2706305 C2 RU 2706305C2 RU 2017110784 A RU2017110784 A RU 2017110784A RU 2017110784 A RU2017110784 A RU 2017110784A RU 2706305 C2 RU2706305 C2 RU 2706305C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
dust particles
generatrix
pollutants
section
Prior art date
Application number
RU2017110784A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017110784A3 (ru
RU2017110784A (ru
Inventor
НОЙ Анджело ДИ
Original Assignee
НОЙ Анджело ДИ
РИЦЦО, Рокко
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 НОЙ Анджело ДИ, РИЦЦО, Рокко filed Critical НОЙ Анджело ДИ
Publication of RU2017110784A publication Critical patent/RU2017110784A/ru
Publication of RU2017110784A3 publication Critical patent/RU2017110784A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2706305C2 publication Critical patent/RU2706305C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • 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
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/16Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/48Sulfur compounds
    • B01D53/50Sulfur oxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/54Nitrogen compounds
    • B01D53/56Nitrogen oxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/68Halogens or halogen compounds
    • B01D53/70Organic halogen compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/74General processes for purification of waste gases; Apparatus or devices specially adapted therefor
    • B01D53/77Liquid phase processes
    • B01D53/79Injecting reactants
    • 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
    • B01D47/00Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
    • B01D47/10Venturi scrubbers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
    • Y02A50/20Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
    • Y02A50/2351Atmospheric particulate matter [PM], e.g. carbon smoke microparticles, smog, aerosol particles, dust

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области, связанной с фильтрацией дымов, выпускаемых промышленными процессами (такими как процессы, используемые в получении железа и стали, нефтепереработке, электростанциях, работающих на отходах, и подобные), и, в частности, относится к фильтрующему устройству для тонких и сверхтонких пылевых частиц и других загрязняющих веществ. 12 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области, связанной с фильтрацией дымов, выпускаемого промышленными процессами (такими как процессы, используемые в получении железа и стали, нефтепереработке, электростанциях, работающих на отходах, и подобные), и, в частности, относится к фильтрующему устройству для тонких и сверхтонких пылевых частиц и других загрязняющих веществ.
Уровень техники
Как известно, технологические процессы, обычно применяемые на промышленных предприятиях, таких как производство железа и стали, нефтепереработка, электростанции, работающие на отходах, и подобные, производят дымы, которые содержат токсичные, патогенные и/или загрязняющие вещества, такие как тонкие частицы, диоксины, фураны, полихлорбифенилы, хлорфеноксидные соединения, оксиды или диоксиды азота, диоксид серы и др.
Обычно тонкие частицы, ангидриды и монооксиды и диоксиды азота являются раздражителями для дыхательных систем, вызывая у людей респираторные заболевания, такие как астма, бронхит и инфекции дыхательных путей. Кроме того, тонкие частицы, в частности сверхтонкие частицы пыли, могут также заносить загрязнители в легочные альвеолы.
Системы для фильтрации дымов, которые сейчас известны, состоят, например, из электрофильтров, рукавных фильтров, циклонных пылеотделителей, гидравлических пылеотделителей, активных углей и др.
Эти системы имеют, однако, ряд недостатков. Например, они требуют частого периодического обслуживания и поэтому имеют высокие эксплуатационные расходы. Кроме того, они подвергаются нарушениям работы из-за значительных потерь давления.
Кроме того, известные системы имеют существенные ограничения физической и механической природы. Например, рукавные фильтры выполняют фильтрацию посредством микропористых рукавов, способных задерживать пылевые частицы с диаметром больше, чем диаметр отверстий. Однако эти фильтры позволяют пылевым частицам с диаметром меньше, чем диаметр пор, проходить насквозь. Если диаметр отверстий слишком мал, будут проблемы с протоком воздуха. Поэтому эти фильтры не подходят для эффективного удерживания сверхтонких пылевых частиц с диаметром меньше, чем 5 микрон.
Многие из этих систем также несовместимы с высокими температурами, на них вредно влияет присутствие влаги (рукавные фильтры), и иногда они имеют очень ограниченную эффективность в отношении фильтрации тонких частиц (обычные циклоны). Почти все они состоят из систем, которые имеют только очень ограниченную способность обеспыливания дымов (неэффективны для устранения сверхтонких частиц с диаметром меньше чем 5 мкм) и не подходят для удаления загрязнителей кроме случаев, когда дорогие плазменные системы термической деструкции применяют с последующей промывкой и сушкой дымов.
Примеры известных систем, таких как описанные системы, содержатся в публикациях КR20020044845, WО2009087100, WО8800610А1 и WО0006289.
Другие системы также известны из документов US2014/238239, DЕ102004039182, FR1024439, WО2009155974, US2008250933 и US3348830. Эти системы представляют собой по существу обычные циклоны, а именно они имеют форму, спирально распространяющуюся вокруг оси, вдоль которой течет дым. Дымы, проходящие вдоль циклона, подвергаются центробежным силам, которые толкают содержащиеся в них твердые частицы к внешним стенкам упомянутого циклона. Кроме того, конфигурации каналов в этих системах не имеют необходимых характеристик для создания вакуумных эффектов, полезных для удаления тонких частиц.
Когда частицы ударяются о стенки, они отделяются от потока дыма и собираются. Эти системы имеют описанные выше недостатки. Кроме того, как уже упоминалось, они не подходят для удаления тонких пылевых частиц с диаметром меньше, чем 10 мкм (микрон).
Сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является преодолеть вышеописанные недостатки и, в частности, обеспечить устройство, которое способно давать эффективную очистку дымов с низкими затратами на сооружение и обслуживание.
Кроме того, задачей также является устройство согласно данному изобретению, позволяющее также удалять очень тонкие дымовые частицы с диаметром меньше чем 5 мкм.
Эти результаты достигаются с помощью устройства для фильтрации тонких и сверхтонких пылевых частиц и других загрязнителей согласно настоящему изобретению, существенные отличительные признаки которого описаны соответственно в независимом пункте 1 формулы изобретения. Другие важные отличительные признаки описаны также в зависимых пунктах формулы изобретения.
Краткое описание чертежей
Отличительные признаки и преимущества устройства согласно настоящему изобретению станут ясны из последующего подробного описания предпочтительных вариантов его осуществления, предоставленных в качестве неограничивающего примера, со ссылками на сопровождающие фигуры, из которых:
- фигура 1 представляет собой общий вид устройства согласно данному изобретению;
- фигура 2 представляет собой осевое сечение устройства на фигуре 1;
- фигура 3 показывает прозрачный вид данного устройства, где видны средство для отделения камеры для хранения собранных пылевых частиц и секция фильтрации;
- фигура 4 представляет собой крупномасштабное изображение фигуры 3;
- фигуры 5а и 5b показывают первую разновидность варианта осуществления канала, опять в поперечном сечении, причем средства продувки показаны на фигуре 5b;
- фигуры 6а и 6b показывают вторую разновидность варианта осуществления канала, причем средства продувки опять показаны на фигуре 6b;
- фигура 7 представляет собой дополнительную третью вариацию варианта осуществления канала;
- фигура 8 представляет собой четвертую и последнюю вариацию варианта осуществления канала.
Подробное описание изобретения
Со ссылкой на вышеуказанные фигуры, данное устройство содержит по существу спиральный канал 1, который распространяется по спирали вокруг вертикальной оси или образующей Х в форме наложенных витков 1а. Образующая также задает направление продвижения дымов от входного отверстия (не показано) до выходного отверстия 10 упомянутой спирали.
Еще подробнее и со ссылкой, в частности, на фигуру 2, входное отверстие и входное отверстие расположены при работе неподвижно относительно данной спирали.
Данный фильтр расположен вертикально, а именно входное отверстие и выходное отверстие взаимно налагаются вдоль образующей. Возможно, выходное отверстие и входное отверстие могут быть обращены, то есть поток дымов может проходить одинаково хорошо вдоль спирали вверх (в этом случае входное отверстие находится по высоте ниже, чем выходное отверстия) или вниз (в этом случае входное отверстие находится по высоте выше, чем выходное отверстия).
В предпочтительном варианте осуществления спиральный канал имеет постоянное сечение вдоль всего его протяжения. Данное сечение является формирующим сечением, то есть оно, распространяясь вдоль оси Х, определяет геометрию фильтра.
Более подробно, каждый виток имеет сплющенное сечение, то есть имеет один размер больше чем другой. Упомянутый больший размер у является размером, измеренным вдоль поперечного направления Y, по существу перпендикулярного образующей Х. Меньший размер х, напротив, измеряется вдоль образующей Х; в частности, в случае непрямоугольных сечений меньший размер вычисляют в промежуточной точке между максимальной высотой и минимальной высотой канала.
Следовательно, по существу, спиральный канал распространяется, простираясь (опять со ссылкой на больший размер сечения) в положении, перпендикулярном образующей оси Х.
Обычно минимальное отношение сечения витка канала составляет 5, то есть максимальный размер, по меньшей мере, в пять раз больше минимального размера.
Внутри фильтра дымы, благодаря спиральной форме канала и сплющенному сечению, подвергаются градиентам скорости. В частности, скорость обратно пропорциональна расстоянию от образующей, то есть от радиуса траектории движения. Эти различия в скорости на основании принципа Бернулли создают локальный вакуум в зоне большей скорости, то есть в самой внутренней зоне фильтра, ближайшей к образующей. В этой зоне, показанной на фигуре 2 буквой "с", собираются частицы меньшего диаметра, отделяясь, вследствие вакуумного эффекта, от потока дымов. В частности, собираются частицы с диаметрами меньше, чем 100 микрон.
Наоборот, большие частицы, которые имеют диаметр, больший или равный 100 микрон, которые вследствие их размера подвергаются центробежной силе, собираются в самой внешней зоне фильтра, то есть зоне, которая дальше всего от образующей и показана буквой "b" на фигуре 2. Центральная зона, которая показана буквой "а", является зоной, где очищенные дымы текут вместе.
Предпочтительно, но не исключительно, оптимальная величина вакуума в зоне "с" составляет меньше, чем -70 паскалей. Чтобы получить эту величину вакуума, отношение между размерами сечения, то есть между максимальным размером и минимальным размером, предпочтительно больше или равно 5. В предпочтительном варианте осуществления эта величина равна 10.
Кроме того, поток воздуха, который течет вдоль фильтра, предпочтительно проходит со скоростью от 10 до 25 м/с.
Преимущественно, каждый виток может быть наклонен относительно образующей Х. Подробнее, с конкретной ссылкой на фигуры 5а-8, центральная ось Z сечения канала может быть наклонена положительно или отрицательно под углом α относительно поперечного направления Y. Предпочтительно, но не исключительно, этот угол составляет от 5 градусов до 12 градусов. Оптимальная величина предпочтительно, но не исключительно, составляет 10 градусов. Этот наклон особенно выгоден, если обрабатываемые дымы являются особенно горячими (температура выше чем приблизительно 80°С) или холодными (температура ниже чем приблизительно 40°С). Действительно, когда высокотемпературные дымы имеют место, воздушные массы имеют тенденцию двигаться к самой высшей части канала, тогда как, если присутствуют холодные воздушные дымы, они стремятся двигаться к нижней части канала. Это помогает обеспечивать удаление загрязнителей; действительно, в добавление к вакуумному эффекту, движение воздушного потока также используется, чтобы направлять дымы и, следовательно, загрязнители к внешней и внутренней частям канала, то есть к зонам под вакуумом, где происходит фильтрация.
Среди преимуществ благодаря наклону канала есть также более легкое устранение путем просачивания любых осадков, происходящих от прохода тонкозернистого вещества.
Со ссылкой теперь на фигуры 5а-8, они показывают другие разновидности варианта осуществления канала и, в частности, сечения. Более подробно, канал может иметь непостоянное или квадратное переменное сечение при сохранении вышеуказанных пропорций (основной размер, по меньшей мере, в два раза больше меньшего размера).
Для увеличения эффективности фильтра канал внутри обеспечивается дующими средствами 13, такими как форсунки распылителя, которые испускают сжатые струи (жидкости или газа) так, чтобы помогать толкать загрязняющие пылевые частицы в надлежащем направлении. Например, данные струи могут состоять из воды или жидких растворов, способных также химически атаковать различные загрязнители, присутствующие в дымах, следовательно, также помогая удалять их химическими средствами.
Данные форсунки находятся внутри канала близко к центральной оси и предпочтительно в наклонном положении, чтобы испускать струю в направлении, благоприятном для потока. Предпочтительно, но не исключительно, струи наклонены под углом от 45 градусов до 90 градусов относительно центральной оси сечения.
Опять со ссылкой на фигуры 3 и 4, один или оба конца канала могут быть оборудованы собирающими камерами 12 для загрязнителей, отделенных от потока дымов. Данные камеры имеют форму, например, одной или нескольких труб, которые проходят вокруг спирали и которые имеют объем, равный или меньший, чем объем сечения упомянутой спирали.
Вода или другие растворители преимущественно циркулируют внутри этих камер, чтобы способствовать удалению собранных загрязнителей. Собирающие камеры также имеют каналы (не показаны), которые соединяются непосредственно или через бак для хранения пылевых частиц с входом фильтра, так что пылевые частицы не выбрасываются в атмосферу, и любые загрязнители, содержащиеся в вентилируемых газах, устраняются во время второго прохода через фильтр.
Собирающие камеры 12 могут иметь внутри себя аспираторы (механические или на эффекте Вентури), которые работают так, чтобы генерировать внутри камеры вакуум и помогать вытягивать загрязнители, и заключать их внутри упомянутой собирающей камеры.
Чтобы отделять каждую собирающую камеру от сечения канала, обеспечивается отделяющее средство 14, такое как плоская разделяющая стенка 14' или лопасти 14", расположенные так, что их вогнутые поверхности направлены к образующей. Возможно, одно или несколько отделяющих средств могут быть обеспечены внутри фильтра на разных высотах.
Устройство согласно настоящему изобретению решает вышеуказанные проблемы. В частности, данное устройство обеспечивает эффективную фильтрацию также тонких и сверхтонких частиц с размерами меньше чем 5 микрон, которые не могут отфильтровываться обычными циклонными фильтрами, основанными на действии центробежной силы.
Кроме того, особенно преимущественным является тот факт, что данное устройство дает раздельную фильтрацию тонких и сверхтонких частиц, и больших частиц, больше чем 100 микрон. Как упоминается выше, тонкие и сверхтонкие частицы собираются в части канала, ближайшей к образующей, то есть к центру спирали, тогда как большие частицы собираются на внешней части канала, самой дальней от образующей. Следовательно, можно собирать эти частицы отдельно, и это особенно выгодно в целях легкого устранения отходов. Действительно, пылевые частицы, будучи сконцентрированными, можно заставлять стекать внутрь бака для хранения, и поэтому их можно немедленно удалять, так что они могут опять вводиться в возможный производственный цикл, так что они могут использоваться, посредством подходящих конверсионных способов, в качестве инертного материала или изоляции.
Кроме того, тот факт, что вентилирующие каналы собирающих камер 12 присоединяются обратно к фильтру так, чтобы вызывать повторную циркуляцию дымов, по меньшей мере, второй раз, дает значительные преимущества в отношении эффективности сбора загрязнителей и предотвращения выбросов потенциально токсичных дымов в атмосферу.
Возможно, фильтр согласно данному изобретению может применяться, с подходящими размерами, также в качестве фильтрующего блока в вакуумных очистителях для гражданских и промышленных применений.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления один виток может иметь сечение, которое отличается от следующего витка. Также в случае, когда витки имеют сечения, отличающиеся друг от друга, тем не менее должно поддерживаться минимальное отношение 5 между максимальным размером и минимальным размером.
Наконец, фильтр может также иметь два или более каналов, расположенных на вершине каждого вдоль их спиральной траектории, чтобы получать одновременную фильтрацию разных потоков дымов.
До сих пор настоящее изобретение было описано со ссылкой на предпочтительные варианты его осуществления. Следует понимать, что каждое из технических решений, воплощенных в предпочтительных вариантах осуществления, описанных здесь в качестве примера, может преимущественным образом комбинироваться различными путями с другими, давая другие варианты осуществления, которые относятся к той же изобретенной идее, но все они попадают в объем защиты обеспеченной ниже формулы изобретения.

Claims (13)

1. Устройство для фильтрации пылевых частиц или других загрязнителей в потоке воздуха, содержащее спиральный канал (1), простирающийся в виде наложенных витков (1а) по спирали вокруг вертикальной образующей (Х), причем упомянутый канал проходит между входным отверстием и выходным отверстием (10) для упомянутого потока воздуха, отличающееся тем, что каждый виток упомянутого канала имеет поперечное сечение с большим размером (у), измеренным вдоль оси (Y), перпендикулярной образующей (Х), по меньшей мере в пять раз большим, чем меньший размер (х), измеренный относительно упомянутой образующей, для образования в зонах упомянутого канала такого вакуумного эффекта, чтобы отделять и удалять пылевые частицы или другие загрязнители из упомянутого потока воздуха и перемещать более тонкие пылевые частицы в направлении образующей (Х).
2. Устройство по п.1, в котором величина вакуума, достигаемая внутри упомянутого сечения, предпочтительно меньше чем -70 паскалей.
3. Устройство по п. 2, в котором упомянутое отношение между упомянутым максимальным размером и упомянутым минимальным размером предпочтительно равно 10.
4. Устройство по п. 2 или 3, в котором величина скорости упомянутых дымов внутри упомянутого фильтра предпочтительно составляет от 10 до 25 м/с.
5. Устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором каждый из упомянутых витков наклонен положительно или отрицательно под углом (α) относительно направления, перпендикулярного к упомянутой образующей (Х).
6. Устройство по п. 5, в котором упомянутый угол составляет от 5 до 12 градусов.
7. Устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором собирающая камера (12) для сбора упомянутых пылевых частиц или других загрязнителей связана с каждым из упомянутых витков на по меньшей мере одном диаметральном конце упомянутого сечения.
8. Устройство по п. 6, в котором оба диаметральных конца упомянутого сечения имеют соответствующую собирающую камеру (12).
9. Устройство по п. 6 или 7, в котором упомянутая собирающая камера имеет канал, присоединенный непосредственно или через бак для хранения пылевых частиц к упомянутому входу упомянутого фильтра, так что дымы, содержащиеся внутри упомянутой камеры, обрабатываются снова.
10. Устройство по п. 7 или 8, в котором аспираторы работают внутри собирающей камеры (12) так, чтобы генерировать внутри камеры вакуум так, чтобы помогать вытягивать загрязнители и заключать их внутри упомянутой собирающей камеры.
11. Устройство по п. 10, в котором, чтобы обеспечить разделение между упомянутыми одной или несколькими камерами и упомянутым каналом, обеспечивается отделяющее устройство (14), такое как отклоняющие лопасти (14"), предотвращающие возврат дымов и загрязняющих пылевых частиц из упомянутой камеры в упомянутый канал.
12. Устройство по любому из пп. 7-11, в котором вода или другие растворители циркулируют внутри упомянутых собирающих камер (12) для осуществления удаления собранных загрязнителей.
13. Устройство по любому из предыдущих пунктов, в котором дующие средства (13), испускающие сжатую струю воздуха или воды, или другой текучей среды, расположены внутри каждого витка так, чтобы выталкивать пылевые частицы или загрязнители в надлежащем направлении и выполнять их химическое удаление.
RU2017110784A 2014-09-02 2015-09-01 Фильтрующее устройство для пыли и других загрязнений RU2706305C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ITBR20140005 2014-09-02
ITBR2014A000005 2014-09-02
PCT/IB2015/056638 WO2016035013A1 (en) 2014-09-02 2015-09-01 Filtering device for dust and other pollutants

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017110784A RU2017110784A (ru) 2018-10-03
RU2017110784A3 RU2017110784A3 (ru) 2019-02-12
RU2706305C2 true RU2706305C2 (ru) 2019-11-15

Family

ID=51753294

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017110784A RU2706305C2 (ru) 2014-09-02 2015-09-01 Фильтрующее устройство для пыли и других загрязнений

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10376832B2 (ru)
EP (1) EP3188821B1 (ru)
JP (1) JP6715238B2 (ru)
CN (1) CN106714932A (ru)
CA (1) CA2959808C (ru)
PL (1) PL3188821T3 (ru)
RU (1) RU2706305C2 (ru)
WO (1) WO2016035013A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775086C1 (ru) * 2021-06-16 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ очистки воздуха от патогенной микрофлоры путем кондиционирования через сменяемые поглощающие фильтры

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT201800003381A1 (it) * 2018-03-08 2019-09-08 Hsd Holding Smart Device S R L Un assieme di ventilazione
CN109092004A (zh) * 2018-09-28 2018-12-28 上海交通大学 一种简易烟气快速冷却及除尘预处理装置及方法
CN110180372B (zh) * 2019-05-22 2023-11-17 苏州仕净科技股份有限公司 一种分段式处理的尾气净化装置
CN113617213B (zh) * 2021-07-07 2023-06-09 上海市环境科学研究院 一种可以调节流量的环保喷雾净化设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1958577A (en) * 1930-06-12 1934-05-15 Glarence F Hirshfeld Apparatus for dust separation
FR2630658A1 (fr) * 1988-04-28 1989-11-03 Callec Arnaud Procede et dispositif pour la separation de produits de densites differentes, notamment des particules en suspension dans un fluide
RU2077924C1 (ru) * 1992-12-29 1997-04-27 Владимир Борисович Крапухин Фильтрующий элемент крапухина

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1306003A (en) * 1919-06-10 Separator
GB358970A (en) * 1929-11-23 1931-10-12 Zygmunt Wilman Improvements relating to exhaust silencers
US2147671A (en) * 1937-07-15 1939-02-21 Motor Power Inc Centrifugal gas separator
FR1024439A (fr) 1950-09-09 1953-04-01 Concentrateur pour produits en suspension dans un fluide
US3348830A (en) 1966-12-28 1967-10-24 Combustion Eng Combined wet scrubber and heat exchange apparatus
JPS55139851A (en) * 1979-04-17 1980-11-01 Katsumi Miyake Centrifugal spiral separator
WO1988000610A1 (en) 1986-07-11 1988-01-28 Dynecology Inc. Process for the thermal decomposition of toxic refractory organic substances
CN1070587A (zh) * 1992-05-19 1993-04-07 麦松泉 污浊气体过滤系统
JPH0938433A (ja) * 1995-08-02 1997-02-10 Denso Corp 空気清浄機
KR20000009579A (ko) 1998-07-27 2000-02-15 박진규 기체 레이저와 전자빔을 이용한 유해 가스 정화방법 및 장치
FR2813204B3 (fr) * 2000-08-24 2002-11-01 Jacques Bellini Procede et dispositif de separation et de filtration de particules en suspension dans un flux liquide ou gazeux
KR20020044845A (ko) 2000-12-07 2002-06-19 백대현 오염물질 제거장치
FI118374B (fi) * 2002-08-28 2007-10-31 Steris Europe Inc Menetelmä ja laite puhdistetun höyryn valmistamiseksi
BE1015976A3 (fr) * 2004-04-14 2005-12-06 Broqueville Axel De Procede de polymerisation cataltytique dans un lit fluidifie vertical rotatif.
DE102004039182B4 (de) 2004-08-12 2010-07-15 Hilarius Drzisga Verfahren zum Abscheiden von Schadstoffpartikeln aus Industriegasen und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
KR100653137B1 (ko) 2005-10-20 2006-12-01 윤장식 회전 무화 장치를 이용한 원심 습식 공기 정화기
PL2078555T3 (pl) 2008-01-11 2014-01-31 Hitachi Zosen Inova Ag Sposób i instalacja do oczyszczania gazów spalinowych
WO2009155974A1 (de) 2008-06-25 2009-12-30 Polysius Ag Vorrichtung zur separierung von einem feststoff und einem gas sowie anlage zur zementherstellung
EA019996B1 (ru) 2011-12-02 2014-07-30 Александр Дзахотович АБАЕВ Способ и устройство для очистки текучих сред от загрязняющих поликомпонентных ингредиентов
WO2013110951A1 (en) * 2012-01-25 2013-08-01 Acal Energy Limited Separator
CN202984098U (zh) * 2012-11-14 2013-06-12 北京金隅混凝土有限公司 一种用于混凝土粉料仓的螺旋式过滤装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1958577A (en) * 1930-06-12 1934-05-15 Glarence F Hirshfeld Apparatus for dust separation
FR2630658A1 (fr) * 1988-04-28 1989-11-03 Callec Arnaud Procede et dispositif pour la separation de produits de densites differentes, notamment des particules en suspension dans un fluide
RU2077924C1 (ru) * 1992-12-29 1997-04-27 Владимир Борисович Крапухин Фильтрующий элемент крапухина

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775086C1 (ru) * 2021-06-16 2022-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ очистки воздуха от патогенной микрофлоры путем кондиционирования через сменяемые поглощающие фильтры

Also Published As

Publication number Publication date
CA2959808C (en) 2023-06-13
RU2017110784A3 (ru) 2019-02-12
WO2016035013A1 (en) 2016-03-10
EP3188821C0 (en) 2024-02-21
CN106714932A (zh) 2017-05-24
US20170291136A1 (en) 2017-10-12
JP2017525556A (ja) 2017-09-07
RU2017110784A (ru) 2018-10-03
JP6715238B2 (ja) 2020-07-01
EP3188821A1 (en) 2017-07-12
PL3188821T3 (pl) 2024-06-03
CA2959808A1 (en) 2016-03-10
EP3188821B1 (en) 2024-02-21
US10376832B2 (en) 2019-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2706305C2 (ru) Фильтрующее устройство для пыли и других загрязнений
JP5718226B2 (ja) 2つの気体出口を有するサイクロン分離器及び分離法
CA2664061C (en) Vortex cyclone separator with aqueous stream injectors
CN105597472A (zh) 一种气动旋流组合除雾装置
CN105169818A (zh) 一种双叶气动旋流并联组合除雾装置及应用
CN114225606A (zh) 微粒捕集系统
CN105999977A (zh) 气液分离装置
CN109045918B (zh) 一种空气净化及湿烟气除湿装置
CN205886495U (zh) 气液分离装置
TW202410950A (zh) 分離器
CN206103558U (zh) 一种螺旋式液气分离装置
KR101424711B1 (ko) 배가스 처리 장치
RU2489194C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN105944489B (zh) 湿式旋流除尘器
KR102226737B1 (ko) 공기 청정 장치
RU2284848C1 (ru) Скруббер
CN111298523B (zh) 一种旋流除雾器
CN108167909B (zh) 一种共振式油烟分离的烟机
CN104028072B (zh) 利用折返气旋式多级烟气净化设备进行烟气净化的方法
KR101525033B1 (ko) 원심분리형 축류식 집진장치
RU2281149C1 (ru) Скруббер ударно-инерционного действия
RU2630276C2 (ru) Воздухоочиститель
Abduraxmonov ANALYSIS DUST GAS CLEANING TECHNOLOGICAL PROCESSES
CN105194951A (zh) 一种活性炭生产尾气净化装置及其净化方法
RU2633736C2 (ru) Воздухоочиститель