RU61156U1 - Прямоточный циклон - Google Patents

Прямоточный циклон Download PDF

Info

Publication number
RU61156U1
RU61156U1 RU2006130292/22U RU2006130292U RU61156U1 RU 61156 U1 RU61156 U1 RU 61156U1 RU 2006130292/22 U RU2006130292/22 U RU 2006130292/22U RU 2006130292 U RU2006130292 U RU 2006130292U RU 61156 U1 RU61156 U1 RU 61156U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
head
cyclone
gas
extraction chamber
Prior art date
Application number
RU2006130292/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Вера Сергеевна Асламова
Александр Анатольевич Асламов
Павел Константинович Ляпустин
Татьяна Николаевна Мусева
Николай Андреевич Брагин
Original Assignee
Ангарская государственная техническая академия (АГТА)
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 Ангарская государственная техническая академия (АГТА) filed Critical Ангарская государственная техническая академия (АГТА)
Priority to RU2006130292/22U priority Critical patent/RU61156U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU61156U1 publication Critical patent/RU61156U1/ru

Links

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

Прямоточный циклон, в котором головка патрубка очищенного газа снабжена изолирующей юбкой, с возможностью предотвращения попадания в патрубок очищенного газа пыли из основного пылегазового потока, движущегося вдоль стенки корпуса циклона, и из камеры отбора пыли; при этом в корпусе головки патрубка очищенного газа выполнены отверстия или между этой головкой и изолирующей юбкой выполнены кольцевые зазоры, с возможностью эжекции газа, предотвращающей возрастание противодавления в камере отбора пыли.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для очистки газов от твердых примесей в производствах, связанных, например, с эксплуатацией котельного оборудования или приготовлением строительных материалов.
Известен прямоточный циклон с промежуточным отбором [1], в котором эффективность пылеулавливания обеспечивается снижением вторичного уноса за счет расположения промежуточного пылеотводного канала, выполненного в стенке корпуса в виде окон со скошенными по направлению потока краями, на расстоянии (1,7-2,3) диаметра циклона от выходных концов закручивающих лопастей, а устройство для сбора пыли содержит промежуточную и основную пылесборные камеры. Известному техническому решению отвечают расчетные формулы, определяющие соотношение его геометрических размеров, обеспечивающих максимальную эффективность пылеулавливания.
Однако, масштабирование конструкции, выполняемой по известному техническому решению, с увеличением, например, диаметра циклона, приводит к существенному снижению эффективности пылеулавливания, причиной чего является возрастание противодавления в камере основного отбора пыли. Экспериментальные данные свидетельствуют, что при диаметре циклона 120 мм максимальная эффективность пылеулавливания составляла 94-94,99% [1], а при увеличении диаметра до 258 мм эффективность снизилась до 87%. Это снижение обусловлено следующим основным недостатком прототипа [1]: возможность вторичного уноса отсепарированной пыли из пылесборных камер, вследствие невысокой эффективности сепарации мелкодисперсной фракции при наличии раздельных камер отбора пыли.
Предлагаемое изменение конструкции циклона решает задачу расширения диапазона геометрических размеров циклона (а именно, его диаметра) при сохранении высокой эффективности пылеулавливания.
Эта задача решается тем, что в прямоточном циклоне, содержащем цилиндрический корпус с установленным на его оси обтекателем-вытеснителем, закручивающие наклонные лопасти, выхлопной осевой патрубок, устройства для отбора пыли, отличием является то, что головка патрубка очищенного газа снабжена изолирующей юбкой, с возможностью предотвращения попадания в патрубок очищенного газа пыли из основного пылегазового потока, движущегося вдоль стенки корпуса циклона, и из камеры отбора пыли; при этом в корпусе головки патрубка очищенного газа выполнены отверстия или между этой головкой и изолирующей юбкой выполнены кольцевые зазоры, с возможностью эжекции газа, предотвращающей возрастание противодавления в камере отбора пыли.
Предлагаемое техническое решение иллюстрируется схемами на фиг.1 (схема циклона), фиг.2 (варианты исполнения головки патрубка очищенного газа).
Прямоточный циклон содержит составной цилиндрический корпус 1, 2, установленный по его оси обтекатель-вытеснитель центрального вихря 3, выполненный с сужением на уровне окон промежуточного отбора пыли 4, снабженных радиальными ребрами 5, раскручивающие пылегазовый поток в камере отбора пыли 11. На обтекателе 3 укреплены закручивающие наклонные лопасти 6. Головка 8 патрубка очищенного газа 7 снабжена изолирующей юбкой 9, отделяющей пылегазовый поток и камеру отбора пыли 11 от головки 8. В стенке головки 8 патрубка очищенного газа 7 выполнены отверстия 12 или между головкой 8 и изолирующей юбкой 9 выполнены кольцевые зазоры 13 и 14 для эжекции газа из камеры отбора пыли 11. Патрубок очищенного газа 7 дополнительно снабжен раскручивающим устройством 10, предназначенным для снижения гидравлического сопротивления циклона.
Прямоточный циклон работает следующим образом: запыленный газ, поступающий в него, посредством закручивающих лопастей 6 приводится во вращательное движение. Частицы пыли под действием центробежной силы
перемещаются радиально к стенкам корпуса 1 и 2 и, двигаясь по нисходящей спирали вдоль поверхности стенок, удаляются через окно промежуточного отбора 4 и кольцевой канал между стенкой корпуса 2 и изолирующей юбкой 9 в камеру отбора пыли 11. При прохождении окна промежуточного отбора 4 скорость потока уменьшается за счет его расширения, причем радиальные ребра 5 гасят вращательное движение газопылевого потока относительно оси циклона. Очищенный от пыли газ отводится через патрубок 7. Газ, попавший в камеру отбора пыли 11, эжектируется из пылегазового потока через отверстия 12 или кольцевые зазоры 13 и 14 головки 8 патрубка 7. Изолирующая юбка 9 предотвращает захват частиц пыли отсасываемым газом, снижая тем самым вторичный унос отсепарированных частиц.
Получены результаты испытаний циклона, выполненного по схеме на рис.1, 2 со следующими конструктивными характеристиками: диаметр сепарационной камеры 258 мм, диаметр выхлопного патрубка 127 мм, угол наклона закручивающих лопастей к радиальной плоскости 30°. Для запыления использовалась пыль ваграночных газов с медианным диаметром 85 мкм, насыпная плотность пыли 1008 кг/м3.
Запыленность потока варьировалась в пределах от 2 до 11 г/м3, колебания температуры входного потока составляли от 60 до 180°С. Как показали испытания, эффективность пылеулавливания составила 89,3÷93,6%. Для прототипа [1] диаметром 258 мм в идентичных условиях эффективность сепарации изменялась в пределах 80÷87,1%.
Технический результат предложенного решения состоит в том, что конструкция головки патрубка очищенного газа обеспечивает скорость газа в камере отбора пыли, меньшую по сравнению со скоростью газа в сепарационной зоне в 85-100 раз, благодаря чему предотвращается вторичный унос пыли из камеры ее отбора. Модернизирована, по сравнению с прототипом, работа камеры отбора пыли, чем обеспечено снижение затрат на изготовление и эксплуатацию циклона.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Шерстюк А.Н., Асламова B.C., Карбачинский М.М. и др. Авторское свидетельство. «Прямоточный циклон» N 1386309, "Открытия и изобретения", 1988, N13.

Claims (1)

  1. Прямоточный циклон, содержащий цилиндрический корпус, установленный на его оси обтекатель-вытеснитель, закручивающие наклонные лопасти, выхлопной осевой патрубок, устройства для отбора пыли, отличающийся тем, что головка патрубка очищенного газа снабжена изолирующей юбкой, с возможностью предотвращения попадания в патрубок очищенного газа пыли из основного пылегазового потока, движущегося вдоль стенки корпуса циклона, и из камеры отбора пыли, при этом в корпусе головки патрубка очищенного газа выполнены отверстия или между этой головкой и изолирующей юбкой выполнены кольцевые зазоры, с возможностью эжекции газа, предотвращающей возрастание противодавления в камере отбора пыли.
    Figure 00000001
RU2006130292/22U 2006-08-21 2006-08-21 Прямоточный циклон RU61156U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130292/22U RU61156U1 (ru) 2006-08-21 2006-08-21 Прямоточный циклон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006130292/22U RU61156U1 (ru) 2006-08-21 2006-08-21 Прямоточный циклон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU61156U1 true RU61156U1 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37990929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006130292/22U RU61156U1 (ru) 2006-08-21 2006-08-21 Прямоточный циклон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU61156U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536508C1 (ru) * 2013-08-01 2014-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ангарская государственная техническая академия" Министерства образования и науки РФ Циклон прямоточный с оребренным вытеснителем
RU2785172C1 (ru) * 2022-04-20 2022-12-05 Ирина Игоревна Крючкова Циклон групповой прямоточный с осевым входом для предварительной очистки газовой смеси от взвешенных частиц технического углерода, полученного в результате проведения термической деструкции илового осадка сточных вод, или резиновой крошки, полученной из использованных автомобильных шин, или деревянной щепы, полученной из использованных железнодорожных шпал, или электрических опор, пропитанных креозотом

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2536508C1 (ru) * 2013-08-01 2014-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ангарская государственная техническая академия" Министерства образования и науки РФ Циклон прямоточный с оребренным вытеснителем
RU2785172C1 (ru) * 2022-04-20 2022-12-05 Ирина Игоревна Крючкова Циклон групповой прямоточный с осевым входом для предварительной очистки газовой смеси от взвешенных частиц технического углерода, полученного в результате проведения термической деструкции илового осадка сточных вод, или резиновой крошки, полученной из использованных автомобильных шин, или деревянной щепы, полученной из использованных железнодорожных шпал, или электрических опор, пропитанных креозотом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8425641B2 (en) Inlet air filtration system
US20110226129A1 (en) Cyclone separator and separation method
EP2943264B1 (en) Gas desander
RU61156U1 (ru) Прямоточный циклон
RU2489194C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN203257512U (zh) 复合式火星熄灭器
CN110272765B (zh) 一种惯性分离除尘器及除尘方法
RU2617473C2 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN203577547U (zh) 多相流过滤分离器
RU178159U1 (ru) Пылеуловитель
RU220965U1 (ru) Циклон с конической вставкой
SU1386309A1 (ru) Пр моточный циклон
RU2454267C1 (ru) Центробежный сепаратор
CN112871477A (zh) 基于内置通道的高效分离器及其方法
RU208117U1 (ru) Циклон
RU2344868C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
CN105964425B (zh) 一种带有双隔离室的旋风惯性除尘器
CN111604174A (zh) 立式旋风分离器
RU168683U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор
RU2006291C1 (ru) Циклон
RU217720U1 (ru) Циклон с выводящим каналом
CN218608661U (zh) 一种导叶式旋风子及组合式过滤分离器
RU2253515C1 (ru) Пылегазоразделитель
RU190593U1 (ru) Батарейный циклон с циклонными элементами "циклон-фильтр"
SU1165436A2 (ru) Вихревой сепаратор

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)