SU921633A1 - Циклон - Google Patents

Циклон Download PDF

Info

Publication number
SU921633A1
SU921633A1 SU802976981A SU2976981A SU921633A1 SU 921633 A1 SU921633 A1 SU 921633A1 SU 802976981 A SU802976981 A SU 802976981A SU 2976981 A SU2976981 A SU 2976981A SU 921633 A1 SU921633 A1 SU 921633A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzle
dust
gas
cyclone
housing
Prior art date
Application number
SU802976981A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Владимирович Медведев
Александр Ильич Летюк
Григорий Анатольевич Ткач
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3732
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 Предприятие П/Я А-3732 filed Critical Предприятие П/Я А-3732
Priority to SU802976981A priority Critical patent/SU921633A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU921633A1 publication Critical patent/SU921633A1/ru

Links

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к аппаратам дл  очистки газов от пыли или капельной жидкости и может найти применение в химической, металлургической , газовой, теплоэнергетической и других отрасл х промышленности ..
Известен циклон вихревого типа, содержащий корпус, выхлопную трубу, трубопровод подачи запыленного газа , снабженный закручивателем потока на выходе, патрубок дл  вывода осажденной пыли и наклонно-тангенциальные сопла дл  ввода вторичного газа 1.
Недостатком известного циклона  вл етс  неполное улавливание аэрозол  , обусловленное уносом из аппа-, рата через выхлопную трубу наиболее мелкой части аэрозол , наход щейс  в  дре потока и направл емой трубопроводом подачи запыленного газа непосредственно в сторону выхлопной трубы.
Известен также циклон, включающий корпус, выхлопную трубу, трубопровод подачи запыленного газа, снабженный закручивателем потока на выходе, отверстие дл  вывода аэрозол  и наклонно-тангенциальные сопла дл  ввода вторичногд газа. в  дро потока; соосно выхлопному патрубку внутри него установлен трубопровод подачи дополнительного
10 вторичного газа, снабженный закручивателем потока .
Экспериментальные данные и рас- четы показывают, что такие циклоны вихревого Twia имеют преимущества
15 по сравнению с обычными ци1 онами по эффективности улавливани  пылевидных частиц.
Недостатком их  вл етс  то, что фракции  ыли с размером частиц поЯ р дка -1 мкм и менее они улавливают лишь наполовину.
Наиболее близким к предлагаемом по технической сущности и достигав39
мому результату  вл етс  циклон, содержащий корпус, сопловую камеру с патрубком ввода запыленного газа и наклонно-тангенциальными соплами, через которые запыленный газ из камеры поступает в корпус циклона. Аппарат имеет также трубу отвода очищенного газа и патрубок вывода пылевых частиц 31 о
Недостатком его  вл етс  невысока  эффективность очистки газа от высокодисперсной пыли с размером частиц не менее 1 мкм„
Цель изобретени  - повышение эффективности очистки газа от мелкодисперсной пыли.
Поставленна  цель- достигаетс  тем, что в циклоне, содержащем корпус , камеру ввода запыленного газа с наклонно-тангенциальными соплами и осевые патрубки дл  вывода пылевых частиц и отвода очищенного газа, каждое сопло снабжено насадкой, выполненной в виде конфузоров и диффузора с заглушенной суженной частью при этом конфузоры расположены на боковой поверхности диффузора, пересека сь с ним по образующей.
Конфузоры могут быть выполнены, например, в виде конусов или параболоидов .
Площади поперечного сечени  широкой части диффузора и конфузоров могут быть различными, что позволит регулировать степень сжати  потока, Кроме того, конфузоры могут быть расположены на боковой поверхности диффузора по его высоте  русами.
На фиг.1 изображен циклон, общий вид; на фиг.2 - узел I на фиг.1 (сопло с дополнительной насадкой в аксонометрии) на фиг.З - то же, вид сверху, на фиг„ - разрез А-А на фиг,3; на фиг,5 - насадка, конфузоры и диффузоры с различными по величине телесными углами; на фиг.6 - то же, конфузоры присоединены к диффузору в несколько  русов по высоте; на фиг„7 - соплова  камера с распылительными устройствами дл  жидкости; на фиг о 8 - насадка , у которой конфузоры выполнены в форме параболоида.
Циклон содержит корпус 1, в верхней части которого имеетс  соплова  камера 2 с патрубком 3 ввода запыленного газа. Внутри сопловой камеры 2 в корпус 1 встроены наклонно334
тангенциально сопла 4. Корпус 1 снабжен патрубком 5 дл  вывода пылевых частиц и трубой 6 отвода очищенного газа. Нижний конец трубы 6 3ai-
лублен в корпус 1 под уровень нижних концов сопел , Сопла k снабжены дополнительными насадками, выполненными в виде пакета полых тел, имеющих , например, форму боковых поверхностей конусов, один из которых 7
ориентирован в противоположную сторо . ну по отношению к остальным конусам .пересекаетс  с ними вдоль образующих с образованием в местах пересечени  щелевидных отверстий 9 Полые тела могут иметь форму боковых поверхностей пирамид, параболоидов или других подобных и близких им по форме тел.
0 Противоположно ориентированные боковые поверхности конусов 7 и- 8 могут иметь одинаковые или разные по величине телесные углы. При одинаковых телесных углах продольные оси
5 конусов 7 и 8 будут параллельны, при разных телесных углах продольные оси будут пересекатьс  в верхней или нижней части пакета.
Выбор величины телесных углов
0 зависит от требуемоге соотношени  площадей входных отверстий конусов 8 и выходного отверсти  конуса 7. Оптимальным соотношением этих площадей можно считать соотношение пор дка 2:1.
Противоположно ориентированные боковые поверхности конусов 7 и 8 могут быть выполнены различными по высоте. При этом конусы 8 могут быть короче конусов 7 и расположены в несколько  русов на боковой поверхности конуса 7. Такое конструктивное выполнение обеспечивает многоступенчатое взаимное пересечение потоков запыленного газа внутри конуса 7 что приводит, как показали испытани , к интенсификации процесса коагул ции частиц пыли.
с целью снижени  аэродинамического сопротивлени  в соплах они имеют на выходе срез, наклонный к внутренней стенке корпуса 1 (фиг.6). Кроме того, с этой же целью концева  часть сопла k может быть выполнена расшир ющейс  (фиг.5 например в виде конфузора.

Claims (2)

  1. Соплова  камера 2 снабжена распылительными устройствами 10, с помощью которых распыл ют воду или пар на входе в дополнительную насадку сопел 4. Это конструктивное выполнение целесообразно использовать в том случае, если улавливаема  пыль плохо поддаетс  коагул ции . Циклон работает следующим образом . Запыленный газ подают через патрубок 3 в сопловую камеру 2, откуда он через насадки наклонно-тангенциальных сопел поступает в сепарационную камеру, образованную стенками корпуса 1. Поступа  в полости конусов 8, газ ускор етс  до максимального значени  скорости и, пройд  через щейевидные отверсти 9, внезапно расшир етс  в полости конуса 8 по всей его длине. Здесь отдельные струи газа, выход  из щелевидных отверстий Э, взаимно пересекаютс , частицы пыли, сталкиваютс , что приводит к интенсивной их коагул ции. Процесс коагул ции происходит еще интенсивнее при мног  русном расположении боковых поверх ностей конусов 8 на противоположно ориентированной боковой поверхности iконуса 7. i Далее газ из полости конуса 7 поступает в цилиндрическое сопло , из которого направл етс  .на стен корпуса 1, вдоль которых поток газа движетс  в виде закрученной струи. Скоагулированные в сопле k с дополнительной насадкой частицы пыли под действием центробежных сил прижимаю с  к стенке корпуса 1 и направл ютс к патрубку 5, через который пылевид ные частицы вывод т из циклона. Наличие среза на выходе сопла k и выполнение выходного конца расшир ющимс  приводит к уменьшению аэродинамического сопротивлени  пыле-газа вому потоку. При очистке газа от пыли, частиц которой в сухом состо нии не поддаю с  коагул ции, в сопловую камеру 2 подают жидкость в виде мелкодисперсного тумана, приготовленного распылительным устройством 10, или в виде влажного пара. Увлажненна  пыль хорошо коагули руетс  и легко отдел етс  от газа. Очищенный газ отвод т из аппарата ,через трубу 6. Технико-экономические преимущества изобретени  по сравнению с известным заключаютс  в повышении степени улавливани  высокодисперсной пыли. Так, эффективность улавливани  пыли измельченного известн ка с размером частиц пор дка 1 мкм составл ет в известном циклоне 80-85, а в предлагаемом циклоне при очистке газа от аналогичной пб свойствам и гранулометрическому составу пыли эффективность пылеулавливани  Э9.9. Формула изобретени  1.Циклон, содержащий корпус, камеру дл  ввода запыленного газа с наклонными тангенциальными соплами и осевые патрубки дл  отвода очищенного газа и пыли, от-личающ и и с   тем, что, с целью повышени  эффективности очистки газа от мелкодисперсной пыли за счет ее коагул ции , каждое сопло снабжено насадкой , выполненной в виде конфузоров и диффузора с заглушенной суженной частью, при этом конфузоры расположены на боковой поверхности диффузора, пересека сь с ним по образующей . 2.Циклон ПОП.1, отличающийс  тем, что конфузоры выполнены в виде конусов. 3.Циклон ПОП.1, отличающийс  тем, что конфузоры выполнены в виде параболоидов. k. Циклон попп. 1-3 отличающийс  тем, что площади поперечного сечени  широкой час-ти диффузора и конфузора различны. 5. Циклон ПОПП.1-А, отличающийс  тем, НТО конфузоры расположены на боковой поверхности диффузора в несколько  русов по высоте . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1о Патент ФРГ № t092281, кло 50 е 3/01,1 1961.
  2. 2. Авторское свидетельство СССР 631180, кл. В 01 D45/00, 1977. 3« Патент США К 251008, кл. 209-211, 1950.
    °Фие.З
    Фиг А
SU802976981A 1980-09-04 1980-09-04 Циклон SU921633A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802976981A SU921633A1 (ru) 1980-09-04 1980-09-04 Циклон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802976981A SU921633A1 (ru) 1980-09-04 1980-09-04 Циклон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU921633A1 true SU921633A1 (ru) 1982-04-23

Family

ID=20915862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802976981A SU921633A1 (ru) 1980-09-04 1980-09-04 Циклон

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU921633A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444408C2 (ru) * 2006-12-06 2012-03-10 КЕЛЛОГГ БРАУН ЭНД РУТ ЭлЭлСи Система впуска для установки крекинга с псевдоожиженным катализатором с двумя трубами с восходящим потоком

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444408C2 (ru) * 2006-12-06 2012-03-10 КЕЛЛОГГ БРАУН ЭНД РУТ ЭлЭлСи Система впуска для установки крекинга с псевдоожиженным катализатором с двумя трубами с восходящим потоком

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3385030A (en) Process for scrubbing a gas stream containing particulate material
CA2463196C (en) Cyclonic fluid separator with vortex generator in inlet section
AU2003267040B2 (en) Cyclonic fluid separator
US3177634A (en) Apparatus for the recovery of solids from gases
JPH0687930B2 (ja) 渦流室と遠心室との組合せ
US4690333A (en) Media mixing nozzle assembly
JPH02115055A (ja) 流体及び固体粒子の混合物から固体粒子を分離するための装置
SU921633A1 (ru) Циклон
US4908051A (en) Axial swirl device for a contact and separation member
EA003338B1 (ru) Каскадный газоочиститель для мокрой очистки выхлопного газа
RU2624111C1 (ru) Скруббер вентури с мелкодисперсным орошением
US3811249A (en) Gas washing device with reversing spray paths
JPH10160211A (ja) 負イオン発生装置
JPS6126404B2 (ru)
RU2088307C1 (ru) Сепаратор
RU2064812C1 (ru) Аппарат для обработки газа
SU1754178A1 (ru) Устройство дл очистки газа
RU2035240C1 (ru) Пылеуловитель
RU2144436C1 (ru) Пылеуловитель с потокообразователем
RU2054305C1 (ru) Устройство для мокрой очистки газа
SU715117A1 (ru) Устройство дл очистки газа
SU956027A1 (ru) Вихревой пылеуловитель
SU957974A1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU2022619C1 (ru) Устройство для осушки сжатого воздуха или газа
RU2669819C1 (ru) Скруббер