SU971475A1 - Electrical cyclone - Google Patents

Electrical cyclone Download PDF

Info

Publication number
SU971475A1
SU971475A1 SU813272122A SU3272122A SU971475A1 SU 971475 A1 SU971475 A1 SU 971475A1 SU 813272122 A SU813272122 A SU 813272122A SU 3272122 A SU3272122 A SU 3272122A SU 971475 A1 SU971475 A1 SU 971475A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrode
needles
gas
corona
gas flow
Prior art date
Application number
SU813272122A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Максимович Новиков
Владимир Борисович Ведерников
Николай Васильевич Инюшкин
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7125
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-7125 filed Critical Предприятие П/Я А-7125
Priority to SU813272122A priority Critical patent/SU971475A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU971475A1 publication Critical patent/SU971475A1/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C3/00Separating dispersed particles from gases or vapour, e.g. air, by electrostatic effect
    • B03C3/02Plant or installations having external electricity supply
    • B03C3/04Plant or installations having external electricity supply dry type
    • B03C3/14Plant or installations having external electricity supply dry type characterised by the additional use of mechanical effects, e.g. gravity
    • B03C3/15Centrifugal forces

Description

(54) ЭЛЕКТРОЦИКЛОН(54) ELECTROCYCLONE

Claims (1)

Изобрютение касаетс  очистки газов от взвешенных твердых частиц в электро циклонах и может быть широко использовано в химической, энергетической, металлургической и других отрасл х промыш ленности. Известен электроциклон, включающий корпус,  вл ющийс  осадительным электр дом, и коронирующий электрод в виде изо лированной от корпуса выхлопной трубы с фиксированными .разр дными точкамииглами 1}. Такой электроциклон характеризуетс  невысокой степенью очистки из за невозможности использовани  полностью тока короны. . Целью изобретени   вл етс  повышение степени очистки газа путем ориентации игл (фиксированных точек) коронирующего электрода параллельно поверхности осадительного электрода. Цель достигаетс  тем, что игла выполнена из основани , перпендикул рно- го поверхности коронирующего электрода, и рабочей части, параллельной поверхности осадительного электрода. Игла может быть выполнена с рабочей частью, направленной одновременно навстречу и по направлению потока газа, и установлена в средней части корониру- ющего электрода. С целью уменьшени  сопротивлени  потоку газа и повыщени  степени его очистки иглы могут быть расположены под угдом наклона вращающегос  нисход щего потока газа. Расположение рабочей части игл параплельно поверхности осадительного электрода (корпуса) электроциклона позвол ет не только поддерживать более высокую разность потенциалов между электродами, но и способствует увеличению пробивного напр жени . На фиг. 1 изображен коронирующий электрод с иглами в электроциклоне; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; нафиг.Зразрез на фиг, 1; на фиг. 4 - наклонное расположение иглы. Выхлопна  труба 1 - коронируюший электрод верхним фланцем опираетс  на фланец штуцера 2 крышки 3 корпуса осадительного электрода и расположена коаксиально внутри этого корпуса так, что стенки коронирующего электрода параллельны -стенкам осадительного электро да. К корпусу 4 присоединены входной патрубок 5 и бункер 6. Выхлопна  труба имеет изол торную часть 7 и фиксированные коронирующие точки в виде игл 8. Очищенный газ через тангенциальный входной патрубок с определенной скороетью поступает внутрь электроциклона и совершает врашательно-поступательное., движение вниз в кольцевом пространстве между корпусом и выхлопной трубой (фиг. 1). Частицы, содержащиес  в газе, вначале под действием центробежных сил перемещаютс  по направлению к внутрен ней стенке корпуса, а ниже в кольцевом пространстве, где на выхлопной трубе рас . положены коронирующие иглы, к центробежным силам добавл ютс  электрические силы, которые способствуют интенсивной сепарации из газового потока к осадитель ному электроду наиболее мелких частиц. Как известно, дл  начального (по ходу газа) участка электроциклона целесообразно встречное расположение игл, что способствует более эффективной зар дке частиц. Расположение игл по ходу потока газов способствует снижению вторичного уноса пьши с осадительных электродов и более рационально в остальной части электроциклона. Поэтому коронируюший электрод электроциклона имеет различные варианты расположени  рабочей части иг лы относительно потока газа в зависимости от расположени  иглы по высоте коронирующего электрода. Коронирующий электрод имеет три зоны электрического воздействи  на частицы: зону зар дки частиц, комбинированную зону и зону оса дени  частиц. В зоне зар дки частиц, рас положенной вначале по ходу газа, т.е. в верхней части коронирующего электрода, установлены Г-образные иглы, рабочие части которых направлены навстречу потоку газа (фиг. 1 и 2). Здесь происходи процесс эффективной зар дки частиц. В средней, комбинированной, зоне установлены комбинированные Т-образные иглы, рабочие части которых направлены одновременно навстречу и по Ходу газа (фиг.З Здесь нар ду с продолжающимс  процессом зар дки частиц происходит и их эф фективное осаждение. В третьей по ходу газа зоне установлены Г-образные иглы, рабочие части которых направлены по ходу газа. Здесь происходит процесс эффективного осаждени  частиц. С целью уменьшени  сопротивлени  потоку газа и устранени  нежелательных завихрений при набегании потока газа на рабочие части игл последние расположены под углом наклона вращающегос  нисход щего потока газа (фиг. 4). При рабочих скорост х газа на входе в электроциклон (примерно 20 м/с) угол наклона потока газа к плоскости, перпендикул рной оси электроциклона, составл ет около 20. Сравнительные испытани  двух вариантов коронируюших электродов - с ориентацией игл перпендикул рно и параллельно поверхности осадительных электродов показали , что во всех случа х коронирующий электрод с ориентацией игл параллельно поверхности осадительных электродов дал лучше результаты. Степень очистки газа в электроциклоне с параллельной ориентацией игл больше, чем с перпендикул рной ориентацией в среднем на 1О15% , Применение Т образных комбинированных игл в средней части (зоне) коронирующего электрода позволило увеличить области эффективной зар дки и эффективного осалсдени  часгиц. При этом коронируюшлй электрод получилс  более компактным , а электроциклон более эффективным по сравнению с электроциклоном без применени  комбинированных Т-образных игл на коронируюшем электроде. Формула изобретени  1.З ектроциклон, включающий корпус,  вл ющийс  осадительным электродом, и Коронирующий электрод в виде изолированной от корпуса выхлопной трубы с фиксированными разр дными точками-иглами, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени очистки газа путем ориентации иглы параллельно осадительному электроду, иглавыполнена из основани , перпендикул рного поверхности коронирующего электрода, и рабочей части, параллельной поверхности осадительного электрода. 2,Зпектроциклон по п. 1, о т л и чающийс  тем, что, с целью повышени  степени очистки газа игла выполнена с рабочей частью, напраа1еннойThe image relates to the purification of gases from suspended solids in electro-cyclones and can be widely used in the chemical, energy, metallurgical and other industries. An electrocyclone is known that includes a housing, which is a collecting electrode, and a corona electrode in the form of an exhaust pipe insulated from the housing with fixed discharge points: needles 1}. Such an electrocyclone is characterized by a low degree of purification due to the impossibility of using the entire corona current. . The aim of the invention is to increase the degree of gas purification by orienting the needles (fixed points) of the discharge electrode parallel to the surface of the precipitation electrode. The goal is achieved by the fact that the needle is made of a base perpendicular to the surface of the discharge electrode and the working part parallel to the surface of the collecting electrode. The needle can be made with the working part, directed simultaneously towards and in the direction of gas flow, and installed in the middle part of the discharge electrode. In order to reduce the gas flow resistance and increase the degree of its cleaning, the needles can be located under the angle of inclination of the rotating downward gas flow. The arrangement of the working part of the needles parapleno the surface of the collecting electrode (body) of the electrocyclone allows not only to maintain a higher potential difference between the electrodes, but also contributes to an increase in the breakdown voltage. FIG. 1 shows a discharge electrode with needles in an electro-cyclone; in fig. 2 shows section A-A in FIG. one; nafig.Zrezrez fig, 1; in fig. 4 - inclined needle position. Exhaust pipe 1 — the corona-bearing electrode with the upper flange rests on the flange of the fitting 2 of the cover 3 of the precipitation electrode body and is located coaxially inside this case so that the walls of the discharge electrode are parallel to the walls of the collecting electrode. The inlet 5 and the hopper 6 are connected to the body 4. The exhaust pipe has an insulator part 7 and fixed corona points in the form of needles 8. The cleaned gas through the tangential inlet pipe with a certain amount of flow enters the electric cyclone and performs a forward translational motion downward in the ring the space between the housing and the exhaust pipe (Fig. 1). Particles contained in the gas, initially under the action of centrifugal forces, move towards the inner wall of the body, and lower in the annular space, where there are races on the exhaust pipe. corona needles are laid, electric forces are added to the centrifugal forces, which promote intense separation from the gas stream to the precipitation electrode of the smallest particles. As is well known, for the initial (along the gas flow) part of the electro-cyclone, it is advisable to have a reciprocal arrangement of needles, which contributes to a more efficient charging of particles. The location of the needles along the flow of gases contributes to the reduction of secondary entrainment of the fluff from the collecting electrodes and more rationally in the rest of the electro-cyclone. Therefore, the corona electrode of the electro-cyclone has various ways of positioning the working part of the needle relative to the gas flow, depending on the position of the needle along the height of the discharge electrode. The corona electrode has three zones of electrical action on the particles: the particle charge zone, the combined zone, and the particle deposition zone. In the charge zone of particles initially located along the gas, i.e. In the upper part of the corona electrode, L-shaped needles are installed, the working parts of which are directed towards the gas flow (Fig. 1 and 2). Here the process of efficient particle charging takes place. In the middle, combined, zone, combined T-shaped needles are installed, the working parts of which are directed simultaneously towards and along the Gas Turn (FIG. 3 Here, along with the ongoing process of particle charging, their effective deposition occurs. In the third downstream zone, L-shaped needles, the working parts of which are directed along the gas flow. Here the process of efficient sedimentation of particles takes place. In order to reduce the resistance to the gas flow and eliminate undesirable vortices when the gas flow runs onto the working parts The latter are located at an angle of inclination of the rotating downward gas flow (Fig. 4) .With operating gas velocities at the entrance to the electric cyclone (approximately 20 m / s), the angle of inclination of the gas flow to the plane perpendicular to the axis of the electric cyclone is about 20. Comparative tests of two variants of corona electrodes — with the orientation of the needles perpendicular and parallel to the surface of the collecting electrodes — showed that in all cases the discharge electrode with the orientation of the needles parallel to the surface of the collecting electrodes gave a better cut. ultats The degree of gas purification in an electric cyclone with parallel orientation of needles is greater than with a perpendicular orientation by an average of 10-15%. The use of T-shaped combined needles in the middle part (zone) of the corona electrode made it possible to increase the areas of effective charging and effective time of the day. In this case, the corona electrode was more compact, and the electrocyclone was more efficient than the electrocyclone without using combined T-shaped needles on the corona electrode. Claim 1. Zero cyclone, comprising a housing, which is a collecting electrode, and a corona electrode in the form of an exhaust pipe insulated from the body with fixed discharge points-needles, characterized in that in order to increase the degree of gas purification by orienting the needle parallel to the precipitation electrode It is made from the base perpendicular to the surface of the corona-forming electrode and the working part parallel to the surface of the precipitation electrode. 2, the spectrocyclone according to claim 1, which is in order to increase the degree of gas cleaning, the needle is made with a working part, 5.975.97 одновременно навстречу и по направлению потока газа, и установлена в средней части короннруюшего электрода.at the same time towards and in the direction of gas flow, and installed in the middle part of the corona electrode. 3. Электроциклон по п. 1, от л и чающийс  тем, что, с целью уменьшени  сопротивлени  потоку газа и пои,1шени  степени очистки газа путем устранени  нежелательных завихрений при3. The electrocyclone according to claim 1, dated by the fact that, in order to reduce the resistance to the flow of gas and gas, the degree of gas purification by eliminating unwanted eddies during 1475414754 набегании потока газа на рабочие части игл, последние расположены под углом наклона вращающегос  нисход щего потока газа.gas flow on the working parts of the needles, the latter are located at an angle of inclination of the rotating downward gas flow. SИсточники информации,Sources of information прин тые во внимание при экспертизеtaken into account in the examination 1. Авторское свидетельство СССР № , кл. В ОЗ С 3/14, 1973. 1. USSR author's certificate №, cl. In OZ From 3/14, 1973.
SU813272122A 1981-04-02 1981-04-02 Electrical cyclone SU971475A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813272122A SU971475A1 (en) 1981-04-02 1981-04-02 Electrical cyclone

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU813272122A SU971475A1 (en) 1981-04-02 1981-04-02 Electrical cyclone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU971475A1 true SU971475A1 (en) 1982-11-07

Family

ID=20952080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU813272122A SU971475A1 (en) 1981-04-02 1981-04-02 Electrical cyclone

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU971475A1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2567044A1 (en) * 1984-07-04 1986-01-10 Bo Callgren DUST SEPARATING APPARATUS FOR SEPARATING GAS DUST FROM STEEL OVENS AND COMBUSTION GASES FROM FOSSIL OR SIMILAR FUSED FUELS
NL1032666C2 (en) * 2006-10-11 2008-04-14 Eliane Khoury Device and method for separating particulate material from a gas stream.
US7381248B2 (en) 2006-01-11 2008-06-03 Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. Cyclone dust-separating apparatus with discharge electrodes
US7381247B2 (en) 2005-06-14 2008-06-03 Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. Cyclone dust collecting device for vacuum cleaner

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2567044A1 (en) * 1984-07-04 1986-01-10 Bo Callgren DUST SEPARATING APPARATUS FOR SEPARATING GAS DUST FROM STEEL OVENS AND COMBUSTION GASES FROM FOSSIL OR SIMILAR FUSED FUELS
US7381247B2 (en) 2005-06-14 2008-06-03 Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. Cyclone dust collecting device for vacuum cleaner
US7381248B2 (en) 2006-01-11 2008-06-03 Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd. Cyclone dust-separating apparatus with discharge electrodes
NL1032666C2 (en) * 2006-10-11 2008-04-14 Eliane Khoury Device and method for separating particulate material from a gas stream.
WO2008044922A1 (en) 2006-10-11 2008-04-17 Virus Free Air B.V. Device and method for separating particulate material from a gas flow

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4352681A (en) Electrostatically augmented cyclone apparatus
US4478613A (en) Apparatus to remove solid particles and aerosols from a gas, especially from the exhaust gas of an internal combustion engine
US2711226A (en) Electrified centrifugal gas cleaning device
CN108602010A (en) Air cleaning unit and equipment
SU971475A1 (en) Electrical cyclone
US3496701A (en) Method and apparatus for removing particulates from flowing gases
SU1763024A1 (en) Electrical filter
RU2761334C1 (en) Electrofilter
WO1996031281A1 (en) Method and apparatus for extracting dust from gases
SU700208A1 (en) Cyclone washer
Parker Milestones in the history of precipitation
RU2077952C1 (en) Electric cyclone
SU889107A1 (en) Cyclon
SU1113155A1 (en) Whirl chamber
SU606601A1 (en) Gas flow purifying electric filter
SU1308365A1 (en) Scrubber for catching dust containing iron
SU559726A1 (en) Inertia-electrostatic dust concentrator
SU1711976A2 (en) Electrocyclone
SU1111822A1 (en) Electric cyclone
SU424604A1 (en) ELECTROFILTER
SU539607A1 (en) Gas cleaning method
SU364346A1 (en) ELECTROCYCLONE
RU2035235C1 (en) Device for separation of solid particles and gas
SU827184A1 (en) Hydraulic cyclone
RU2076780C1 (en) Dust catcher