RU171615U1 - Устройство для тонкой пылегазоочистки - Google Patents

Устройство для тонкой пылегазоочистки Download PDF

Info

Publication number
RU171615U1
RU171615U1 RU2017100315U RU2017100315U RU171615U1 RU 171615 U1 RU171615 U1 RU 171615U1 RU 2017100315 U RU2017100315 U RU 2017100315U RU 2017100315 U RU2017100315 U RU 2017100315U RU 171615 U1 RU171615 U1 RU 171615U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separators
beams
row
gas
length
Prior art date
Application number
RU2017100315U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Дмитриев
Оксана Сергеевна Дмитриева
Ильнур Наилович Мадышев
Андрей Николаевич Николаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет"
Priority to RU2017100315U priority Critical patent/RU171615U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU171615U1 publication Critical patent/RU171615U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/06Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by reversal of direction of flow
    • 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
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/08Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators

Landscapes

  • Cyclones (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Устройство относится к технике очистки газа от сухой средне- и мелкодисперсной пыли и может быть использовано в различных отраслях промышленности: химической, металлургической, пищевой, энергетической и других областях промышленно-хозяйственной деятельности.Техническим результатом является повышение общей эффективности улавливания твердых дисперсных частиц за счет более равномерного распределения полей центробежных сил около сепараторов.Технический результат достигается тем, что устройство для тонкой пылегазоочистки, содержащее множество сепараторов, которые представляют собой вогнутые отражающие элементы, действующие на принципе соударения, имеющие длину, ширину и глубину, расположенные по меньшей мере двумя рядами на пути запыленного газа с зазорами между сепараторами, причем сепараторы в каждом последующем ряду расположены между сепараторами в каждом предыдущем ряду. Сепараторы, согласно настоящей полезной модели, представляют собой двутавровые балки, имеющие вогнутость с двух сторон, при этом зазор между ними в каждом ряду равен длине двутавровой балки.Последующий ряд сепараторов в виде двутавровых балок расположен от предыдущего на расстоянии, равном 52-60% от длины двутавровой балки.

Description

Полезная модель относится к технике очистки газа от сухой средне- и мелкодисперсной пыли и может быть использована в различных отраслях промышленности: химической, металлургической, пищевой, энергетической и других областях промышленно-хозяйственной деятельности.
Аналогом является призматическая осадительная камера графитовой пыли, содержащая вертикальные фронтовую, заднюю и боковые стены, потолочное перекрытие, подовое окно вывода пыли в бункер, оснащенную вертикальными осадительными пластинами внутреннюю полость, размещенные на фронтовой стене и примыкающие к потолочному перекрытию окно и подключенный к нему патрубок ввода графитовой пыли в потоке продуктов сгорания, размещенные на задней стене и примыкающие к потолочному перекрытию окно, а также подключенный к нему и оснащенный матерчатым фильтром с системой периодической продувки патрубок вывода очищенных продуктов сгорания [патент RU 2583468, F23J 3/04, B01D 45/00, опубл. 10.05.2015]. Внутренняя полость камеры разделена вертикальной плоскостью, параллельной фронтовой и задней стенам, соответственно на фронтовой и задний отсеки, имеющие собственные боковые стены, потолочные перекрытия и подовые окна вывода пыли в бункер. Окно ввода графитовой пыли и вертикальные осадительные пластины размещены во фронтовом отсеке. Вдоль вертикальной плоскости деления камеры на отсеки между боковыми стенами с примыканием к потолочному перекрытию установлена вертикальная перегородка, образующая вместе с задней стеной и боковыми стенами заднего отсека вертикальный коридор, имеющий входное подовое окно. Между боковыми стенами в подовых окнах вывода пыли в бункер и входа в вертикальный коридор заднего отсека дополнительно установлены уголковые горизонтальные осадительные элементы.
Недостатком аналога является относительно высокие потери давления в осадительной камере вследствие узкого сечения для прохода газа в местах установки дополнительных уголковых осадительных элементов.
Прототипом является устройство для сбора и удаления частиц, увлеченных топочным газом в топке, содержащее множество сепараторов, имеющих длину, ширину и глубину, размещенных по ходу движения газа в топке, расположенных по меньшей мере двумя рядами на пути топочного газа с зазорами между сепараторами, позволяющими некоторому количеству частиц в топочном газе избежать улавливания, причем сепараторы в каждом последующем ряду расположены между сепараторами в каждом предыдущем ряду [патент RU 2106577, F23J 15/00, B01D 45/00, B01D 45/08,опубл. 10.03.1998]. Сепараторы представляют собой вогнутые отражающие элементы U-образной, Е-образной или W-образной конструкции, действующие на принципе соударения. Кроме того, сепараторы расположены в или после топки, и по крайней мере один последующий ряд сепараторов расположен от предыдущего на расстоянии, равном глубине сепаратора.
Недостатком прототипа является существенное различие полей центробежных сил, возникающих в области за сепараторами и внутри них, которое приводит к снижению общей эффективности улавливания твердых дисперсных частиц.
Задачей полезной модели является разработка устройства для тонкой пылегазоочистки, в котором устранены недостатки аналогов и прототипа.
Техническим результатом является повышение общей эффективности улавливания твердых дисперсных частиц за счет более равномерного распределения полей центробежных сил около сепараторов.
Технический результат достигается тем, что устройство для тонкой пылегазоочистки, содержащее множество сепараторов, которые представляют собой вогнутые отражающие элементы, действующие на принципе соударения, имеющие длину, ширину и глубину, расположенные по меньшей мере двумя рядами на пути запыленного газа с зазорами между сепараторами, причем сепараторы в каждом последующем ряду расположены между сепараторами в каждом предыдущем ряду. Сепараторы, согласно настоящей полезной модели, представляют собой двутавровые балки, имеющие вогнутость с двух сторон, при этом зазор между ними в каждом ряду равен длине двутавровой балки.
Последующий ряд сепараторов в виде двутавровых балок расположен от предыдущего на расстоянии, равном 52-60% от длины двутавровой балки.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображено предлагаемое устройство для тонкой пылегазоочистки - поперечный разрез, на фиг. 2 - вид А с указанием полей центробежных сил, возникающих в предлагаемом устройстве, и обозначения размеров двутавровой балки.
Цифрами на фиг. 1 изображены
1 - двутавровые балки.
Устройство для тонкой пылегазоочистки содержит множество сепараторов, представляющие собой вогнутые отражающие элементы в виде двутавровых балок 1, действующие по принципу соударения и служащие для улавливания твердых средне- и мелкодисперсных частиц запыленного потока газа. Двутавровые балки 1 расположены по крайней мере двумя рядами, при этом для обеспечения равнопроточности устройства зазор между двутавровыми балками в каждом ряду равен длине h двутавровой балки. Кроме того, двутавровые балки 1 в каждом последующем ряду расположены между двутавровыми балками 1 в каждом предыдущем ряду на расстоянии, равном 50-62% от длины h двутавровой балки 1.
Предлагаемое устройство для тонкой пылегазоочистки работает следующим образом.
Запыленный поток газа, содержащий преимущественно средне- и мелкодисперсные частицы размерами от 1 до 10 мкм, поступает в предлагаемое устройство для тонкой пылегазоочистки. При изменении направления потока газа создается центробежная сила, которая способствует равномерному осаждению частиц пыли на всей поверхности двутавровых балок 1. Наличие нескольких рядов двутавровых балок 1 приводит к повышению эффективности улавливания твердых дисперсных частиц за счет более структурированного газового потока. Для обеспечения равнопроточности устройства, а значит и минимального гидравлического сопротивления, последующий ряд двутавровых балок 1 должен быть расположен от предыдущего на расстоянии, равном 52-60% от длины h двутавровой балки 1, кроме того, зазор между двутавровыми балками 1 в каждом ряду должен быть равен длине h двутавровой балки 1. При достижении существенного слоя загрязнений на поверхности двутавровых балок 1, ввиду чего снижается эффективность пылеулавливания и повышается гидравлического сопротивление, производится их очистка механическим путем.
В предлагаемом устройстве для тонкой пылегазоочистки обеспечивается более равномерное распределение полей центробежных сил при использовании в качестве сепараторов двутавровых балок (фиг. 2). Это объясняется тем, что при одинаковой ширине b сепараторов средний радиус кривизны циркуляционных токов у двутавровых балок, обладающих вогнутостью с двух сторон, меньше практически в 2 раза, что ведет к существенному изменению структуры потока газа и увеличению центробежной силы. Это значит, что при прочих равных условиях работы эффективность осаждения средне- и мелкодисперсных частиц у сепараторов, выполненных в виде двутавровых балок выше. Кроме того, строгое выполнение указанных зазоров между двутавровыми балками приводит к понижению гидравлического сопротивления у предлагаемого устройства.
Таким образом, равномерное распределение полей центробежных сил около двутавровых балок в предлагаемом устройстве для тонкой пылегазоочистки приводит к повышению общей эффективности улавливания твердых дисперсных частиц.

Claims (2)

1. Устройство для тонкой пылегазоочистки, содержащее множество сепараторов, которые представляют собой вогнутые отражающие элементы, действующие на принципе соударения, имеющие длину, ширину и глубину, расположенные по меньшей мере двумя рядами на пути запыленного газа с зазорами между сепараторами, причем сепараторы в каждом последующем ряду расположены между сепараторами в каждом предыдущем ряду, отличающееся тем, что сепараторы представляют собой двутавровые балки, имеющие вогнутость с двух сторон, при этом зазор между ними в каждом ряду равен длине двутавровой балки.
2. Устройство для тонкой пылегазоочистки по п. 1, отличающееся тем, что последующий ряд сепараторов в виде двутавровых балок расположен от предыдущего на расстоянии, равном 52-60% от длины двутавровой балки.
RU2017100315U 2017-01-09 2017-01-09 Устройство для тонкой пылегазоочистки RU171615U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100315U RU171615U1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Устройство для тонкой пылегазоочистки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017100315U RU171615U1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Устройство для тонкой пылегазоочистки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU171615U1 true RU171615U1 (ru) 2017-06-07

Family

ID=59032725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017100315U RU171615U1 (ru) 2017-01-09 2017-01-09 Устройство для тонкой пылегазоочистки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU171615U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701836C1 (ru) * 2018-04-03 2019-10-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" ФГ Трубчатый пылеосадитель
RU193334U1 (ru) * 2019-02-26 2019-10-24 Ольга Викторовна Соловьева Устройство для очистки газов от средне- и мелкодисперсных частиц
RU201605U1 (ru) * 2020-05-14 2020-12-23 Андрей Владимирович Дмитриев Устройство для улавливания мелкодисперсных частиц
RU219550U1 (ru) * 2023-06-01 2023-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Устройство для очистки газа от твердых взвешенных частиц

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4189990A (en) * 1977-04-27 1980-02-26 Gif Gesellschaft Fur Ingenieurprojekte Freiburg Mbh False ceiling
RU2106577C1 (ru) * 1994-10-20 1998-03-10 Дзе Бабкок энд Вилкокс Компани Устройство для сбора и удаления частиц
RU2139146C1 (ru) * 1998-05-20 1999-10-10 Чистяков Юрий Львович Электрофильтр
EP1035903B1 (de) * 1997-11-27 2002-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Filtereinrichtung
RU2583468C1 (ru) * 2015-03-06 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Призматическая осадительная камера графитовой пыли (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4189990A (en) * 1977-04-27 1980-02-26 Gif Gesellschaft Fur Ingenieurprojekte Freiburg Mbh False ceiling
RU2106577C1 (ru) * 1994-10-20 1998-03-10 Дзе Бабкок энд Вилкокс Компани Устройство для сбора и удаления частиц
EP1035903B1 (de) * 1997-11-27 2002-08-28 Siemens Aktiengesellschaft Filtereinrichtung
RU2139146C1 (ru) * 1998-05-20 1999-10-10 Чистяков Юрий Львович Электрофильтр
RU2583468C1 (ru) * 2015-03-06 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Призматическая осадительная камера графитовой пыли (варианты)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701836C1 (ru) * 2018-04-03 2019-10-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" ФГ Трубчатый пылеосадитель
RU193334U1 (ru) * 2019-02-26 2019-10-24 Ольга Викторовна Соловьева Устройство для очистки газов от средне- и мелкодисперсных частиц
RU201605U1 (ru) * 2020-05-14 2020-12-23 Андрей Владимирович Дмитриев Устройство для улавливания мелкодисперсных частиц
RU219550U1 (ru) * 2023-06-01 2023-07-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Устройство для очистки газа от твердых взвешенных частиц
RU222401U1 (ru) * 2023-06-26 2023-12-22 Сергей Алексеевич Ведерников Многоступенчатый трубчатый пылеосадитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU171615U1 (ru) Устройство для тонкой пылегазоочистки
US5626651A (en) Method and apparatus for removing suspended fine particles from gases and liquids
US8679225B2 (en) Hot sieving electrostatic precipitator
US4175938A (en) Apparatus for the separation of liquid droplets from a gas stream entraining same
CN202538522U (zh) 百叶式弯板重力除尘器
US3815336A (en) Gaseous flow separator and heat exchanger
US3355864A (en) Dust and like particle separator
EP0626880B1 (en) Method and apparatus for removing suspended fine particles from gases
JPS6344409B2 (ru)
JP2016073954A (ja) 電気集じん装置
RU193334U1 (ru) Устройство для очистки газов от средне- и мелкодисперсных частиц
EP0577895A1 (en) An inertia separation type filter
US6764532B1 (en) Method and apparatus for filtering exhaust particulates
US3988127A (en) Electrostatic precipitator apparatus and method
EP3507544B1 (en) Scr-system for removing ash from a flue gas stream generated in a combustion system
US3951624A (en) Electrostatic precipitator
CN105170325A (zh) 一种电除尘器的新型沉降室入口
CN214861855U (zh) 颗粒捕集装置
US3793804A (en) Collector electrode for electrostatic precipitator
KR101838745B1 (ko) 와류발생을 통한 미분 집진기
RU219550U1 (ru) Устройство для очистки газа от твердых взвешенных частиц
US3538688A (en) Lower filter assembly
RU201605U1 (ru) Устройство для улавливания мелкодисперсных частиц
CN210814297U (zh) 一种余热锅炉沉降室三级除尘结构
SU617078A1 (ru) Трубчатый электрофильтр

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170814

NF9K Utility model reinstated

Effective date: 20180921