RU2067019C1 - Устройство для обработки газа - Google Patents

Устройство для обработки газа Download PDF

Info

Publication number
RU2067019C1
RU2067019C1 RU93053459A RU93053459A RU2067019C1 RU 2067019 C1 RU2067019 C1 RU 2067019C1 RU 93053459 A RU93053459 A RU 93053459A RU 93053459 A RU93053459 A RU 93053459A RU 2067019 C1 RU2067019 C1 RU 2067019C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
exhaust pipe
pipe
diaphragm
liquid
Prior art date
Application number
RU93053459A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93053459A (ru
Inventor
В.Г. Диденко
Original Assignee
Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия
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 Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия filed Critical Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия
Priority to RU93053459A priority Critical patent/RU2067019C1/ru
Publication of RU93053459A publication Critical patent/RU93053459A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2067019C1 publication Critical patent/RU2067019C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Exhaust Gas After Treatment (AREA)

Abstract

Использование: очистка газов в различных отраслях промышленности, где возможно применение аппаратов мокрого типа. Сущность изобретения: сокращение энергетических затрат на обработку газа за счет уменьшения гидравлических потерь его напора путем снижения интенсивности турбулентных пульсаций достигается тем, что кольцевая диафрагма 5 закручивателя выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 - 150o к его нижнему основанию и размещенного с зазором верхним основанием в торцевом сечении выхлопной трубы 3. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к средствам очистки газов в слое механической пены, образуемой путем диспергирования жидкости закрученным потоком обрабатываемого газа, и может быть использовано в различных областях промышленности, где возможно применение аппаратов мокрого типа.
Известно устройство для обработки газа посредством образования пены, содержащее корпус с бункером, каплеотделителем и патрубками ввода и вывода газа, разделенный по высоте перегородкой с вертикальными трубами, оборудованными снизу закручивателями из лопаток, закрепленных по окружности между плоскими кольцевыми направляющими, верхняя из которых примыкает кромкой кольцевого отверстия к наружной поверхности трубы [1]
Недостаток известного устройства состоит в значительном гидравлическом сопротивлении, создаваемом интенсивной турбулентной пульсацией, которая обусловлена возникновением отрывных течений газа при разнонаправленном горизонтальном обтекании им верхних кольцевых направляющих с резким поворотом на 180o потоков, движущихся через закручиватели внутрь труб. Этот недостаток известного устройства дополнительно усиливает наложение взаимного влияния потоков, обтекающих кольцевые направляющие смежных закручивателей, особенно при повышении объема пропускаемого через устройство газа - производительности по газу.
Указанный недостаток частично устранен в устройстве, содержащем корпус с патрубком ввода газа и вертикальной выхлопной трубой, верхний торец которой оборудован сепаратором-каплеуловителем, а нижний закручивателем из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и плоской кольцевой диафрагмой на их верхних кромках, размещенной в плоскости торцевого сечения трубы с зазором между ее внутренней поверхностью и наружной кромкой диафрагмы. Благодаря этому достигается однонаправленное обтекание газом кольцевой диафрагмы с уменьшением угла поворота до 90o, что сокращает зону отрыва течения и интенсивность турбулентных пульсаций. По совокупности признаков данное известное устройство наиболее близко к предлагаемому и принято в качестве наиболее близкого аналога [2]
Недостаток известного устройства состоит в значительных гидравлических потерях напора газа, возникающих из-за сохранения зоны отрывного течения при повороте на 90o потоков, движущихся в закручиватель, и дополнительного сопротивления, создаваемого сужением прохода газа внутрь трубы закручивателя, размещением в ее торцевом сечении плоской кольцевой диафрагмы. Особенно резко этот недостаток проявляется при повышении объема пропускаемого через устройство газа.
Технический результат изобретения сокращение энергетических затрат на обработку газа за счет уменьшения гидравлических потерь его напора путем снижения интенсивности турбулентных пульсаций.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для обработки газа, включающем корпус, частично заполненный жидкостью, с патрубком ввода газа и одной или несколькими вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепараторами, а нижние закручивателями из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и кольцевой диафрагмы на их верхних кромках, согласно изобретению, кольцевая диафрагма выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 150o к его нижнему основанию, при этом верхнее основание конуса размещено с зазором к торцу выхлопной трубы.
Выполнение кольцевой диафрагмы в виде перевернутого конуса с углом раскрытия 90 150o к его нижнему основанию, образующему отверстие входа внутрь выхлопной трубы, снижает интенсивность турбулентных пульсаций за счет направляемого конической поверхностью плавного последовательного поворота потока газа при их движении через закручиватель внутрь выхлопной трубы.
Размещение конической диафрагмы верхним основанием с зазором в торцевом сечении выхлопной трубы обеспечивает сокращение зон отрывного течения газа за счет их заполнения образующейся на конической поверхности однонаправленно движущейся с газом пленки жидкости, частично стекающей через кольцевой зазор из выхлопной трубы.
Кроме того, за счет увеличения диаметра отверстия входа в выхлопную трубу у кольцевой конической диафрагмы по сравнению с плоской, при равновеликой ширине их кольцевой поверхности, снижается гидравлическое сопротивление проходу газа внутрь трубы.
На фиг.1 показан общий вид устройств; на фиг.2 сечение по А-А на фиг.1; на фиг. 3 сопряжение конической диафрагмы с выхлопной трубой в продольном сечении; на фиг.4 вид по Б-Б на фиг.3.
Устройство содержит корпус 1, патрубок ввода газа 2, одну или несколько вертикальных выхлопных труб 3 аналогичной конструкции. Нижние концы выхлопных труб заглублены в корпусе устройства и снабжены закручивателем из лопаток 4, равномерно укрепленных по окружности торцевого сечения каждой из труб под острым углом к касательной в точке крепления. Верхние кромки лопаток снабжены кольцевой диафрагмой 5, выполненной в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 150o к его нижнему основанию, образующему отверстие входа внутрь выхлопной трубы. Коническая диафрагма размещена своим верхним основанием в торцевом сечении выхлопной трубы с зазором по отношению к ее внутренней поверхности. Верхние концы выхлопных труб 3 оборудованы сепараторами 6 и помещены в камеру каплесборника 7, снабженного патрубком 8 для выхода обработанного газа.
Устройство работает следующим образом.
Подлежащий обработке газ поступает в корпус 1 через входной патрубок 2 и, распределяясь в пространстве между выхлопными трубами 3, опускается вдоль них к поверхности жидкости, заполняющей нижнюю часть корпуса, в которую частично погружены лопатки 4 закручивателей. Достигшая жидкости масса газа начинает двигаться внутрь выхлопных труб, получая при этом первичный вращательный импульс и, разделяясь лопатками 4 на потоки, равномерно распределяемые по окружности торцевого сечения труб. Направляемые конической поверхностью кольцевой диафрагмы 5 потоки газа движутся с ускорением в сужающихся межлопаточных каналах закручивателя и, приобретая высокую скорость вращения, вызывают интенсивную вихреобразную инжекцию капель и струй жидкости с ее поверхности. При этом, образуется газожидкостная система с развитой внутренней поверхностью контакта фаз, движущаяся за счет кинетической энергии течения газа внутрь выхлопной трубы. Благодаря направляющему воздействию конической поверхности кольцевой диафрагмы 5, сходящейся к отверстию входа в трубу с образованием острого угла с поверхностью жидкости, движение газа через закручиватель (фиг. 3) осуществляется с последовательным плавным поворотом потоков, гасящим образование отрывных зон и непроизводительные гидравлические потери кинетической энергии напора газа. После прохождения газожидкостной системы через отверстие диафрагмы внутрь трубы из-за скачкообразного расширения сечения резко падает скорость газа, и он переходит к осесимметричному восходящему движению, в то время как капли и струи жидкости, плотность которых в 103 раз превышает плотность газа, сохраняют вращательное движение с радиальным смещением от оси вращения. Такая разнонаправленность движения газа и жидкости способствует их интенсивному перемешиванию (возможно образование механической пены), обеспечивая высокую эффективность обработки газа. Часть жидкости в процессе радиального смещения достигает поверхности трубы, тормозится о нее и стекает вниз. Проходя через кольцевой зазор 9 между диафрагмой 5 и поверхностью трубы 3, эта часть жидкости образует пленочный сток по наружной поверхности конической диафрагмы, гасящей возникновение зон отрывного течения, что способствует снижению гидравлических потерь напора газа. Другая часть жидкости постепенно переходит к совместному с газом восходящему осесимметричному движению по выхлопной трубе. Проходя через сепараторы 6, обработанный газ освобождается от остаточной капельной жидкости и, сливаясь в камере каплесборника 7 в единый поток, через патрубок 8 удаляется из устройства.
Испытаниями опытного образца устройства установлено, что при выполнении кольцевой диафрагмы в виде усеченного конуса с углом раскрытия в пределах 90
150o достигается снижение гидравлических потерь на 25 30% по сравнению с прототипом. С уменьшением угла раскрытия относительно заявленного предела 90o резко возрастают по гиперболической зависимости гидравлические потери напора газа из-за интенсивных турбулентных пульсаций, возникающих вследствие увеличения отрывного течения, обусловленного переходом к резконаправленному (вниз-вверх) обтеканию кромки нижнего основания диафрагмы с резким поворотом потоков внутрь выхлопной трубы. С превышением заявленного предела 150o гидравлические потери гиперболически возрастают из-за интенсивных турбулентных пульсаций, вызываемых увеличением зоны отрывного течения, обусловленным разрушением жидкостной пленки на конической поверхности диафрагмы.
Таким образом, совокупность признаков выполнение кольцевой диафрагмы в виде перевернутого усеченного конуса с углом схождения 90 150o к его нижнему основанию и размещенного с зазором в верхнем основании в торцевом сечении выхлопной трубы обеспечивает уменьшение гидравлических потерь напора газа за счет снижения интенсивности турбулентных пульсаций. ЫЫЫ2

Claims (2)

1. Устройство для обработки газа, содержащее корпус, частично заполненный жидкостью, с патрубком ввода газа и вертикальной выхлопной трубой, верхний конец которой оборудован сепаратором, а нижний закручивателем из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и кольцевой диафрагмой, размещенной на верхних кромках лопаток, отличающееся тем, что кольцевая диафрагма выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 150°, при этом верхнее основание конуса размещено с зазором к торцу выхлопной трубы.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительными выхлопными трубами с конструкцией, аналогичной имеющейся.
RU93053459A 1993-11-29 1993-11-29 Устройство для обработки газа RU2067019C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93053459A RU2067019C1 (ru) 1993-11-29 1993-11-29 Устройство для обработки газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93053459A RU2067019C1 (ru) 1993-11-29 1993-11-29 Устройство для обработки газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93053459A RU93053459A (ru) 1995-04-30
RU2067019C1 true RU2067019C1 (ru) 1996-09-27

Family

ID=20149715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93053459A RU2067019C1 (ru) 1993-11-29 1993-11-29 Устройство для обработки газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2067019C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209813U1 (ru) * 2020-07-10 2022-03-23 Чэнь-Син ЛИНЬ Вихревой воздушно-жидкостный очиститель воздуха

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 278957, кл. В O1 D 47/04, 1970. Авторское свидетельство СССР N 1719027, кл. В O1 D 47/02, 1992. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209813U1 (ru) * 2020-07-10 2022-03-23 Чэнь-Син ЛИНЬ Вихревой воздушно-жидкостный очиститель воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080219903A1 (en) Device for Injecting Fluids Inside a Rotary Fluidized Bed
US3509932A (en) Forced convection surface evaporator
RU2067019C1 (ru) Устройство для обработки газа
US3171600A (en) Liquid spraying apparatus
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
RU1773469C (ru) Роторный аппарат
RU2459653C1 (ru) Устройство для очистки газа
RU160486U1 (ru) Аппарат для осушки сернистого газа и абсорбции серного ангидрида
SU1754178A1 (ru) Устройство дл очистки газа
RU2393911C2 (ru) Устройство для очистки газов
US2596104A (en) Column apparatus
RU2183497C2 (ru) Вихревой уловитель пыли
JPH0630241Y2 (ja) 流体‐流体接触装置
RU2454265C1 (ru) Способ очистки жидкости от растворенных и диспергированных примесей и устройство для очистки жидкости от растворенных и диспергированных примесей
SU967523A1 (ru) Устройство дл мокрой центробежной очистки газов
SU441026A1 (ru) Пенно-вихревой аппарат
RU190070U1 (ru) Центробежно-вихревой аппарат очистки нефти от сероводорода
RU2792571C1 (ru) Система для очистки газа
RU189929U1 (ru) Газоструйный эжектор
SU1142142A2 (ru) Пенный аппарат
SU816511A1 (ru) Устройство кочинашвили а.в. дл МОКРОй ОчиСТКи гАзА
SU1149041A2 (ru) Глушитель шума
SU637134A1 (ru) Пенный аппарат
RU2096069C1 (ru) Устройство для очистки газа
SU1681918A1 (ru) Пенный аппарат