RU2331481C1 - Циклон - Google Patents

Циклон Download PDF

Info

Publication number
RU2331481C1
RU2331481C1 RU2007112586/15A RU2007112586A RU2331481C1 RU 2331481 C1 RU2331481 C1 RU 2331481C1 RU 2007112586/15 A RU2007112586/15 A RU 2007112586/15A RU 2007112586 A RU2007112586 A RU 2007112586A RU 2331481 C1 RU2331481 C1 RU 2331481C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cover
exhaust pipe
particles
electrode
tubular
Prior art date
Application number
RU2007112586/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков (RU)
Александр Борисович Голованчиков
Ирина Михайловна Дородникова (RU)
Ирина Михайловна Дородникова
Натали Александровна Дулькина (RU)
Наталия Александровна Дулькина
Юли Николаевна Фомиченко (RU)
Юлия Николаевна Фомиченко
Юли Сергеевна Гермашева (RU)
Юлия Сергеевна Гермашева
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2007112586/15A priority Critical patent/RU2331481C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331481C1 publication Critical patent/RU2331481C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C9/00Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks
    • B04C2009/001Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks with means for electrostatic separation

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для очистки санитарных и вентиляционных воздушных выбросов и дымовых газов от тонкодисперсной твердой и жидкой фракций и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности, в строительной индустрии, а также в экологических процессах газоочистки. Циклон состоит из вертикального цилиндрического корпуса с коническим днищем и крышкой, входного патрубка, установленного тангенциально в верхней части корпуса, выхлопной трубы, установленной осесимметрично с цилиндрическим корпусом на крышке, патрубка для отвода уловленной пыли в нижней части конического днища. В выхлопной трубе, закрепленной на кольце из диэлектрического материала, установлен трубчатый электрод с возможностью свободного вертикального перемещения, присоединенный к механизму встряхивания, а осесимметрично с трубчатым осадительным электродом установлен коронирующий электрод. Технический результат: увеличение степени улавливания частиц и капель тонкодисперсной фракции. 1 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для очистки санитарных и вентиляционных воздушных выбросов и дымовых газов от тонкодисперсной твердой и жидкой фракций и может найти применение в химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности, в строительной индустрии, а также в экологических процессах газоочистки.
Известна конструкция самоочищающегося инерционного электростатического осадителя, в котором одновременно в одном рабочем объеме происходит удаление частиц под действием центробежной и электростатической сил.
Он состоит из цилиндрического корпуса, осесимметрично установленного в нем коронирующего электрода в форме провода, патрубков для подачи и отвода жидкости, впускной секции для подачи и закручивания потока загрязненного газа и патрубка для отвода очищенного газа.
Поток жидкости подается на стенку цилиндрического корпуса и стекает по ней в виде пленки. Центробежная сила обеспечивает движение частиц из очищаемого газа в пленку жидкости, а электростатическое поле, образующееся возле коронирующегося электрода, обеспечивает генерацию электронов и ионов, заряжающих частицы и увеличивающих скорость их движения из очищаемого газа в пленку жидкости (патент США №4388089, В03С 3/36, опубл. 14.06.83).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится недостаточная степень очистки газа от частиц или капель тонкодисперсной фракции из-за столкновения мелких и крупных частиц друг с другом, так как процессы центробежной и электростатической очистки происходят одновременно в рабочем объеме цилиндрического корпуса между коронирующим электродом и стенкой корпуса. Кроме того, применение жидкости приводит к усложнению конструкции устройства, проблемам удаления уловленных частиц из этой жидкости, ее очистки и сушки частиц.
Известна конструкция циклона, содержащего корпус, состоящий из цилиндрической и конической частей, и расположенный в его верхней части выходной патрубок очищенного газа и периферийный ввод газового потока в виде входного патрубка, ось которого направлена под углом к оси корпуса и по касательной к поверхности выходного патрубка. Сверху цилиндрического корпуса расположена винтообразная крышка, а на одном из концов выходного патрубка очищенного газа закреплен фильтрующий элемент (патент РФ №2256510, В04С 9/00, опубл. 20.07.05).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится высокое гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента, улавливающего частицы тонких фракций. Кроме того, усложняется эксплуатация циклона из-за проблем регенерации материала фильтрующего элемента.
Наиболее близкой по технической сущности и взятой за прототип является конструкция циклона, состоящего из вертикального цилиндрического корпуса с коническим днищем и крышкой, входного патрубка, установленного тангенциально в верхней части корпуса, выхлопной трубы, установленной осесимметрично с цилиндрическим корпусом на крышке, и патрубка для отвода уловленной пыли в нижней части конического днища (Касаткин А.Г. «Основные процессы и аппараты химической технологии». Изд-е 8, перер., М.: Химия, 1971, 241 с.)
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относятся недостаточная степень улавливания тонкодисперсных частиц и капель, находящихся в очищенном газе.
Техническим результатом заявляемой конструкции циклона является увеличение степени улавливания частиц и капель тонкодисперсной фракции за счет разделения крупных и средних частиц в центробежном поле, как в обычном циклоне, а частиц и капель тонкодисперсной фракции в электрическом поле и раздельный сбор уловленных фракций в емкости.
Поставленный технический результат достигается тем, что циклон состоит из вертикального цилиндрического корпуса с коническим днищем и крышкой, входного патрубка, установленного тангенциально в верхней части корпуса, выхлопной трубы, установленной осесимметрично с цилиндрическим корпусом на крышке, и патрубка для отвода уловленной пыли в нижней части конического днища, при этом в выхлопной трубе, закрепленной на кольце из диэлектрического материала, установлен трубчатый осадительный электрод с возможностью свободного вертикального перемещения, присоединенный к механизму встряхивания, а осесимметрично с трубчатым осадительным электродом установлен коронирующий электрод.
Закрепление выхлопной трубы на кольце из диэлектрического материала позволяет ее электроизолировать от корпуса циклона, чтобы уменьшить утечки электрического тока и увеличить безопасность работы циклона.
Установка внутри выхлопной трубы трубчатого осадительного электрода с возможностью свободного вертикального перемещения позволяет предотвратить проскок воздуха с тонкими частицами или капельками между стенками выхлопной трубы и трубчатым осадительным электродом, а присоединение трубчатого осадительного электрода к механизму встряхивания позволяет совершать его колебания и сбрасывать уловленные частицы и капли тонкодисперсной фракции со стенки этого электрода. Осесиметричная установка в трубчатом осадительном электроде коронирующего электрода позволяет при подаче на оба электрода высокого напряжения создавать коронный разряд с эмиссией электронов и движением их к трубчатому осадительному электроду.
Схема предлагаемой конструкции циклона представлена на чертеже.
Он состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 с коническим днищем 2 и крышкой 3, входного патрубка 4, установленного тангенциально в верхней части корпуса, выхлопной трубы 5, установленной осесимметрично с цилиндрическим корпусом 1 на крышке 3, и патрубка 6 для отвода уловленной пыли дисперсных фракций в нижней части конического днища 2. Выхлопная труба 5 закреплена на кольце 7 из диэлектрического материала, установленного на крышке 3. Внутри выхлопной трубы 5 установлен трубчатый осадительный электрод 8 с возможностью вертикального перемещения и присоединенный штангой 9 к механизму встряхивания (на чертеже не обозначен). Осесимметрично с трубчатым осадительным электродом 8 установлен коронирующий электрод 10.
Циклон работает следующим образом. На трубчатый осадительный электрод 8 и коронирующий электрод 10 подают высокое напряжение, образующее коронный разряд в зазоре между этими электродами.
Во входной патрубок 4 подают очищаемый воздух или дымовой газ. Так как входной патрубок 4 установлен тангенциально в верхней части вертикального корпуса 1, то очищаемый воздух закручивается в зазоре между вертикальным цилиндрическим корпусом 1 и внешней стенкой выхлопной трубы 5. Под действием центробежной силы крупные и средние частицы и капли дисперсных фракций отбрасываются к стенке вертикального цилиндрического корпуса 1 и опускаются вниз в коническое днище 2 к патрубку 6 для отвода уловленной пыли.
Очищенный таким образом воздух или дымовой газ с частицами или каплями тонкодисперсной фракции поднимаются вверх между стенкой трубчатого осадительного электрода 8 и коронирующего электрода 10. Электроны и ионы газового потока, образующиеся в коронном разряде, сталкиваются с частицами и капельками тонкодисперсной фракции, заряжают их и заставляют под действием электрического поля оседать на трубчатом осадительном электроде 8.
После накопления уловленных частиц и капель тонкодисперсной фракции на трубчатом осадительном электроде 8 и крупных и средних частиц и капель дисперсных фракций в коническом днище 2 подачу очищаемого воздуха или дымового газа во входной патрубок 4 прекращают, открывают крышку патрубка 6, для отвода уловленной пыли, и удаляют частицы крупных и средних фракций, уловленных в цилиндрическом корпусе 1 и его конической части 2 в отдельную емкость.
Затем включают механизм встряхивания, который передает колебания по штанге 9 на трубчатый осадительный электрод 8. Под действием этих колебаний уловленные частицы и капли тонкодисперсной фракции сбрасываются со стенки трубчатого осадительного электрода 8 в коническое днище 2 к патрубку для отвода уловленной пыли 6 и все уловленные частицы и капли тонкодисперсной фракции удаляют из конического днища 2 в другую емкость.
Таким образом, предлагаемая конструкция циклона позволяет увеличить общую степень очистки за счет улавливания частиц и капель тонкодисперсной фракции и, кроме того, собирать отдельно уловленные частицы крупных и средних фракций в одну емкость, а уловленные частицы тонкодисперсных фракций в другую емкость.

Claims (1)

  1. Циклон, состоящий из вертикального цилиндрического корпуса с коническим днищем и крышкой, входного патрубка, установленного тангенциально в верхней части корпуса, выхлопной трубы, установленной осесимметрично с цилиндрическим корпусом на крышке, и патрубка для отвода уловленной пыли в нижней части конического днища, отличающийся тем, что в выхлопной трубе, закрепленной на кольце из диэлектрического материала, установлен трубчатый осадительный электрод с возможностью вертикального перемещения, присоединенный к механизму встряхивания, а осесимметрично с трубчатым осадительным электродом установлен коронирующий электрод.
RU2007112586/15A 2007-04-04 2007-04-04 Циклон RU2331481C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112586/15A RU2331481C1 (ru) 2007-04-04 2007-04-04 Циклон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007112586/15A RU2331481C1 (ru) 2007-04-04 2007-04-04 Циклон

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2331481C1 true RU2331481C1 (ru) 2008-08-20

Family

ID=39747958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007112586/15A RU2331481C1 (ru) 2007-04-04 2007-04-04 Циклон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2331481C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103452622A (zh) * 2013-09-29 2013-12-18 湖南德力科威科技有限公司 一种降低汽车hc排放的油气分离装置
CN113175725A (zh) * 2021-04-12 2021-07-27 南通大学 一种基于旋风电场协同作用的室内通风装置
RU2755361C1 (ru) * 2021-02-17 2021-09-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) (RU) Электростатический циклонный пылеуловитель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАСАТКИН А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - М.: Издательство химической литературы, 1961, с.171. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103452622A (zh) * 2013-09-29 2013-12-18 湖南德力科威科技有限公司 一种降低汽车hc排放的油气分离装置
CN103452622B (zh) * 2013-09-29 2015-06-24 湖南德力科威科技有限公司 一种降低汽车hc排放的油气分离装置
RU2755361C1 (ru) * 2021-02-17 2021-09-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ) (RU) Электростатический циклонный пылеуловитель
CN113175725A (zh) * 2021-04-12 2021-07-27 南通大学 一种基于旋风电场协同作用的室内通风装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101918549B1 (ko) 정전분무와 선회류를 이용한 습식 집진 장치
US6228148B1 (en) Method for separating particles from an air flow
US7156902B1 (en) Wet electro-core gas particulate separator
US7597750B1 (en) Hybrid wet electrostatic collector
EP1892044A1 (en) Electrostatic precipitator
KR101882283B1 (ko) 정전분무 싸이클론 공기청정기
BE1021830B1 (nl) Inrichting voor het afscheiden van vaste deeltjes uit de uitlaatgassen van een motor
KR20080025234A (ko) 집진장치
WO2006092702A2 (en) Cleaner for air polluted by fine dusts and relative purifying process
RU2331481C1 (ru) Циклон
US20100011960A1 (en) Electrostatic Air Filter
KR101721925B1 (ko) 전기 쇼트 발생 방지용 전기 집진기 애자 및 이를 포함한 전기 집진기
EP3034174A1 (en) Cyclonic filter with an auxiliary electrostatic unit
RU2379121C1 (ru) Вихревой центробежный сепаратор
RU2336928C1 (ru) Инерционный пылеотделитель
JP6788881B2 (ja) 空気浄化機
RU2433855C1 (ru) Центробежный газожидкостный сепаратор
JP2009136816A (ja) 集塵器
RU159862U1 (ru) Устройство для комбинированной очистки газовых сред
RU2324543C1 (ru) Циклон
RU2755361C1 (ru) Электростатический циклонный пылеуловитель
RU102202U1 (ru) Циклон-электрофильтр
RU96792U1 (ru) Циклон
KR200432138Y1 (ko) 집진장치
KR100576292B1 (ko) 싸이클론을 이용한 먼지, 세균 및 유해가스 포집장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090405