RU2467805C2 - Инерционно-вихревой сепаратор - Google Patents

Инерционно-вихревой сепаратор Download PDF

Info

Publication number
RU2467805C2
RU2467805C2 RU2010150236/05A RU2010150236A RU2467805C2 RU 2467805 C2 RU2467805 C2 RU 2467805C2 RU 2010150236/05 A RU2010150236/05 A RU 2010150236/05A RU 2010150236 A RU2010150236 A RU 2010150236A RU 2467805 C2 RU2467805 C2 RU 2467805C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
chamber
paraboloidal
vortex
gas
Prior art date
Application number
RU2010150236/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010150236A (ru
Inventor
Андрей Владимирович Ченцов
Виктор Иванович Кузнецов
Original Assignee
Андрей Владимирович Ченцов
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 Андрей Владимирович Ченцов filed Critical Андрей Владимирович Ченцов
Priority to RU2010150236/05A priority Critical patent/RU2467805C2/ru
Publication of RU2010150236A publication Critical patent/RU2010150236A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467805C2 publication Critical patent/RU2467805C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию для сухой очистки запыленных газов от дисперсных частиц и разделения многокомпонентных газовых сред. Сепаратор содержит входной газоход для очищаемого воздуха 1, выполненный в виде параболоидного конфузора. В сечении параболоидного конфузора расположены завихритель 2 и вихревая камера 3. На выходе вихревой камеры 3 установлено центральное цилиндрическое сопло 4, соединенное с параболоидным диффузором 5. Параболоидный диффузор сообщен с пылеотборным патрубком 6, установленным соосно последнему и соединенным с осадительной камерой 7. За параболоидным диффузором 5 размещен конический диффузор 8, соединенный с трубопроводом отвода очищенного газа 9. Между параболоидным диффузором 5 и коническим диффузором 8 размещена регулируемая кольцевая щель 10, сообщающаяся с отводным каналом 11, служащим для отвода части газа с периферийной зоны сепаратора. Технический результат: повышение степени очистки газов от мелкодисперсных частиц и обеспечение возможности его использования для разделения многокомпонентных газовых сред. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для сухой очистки запыленных газов от дисперсных частиц и разделения многокомпонентных газовых сред и может быть использовано в различных отраслях промышленности.
Известен горизонтальный вихревой пылеуловитель, содержащий цилиндрический корпус, расположенный горизонтально и образующий внутри его полости вихревую камеру, соосно которому установлен патрубок вывода чистого газа, который заглублен в полость корпуса, на противоположном конце которого установлен тангенциально к корпусу патрубок ввода загрязненного газа, выполняющий одновременно и функцию завихрителя, конический пылесборник, расположенный внизу под корпусом и соединенный посредством продольной прорези с корпусом, при этом в пылесборнике размещен выгрузной транспортер, а прорезь выполнена по всей длине корпуса (см. описание изобретения к авторскому свидетельству СССР №1585010, МПК B04C 3/06, публикация 15.08.90 г.).
Недостатком этого известного пылеуловителя является то, что он обладает недостаточной эффективностью пылеулавливания.
Известен также инерционно-вихревой сепаратор, содержащий входной патрубок для запыленного воздуха, вихревую камеру с завихрителем на входе и коническим диффузором на выходе, расположенный концентрично диффузору конический рассекатель, осадительную камеру со сборником отделенной фазы, имеющую в верхней части отверстие для вывода очищенного газа, вихревая камера снабжена центральным патрубком ввода рециркулирующего газа, сообщенным через газоход с верхней частью осадительной камеры, ограниченной ее коническим участком и внешней поверхностью диффузора (патент RU №2021856, МПК B04C 5/30).
Недостатком данного инерционно-вихревого сепаратора также является невысокая степень очистки технологических газов от мелкодисперсных частиц и невозможность его использования для разделения многокомпонентных газовых сред.
Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение степени очистки газов от мелкодисперсных частиц и расширение функциональных возможностей сепаратора.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в известном инерционно-вихревом сепараторе, содержащем входной газоход для очищаемого воздуха, вихревую камеру с завихрителем, конический диффузор, сообщенный с трубопроводом отвода очищенного газа, осадительную камеру со сборником отделенной фазы, согласно изобретению, завихритель и вихревая камера расположены во входном газоходе, выполненном в виде параболоидного конфузора, на выходе вихревой камеры установлено центральное цилиндрическое сопло, соединенное с параболоидным диффузором, сообщающимся с пылеотборным патрубком, установленным соосно последнему и соединенным с осадительной камерой, кроме того, между параболоидным диффузором и коническим диффузором размещена регулируемая кольцевая щель, сообщающаяся с отводным каналом, служащим для отвода части газа с периферийной зоны сепаратора.
На чертеже представлена принципиальная схема инерционно-вихревого сепаратора.
Сепаратор содержит входной газоход для очищаемого воздуха 1, выполненный в виде параболоидного конфузора, в сечении которого расположены завихритель 2 и вихревая камера 3. На выходе вихревой камеры 3 установлено центральное цилиндрическое сопло 4, соединенное с параболоидным диффузором 5, сообщающимся с пылеотборным патрубком 6, установленным соосно последнему и соединенным с осадительной камерой 7. За параболоидным диффузором 5 размещен конический диффузор 8, соединенный с трубопроводом отвода очищенного газа 9. Между параболоидным диффузором 5 и коническим диффузором 8 размещена регулируемая кольцевая щель 10, сообщающаяся с отводным каналом 11, служащим для отвода части газа с периферийной зоны сепаратора.
Инерционно-вихревой сепаратор работает следующим образом.
Газовый поток с транспортируемыми частицами пыли различных размеров подают по входному газоходу 1, выполненному в виде параболоидного конфузора. Затем в параболоидном конфузоре поток ускоряют и подкручивают завихрителем 2. В осевой части конфузора на выходе образуется зона низкого статического давления, что способствует интенсивной коагуляции частиц. В центральном цилиндрическом сопле 4, установленном на выходе вихревой камеры 3, газовый поток, который имеет на выходе из вихревой камеры 3 наиболее выраженные градиентные свойства по сечению потока, стабилизируется.
При входе в параболоидный диффузор 5 газовый поток начинает монотонно снижать тангенциальную скорость по закону потенциального течения: Vφr=const, где
Vφ - тангенциальная или окружная скорость газового потока;
r - радиус газового потока.
Это необходимо для появления эффекта инерционного уплотнения и, соответственно, предотвращения турбулизации потока в выходном участке параболоидного диффузора за счет повышения вязкости газа. Формирующийся вдоль оси сепаратора "пылевой шнур" отсасывается пылеотборным патрубком 6, который одновременно является регулятором осевого ускорения и осевой скорости по оси входного газохода 1, выполненного в виде параболоидного конфузора.
Кроме того, эффект инерционного уплотнения и возрастание вязкости газов обусловливает возможность "вытеснения" на периферию сепаратора таких газов, как сернистый ангидрид, двуокись азота, двуокись углерода и некоторых других. Через кольцевую щель 10 и отводной канал 11 эти газы отводятся из периферийной зоны сепаратора, осуществляя тем самым регулирование пограничного слоя, что необходимо для сохранения ламинарной структуры потока.
В коническом диффузоре 8 осуществляется безотрывное течение газового потока к трубопроводу отвода очищенного газа 9.
Инерционно-вихревой сепаратор обеспечивает повышение эффективности очистки газа, особенно при улавливании мелкодисперсных частиц, и позволяет использовать его для разделения многокомпонентных газовых сред.

Claims (1)

  1. Инерционно-вихревой сепаратор, содержащий входной газоход для очищаемого воздуха, вихревую камеру с завихрителем, конический диффузор, сообщенный с трубопроводом отвода очищенного газа, осадительную камеру со сборником отделенной фазы, отличающийся тем, что завихритель и вихревая камера расположены во входном газоходе, выполненном в виде параболоидного конфузора, на выходе вихревой камеры установлено центральное цилиндрическое сопло, соединенное с параболоидным диффузором, сообщающимся с пылеотборным патрубком, установленным соосно последнему и соединенным с осадительной камерой, кроме того, между параболоидным диффузором и коническим диффузором размещена регулируемая кольцевая щель, сообщающаяся с отводным каналом, служащим для отвода одного из компонентов газа с периферийной зоны сепаратора.
RU2010150236/05A 2010-12-07 2010-12-07 Инерционно-вихревой сепаратор RU2467805C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150236/05A RU2467805C2 (ru) 2010-12-07 2010-12-07 Инерционно-вихревой сепаратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150236/05A RU2467805C2 (ru) 2010-12-07 2010-12-07 Инерционно-вихревой сепаратор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010150236A RU2010150236A (ru) 2012-06-20
RU2467805C2 true RU2467805C2 (ru) 2012-11-27

Family

ID=46680555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150236/05A RU2467805C2 (ru) 2010-12-07 2010-12-07 Инерционно-вихревой сепаратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2467805C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631876C1 (ru) * 2016-11-03 2017-09-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Устройство для осушки сжатого газа
RU2782937C1 (ru) * 2022-03-24 2022-11-07 Александр Николаевич Лебедев Проточное сепарирующее устройство на закрутке потока

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2322414A (en) * 1941-04-19 1943-06-22 Bowen William Spencer Venturi dust collector
SU1798009A1 (ru) * 1991-01-03 1993-02-28 Nii Energet Mash Mgtu Im N E B Пpяmotoчhый циkлoh
RU2013108C1 (ru) * 1990-02-12 1994-05-30 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ сепарации жидкости из газожидкостного потока и устройство для его осуществления
RU2021856C1 (ru) * 1991-12-05 1994-10-30 Сергей Владимирович Геллер Инерционно-вихревой сепаратор
WO2008000753A1 (en) * 2006-06-29 2008-01-03 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Cyclonic liquid degassing separator and method for degassing a fluid mixture
RU2355462C2 (ru) * 2007-04-11 2009-05-20 Валерий Борисович Хотяков Способ осуществления прямоточной сепарации газовых потоков от твердых и жидких примесей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2322414A (en) * 1941-04-19 1943-06-22 Bowen William Spencer Venturi dust collector
RU2013108C1 (ru) * 1990-02-12 1994-05-30 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе Способ сепарации жидкости из газожидкостного потока и устройство для его осуществления
SU1798009A1 (ru) * 1991-01-03 1993-02-28 Nii Energet Mash Mgtu Im N E B Пpяmotoчhый циkлoh
RU2021856C1 (ru) * 1991-12-05 1994-10-30 Сергей Владимирович Геллер Инерционно-вихревой сепаратор
WO2008000753A1 (en) * 2006-06-29 2008-01-03 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Cyclonic liquid degassing separator and method for degassing a fluid mixture
RU2355462C2 (ru) * 2007-04-11 2009-05-20 Валерий Борисович Хотяков Способ осуществления прямоточной сепарации газовых потоков от твердых и жидких примесей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631876C1 (ru) * 2016-11-03 2017-09-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Устройство для осушки сжатого газа
RU2782937C1 (ru) * 2022-03-24 2022-11-07 Александр Николаевич Лебедев Проточное сепарирующее устройство на закрутке потока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010150236A (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10258912B2 (en) Low pressure loss dust collectors
CN212039405U (zh) 用于净化气态流体的多级流体过滤器的多旋风分离器和多级流体过滤器
RU2664985C1 (ru) Способ очистки воздушно-пылевого потока и устройство для его очистки
RU104488U1 (ru) Инерционно-вихревой сепаратор
RU2467805C2 (ru) Инерционно-вихревой сепаратор
CN113382796B (zh) 用于流体净化的装置和方法
RU2619707C1 (ru) Способ очистки запыленного воздуха
RU154725U1 (ru) Устройство для улавливания и связывания пыли "отуо-2-3"
RU2617473C2 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU2380166C1 (ru) Устройство для мокрой очистки газов
RU2430795C1 (ru) Пневматический винтовой классификатор
RU2490052C1 (ru) Скруббер
RU2344868C1 (ru) Вихревой пылеуловитель
RU152074U1 (ru) Вихревой сепаратор с лопаточным аппаратом
RU2183497C2 (ru) Вихревой уловитель пыли
RU170042U1 (ru) Устройство для улавливания и связывания пыли
RU2492913C1 (ru) Способ очистки газов и пылеулавливающая установка для его осуществления
RU2552860C1 (ru) Генератор высокократной пены для пожаротушения
RU2137528C1 (ru) Двухступенчатый пылеуловитель
RU2624655C1 (ru) Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания
RU2664670C1 (ru) Барботажно-вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой очистки газа
RU2116842C1 (ru) Циклон
RU2803224C2 (ru) Устройство и способ для очистки текучей среды
EA025229B1 (ru) Вихревой сепаратор с лопаточным аппаратом
UA125109U (uk) Повітряний циклон

Legal Events

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

Effective date: 20141208