RU2534090C1 - Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей - Google Patents

Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2534090C1
RU2534090C1 RU2013115151/05A RU2013115151A RU2534090C1 RU 2534090 C1 RU2534090 C1 RU 2534090C1 RU 2013115151/05 A RU2013115151/05 A RU 2013115151/05A RU 2013115151 A RU2013115151 A RU 2013115151A RU 2534090 C1 RU2534090 C1 RU 2534090C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
rotor
flange
dust
bearing
Prior art date
Application number
RU2013115151/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013115151A (ru
Inventor
Василий Васильевич Бруско
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ИннЭко-ЮУрГУ" (ООО "ИннЭко-ЮУрГУ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "ИннЭко-ЮУрГУ" (ООО "ИннЭко-ЮУрГУ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ИннЭко-ЮУрГУ" (ООО "ИннЭко-ЮУрГУ")
Priority to RU2013115151/05A priority Critical patent/RU2534090C1/ru
Publication of RU2013115151A publication Critical patent/RU2013115151A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534090C1 publication Critical patent/RU2534090C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mechanical Sealing (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для очистки воздуха и газов от частиц пыли и капель жидкости, а именно к ротационным устройствам для очистки воздуха и газов от частиц пыли и капель жидкости. Устройство содержит создающий движение газа вентилятор, фланец, разделяющий между собой области грязного и очищенного газа, в котором выполнено отверстие для прохода газа, в которое установлен пустотелый ротор с возможностью свободного вращения и с уплотнением во фланце. Торец и стенки ротора, установленные в области очищенного газа, имеют одно или более отверстие для прохода газа, другой торец ротора в области грязного газа имеет дно, препятствующее проходу газа. В стенках ротора выполнены протяженные щели или отверстия, расположенные радиально к оси вращения ротора и имеющие криволинейную или зигзагообразную форму в радиальном направлении. Ротор установлен во фланец в газовом подшипнике, выполняющем одновременно функцию уплотнения между областями грязного и очищенного газа. В качестве уплотнения используется создание повышенного давления в подшипнике. Техническим результатом изобретения является снижение удельного расхода энергии на очистку воздуха и повышение эффективности пылеулавливания, упрощение конструкции. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к устройствам для очистки воздуха и газов от частиц пыли и капель жидкости, а именно к ротационным устройствам для очистки воздуха и газов от частиц пыли и капель жидкости.
Известна конструкция пылеуловителя (патент RU 2122462 «Поперечно-поточный ротационный пылеуловитель», МПК B01D 45/14, опубл. 27.11.1998), содержащая вращающийся ротор, выполненный в виде рабочего колеса поперечно-поточного вентилятора, корпус, входной и выходной патрубки, пылесборник.
Недостатком указанной конструкции является невысокая степень очистки газов. Полости пылеуловителя для удаляемой из газа пыли сообщаются с магистралью очищенного газа, и летучие фракции пыли попадают в очищенный газ.
Также известна конструкция пылеуловителя (патент US 1420665 «Центробежный сепаратор», МПК A47L 5/24; A47L 9/16, опубл. 27.06.1922), выбранная в качестве прототипа и содержащая центробежный сепаратор, имеющий общие с заявляемой конструкцией признаки, а именно разделительный элемент со сквозными проемами для прохода через них очищенной среды (газа или жидкости).
Данная конструкция имеет недостаток: для того чтобы обеспечить необходимую степень разделения газа и пыли, сепаратор должен вращаться с большой угловой скоростью (более 10000 об/мин), что требует повышенного качества применяемых в конструкции материалов, технологий изготовления и увеличенного удельного расхода энергии на очистку среды.
Технической задачей заявляемого технического решения является снижение удельного расхода энергии на очистку воздуха и повышение эффективности пылеулавливания, упрощение конструкции.
Поставленная задача решена с помощью предлагаемого устройства центробежного для очистки газов от пыли и капель жидкостей, содержащего вентилятор или иной механизм, создающий поток газа, фланец, разделяющий между собой области грязного и очищенного газа, в котором выполнено отверстие для прохода газа. В отверстие установлен пустотелый ротор с уплотнением и с возможностью свободного вращения. Торец и стенки ротора, установленные в области очищенного газа, имеют одно или более отверстие для прохода газа, а другой его торец в области грязного газа имеет дно, препятствующее проходу газа.
Согласно изобретению в стенках ротора выполнены протяженные щели или отверстия, расположенные радиально к оси вращения ротора.
Поставленная задача достигается также тем, что щели или отверстия имеют криволинейную или зигзагообразную форму в радиальном направлении.
Также задача достигается тем, что ротор может быть установлен во фланец в газовом подшипнике, выполняющем одновременно функцию уплотнения между областями грязного и очищенного газа.
Наличие вентилятора в устройстве позволяет обеспечить движение газа из области грязного газа в область очищенного газа.
Сущность изобретения поясняется следующим. В области грязного газа А создается избыточное давление относительно области очищенного газа Б. Грязный газ под действием перепада давления двигается внутрь ротора через щели, выполненные в стенках ротора. Движение газа создает скоростной напор, действующий на частицы пыли и капли жидкости. Под влиянием скоростного напора газа на частицы пыли действует сила:
Ra = CRa ρ V2/2 S , (1)
Figure 00000001
где Ra - полная аэродинамическая сила, Н;
CRa - безразмерный коэффициент полной аэродинамической силы;
ρV2/2 - скоростной напор, Па;
S - характерная площадь обтекаемого тела, м2;
ρ - плотность воздуха, кг/м3;
V - скорость потока, м/с.
Полная аэродинамическая сила прямо пропорциональна кинетической энергии потока, которая при обтекании тела трансформируется в энергию трения в пограничном слое и в потенциальную энергию давления. Этот фактор учитывается в формуле величиной ρV2/2. Влияние размеров обтекаемого тела учитывается характерной площадью S, причем в качестве характерной площади принималась наибольшая площадь сечения частиц пыли. Безразмерный коэффициент полной аэродинамической силы CRa определяется опытным путем в процессе аэродинамических экспериментов или теоретическими расчетами.
Одновременно пыль и капли жидкости, попадающие в щель, раскручиваются вместе с ротором. На двигающиеся по кругу частицы пыли и капли жидкости в щели действует центробежная сила. Параметры и расположение щелей (длина, ширина, высота, форма канала) выбираются такими, чтобы на определенном расстоянии от входа в щель центробежная сила, действующая на загрязнения, становилась больше силы от скоростного напора газа.
Для материальной точки центробежная сила выражается формулой:
F = m r ω 2   (2)
Figure 00000002
где:
F - центробежная сила, приложенная к телу,
m - масса тела,
ω - угловая скорость вращения,
r - радиус.
Центробежная сила, действующая на частицы пыли в щели ротора при скорости его вращения 3000 об/мин и диаметре 300 мм, на три порядка (в тысячу раз) превосходит силу, возникающую от скоростного напора, рассчитанную для средних значений скоростей очищаемого газа.
При этом центробежная сила, действующая на молекулы газа, в десятки или сотни раз меньше, чем сила, действующая на частицы пыли и капли жидкости, из-за их разной плотности. Поэтому частицы с большей плотностью преодолевают скоростной напор газа, вылетают за пределы ротора и падают вниз. А очищенная среда,, перемещаемая вентилятором, проходит через внутреннюю полость ротора и выходит через открытый торец ротора в область очищенного газа (на фиг.1 - вверх).
Существует широкий диапазон: перепадов давлений между наружной и внутренней частями ротора, геометрических размеров отверстий в стенках ротора, таких, что газ из-за меньшей плотности пойдет внутрь ротора и далее через открытый торец ротора в область очищенного газа Б, а пыль и капли жидкости под действием центробежной силы будут выброшены из отверстия (щели) наружу в область А. Например: плотность воздуха 1.29 кг/куб.м, а насыпная плотность легкой графитовой пыли 80 кг/куб.м. 80/1.29=62 раза. Плотность воды 1000 кг/куб.м, что в 775 раз больше плотности воздуха. Во столько же раз центробежная сила, действующая на пыль и капли воды, будет больше, чем действующая на воздух.
Основное преимущество предлагаемой конструкции состоит в том, что даже при относительно невысоких оборотах ротора (3000 об/мин) и перепадах давлений, реально создаваемых существующими промышленными вентиляторами, можно подобрать геометрические параметры щелей, обеспечивающие проход во внутреннюю полость ротора только очищенного газа или газа, содержащего пыль определенного дисперсного состава и плотности.
Сущность заявляемого технического решения поясняется чертежом, где на фиг.1, 2, 3, 4 представлена схема устройства.
Центробежный фильтр состоит из: вентилятора 3 или иного механизма, создающего поток газа из объема А в объем Б, фланца 2, разделяющего между собой области грязного и очищенного газа. Во фланце 2 установлен ротор 1 (например, с подшипником 4 или с газовым подшипником 5) с возможностью вращения относительно фланца 2. Между ротором 1 и фланцем 2 выполнено уплотнение 6, препятствующее проходу газа. Пустотелый ротор 1 имеет форму тела вращения. Один из торцов ротора имеет дно 7, препятствующее входу и выходу газа. Второй торец 8 ротора 1 имеет отверстия (отверстие 9) для выхода газа. В стенках 10 ротора 1 выполнены отверстия 11 (щелевидной, круглой или иной формы) для входа газа во внутреннюю полость ротора 1, стенки которых располагаются примерно радиально к оси вращения ротора.

Claims (5)

1. Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей, содержащее создающий движение газа вентилятор, фланец, разделяющий между собой области грязного и очищенного газа, в котором выполнено отверстие для прохода газа, в которое установлен пустотелый ротор с возможностью свободного вращения и с уплотнением во фланце, торец и стенки ротора, установленные в области очищенного газа, имеют одно или более отверстие для прохода газа, другой торец ротора в области грязного газа имеет дно, препятствующее проходу газа, отличающееся тем, что в стенках ротора выполнены протяженные щели или отверстия, расположенные радиально к оси вращения ротора.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что щели или отверстия имеют криволинейную или зигзагообразную форму в радиальном направлении.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ротор установлен во фланец в подшипнике.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве уплотнения используется создание повышенного давления в подшипнике.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ротор установлен во фланец в газовом подшипнике, выполняющем одновременно функцию уплотнения между областями грязного и очищенного газа.
RU2013115151/05A 2013-04-03 2013-04-03 Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей RU2534090C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115151/05A RU2534090C1 (ru) 2013-04-03 2013-04-03 Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013115151/05A RU2534090C1 (ru) 2013-04-03 2013-04-03 Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013115151A RU2013115151A (ru) 2014-11-10
RU2534090C1 true RU2534090C1 (ru) 2014-11-27

Family

ID=53380703

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013115151/05A RU2534090C1 (ru) 2013-04-03 2013-04-03 Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534090C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1420665A (en) * 1920-05-10 1922-06-27 John W Newcombe Centrifugal dust separator
SU1115780A1 (ru) * 1983-05-26 1984-09-30 Головное специализированное конструкторское бюро по комплексам зерноуборочных машин Производственного объединения "Ростсельмаш" Ротационный пылеотделитель
RU2122462C1 (ru) * 1997-04-21 1998-11-27 Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им.Н.В.Рудницкого Поперечно-поточный ротационный пылеуловитель
US7250066B2 (en) * 2002-06-27 2007-07-31 Mann & Hummel Gmbh Centrifuge for separating soot from the exhaust of an internal combustion engine
RU2317429C2 (ru) * 2002-06-20 2008-02-20 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Способ очистки картерных газов и устройство для его осуществления
US20100180854A1 (en) * 2007-07-13 2010-07-22 Dieter Baumann Separator for separating oil mist from the crankcase ventilation gas of an internal combustion engine, and functional module and internal combustion engine comprising a separator

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1420665A (en) * 1920-05-10 1922-06-27 John W Newcombe Centrifugal dust separator
SU1115780A1 (ru) * 1983-05-26 1984-09-30 Головное специализированное конструкторское бюро по комплексам зерноуборочных машин Производственного объединения "Ростсельмаш" Ротационный пылеотделитель
RU2122462C1 (ru) * 1997-04-21 1998-11-27 Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока им.Н.В.Рудницкого Поперечно-поточный ротационный пылеуловитель
RU2317429C2 (ru) * 2002-06-20 2008-02-20 Альфа Лаваль Корпорейт Аб Способ очистки картерных газов и устройство для его осуществления
US7250066B2 (en) * 2002-06-27 2007-07-31 Mann & Hummel Gmbh Centrifuge for separating soot from the exhaust of an internal combustion engine
US20100180854A1 (en) * 2007-07-13 2010-07-22 Dieter Baumann Separator for separating oil mist from the crankcase ventilation gas of an internal combustion engine, and functional module and internal combustion engine comprising a separator

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013115151A (ru) 2014-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7846228B1 (en) Liquid particulate extraction device
RU2552494C2 (ru) Вакуумное чистящее устройсвтво
CA1172973A (en) Fluid/particle separator unit
RU2559232C2 (ru) Пылесос
GB1320164A (en) Method of treating gas phase materials
US3018896A (en) Fluid propelling and filtering apparatus
Brouwers Phase separation in centrifugal fields with emphasis on the rotational particle separator
RU2534090C1 (ru) Устройство центробежное для очистки газов от пыли и капель жидкостей
CN105188948A (zh) 用于从气流中分离杂质的装置和方法
KR20070104719A (ko) 원심력을 이용한 공기정화장치
GB2337473A (en) A boundary layer separator
CN106714932A (zh) 用于灰尘和其他污染物的过滤装置
US3969093A (en) Cyclonic gas scrubbing system
KR101564562B1 (ko) 습식 집진장치
RU165691U1 (ru) Центробежный сепарационный элемент
KR102056943B1 (ko) 용액 분사를 이용한 공기 정화 장치
CN209464835U (zh) 自吸式多级气体分离、净化收尘器
RU2673047C1 (ru) Конический форсуночный скруббер
KR200247362Y1 (ko) 싸이클론 집진장치
SU1011184A1 (ru) Скруббер
KR20200109051A (ko) 미세먼지 제거장치
CN204051318U (zh) 用于从气流分离杂质的装置
GB2223187A (en) Centrifugal filters
RU2674203C2 (ru) Инерционный сепаратор
SU1711952A1 (ru) Устройство дл мокрой очистки газа

Legal Events

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

Effective date: 20170404