УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ Российский патент 1999 года по МПК B01D47/10 

Описание патента на изобретение RU2139128C1

Изобретение относится к теплоэнергетике, химической, металлургической и другим отраслям промышленности и предназначено для использования в системе мокрой очистки технологических газов.

Известно устройство для мокрой очистки газов, содержащее трубу Вентури, снабженную конфузором с узлом орошения, диффузором с вытеснителем, горловиной, один или несколько патрубков с пульсаторами и соплами для подачи газа или воздуха, причем сопло каждого патрубка имеет щель по длине горловины. (Патент СССР N1814565, кл. МКИ B 01 D 47/10, 1991 г.).

Недостатком такого устройства является пониженная эффективность из-за размещения патрубков тангенциально горловине трубы Вентури, что ограничивает поверхность передачи турбулентных пульсаций основному потоку, так как часть пульсирующего газа (воздуха), соприкасаясь с внутренними стенками трубы Вентури, в передаче пульсации не участвует.

Кроме того, в случае прекращения подачи в патрубки газа (воздуха), при работающей трубе Вентури, возможен заброс в них смоченных частиц пыли, что приводит к образованию отложений в патрубках, и, как следствие, к снижению надежности, а при последующем возобновлении подачи в патрубки газа (воздуха) - к снижению эффективности.

Задачей изобретения является повышение эффективности процесса очистки газов и повышение надежности работы устройства.

Сущность изобретения заключается в том, что в устройство для мокрой очистки газов, содержащем трубу Вентури, снабженную горловиной, диффузором с вытеснителем, конфузором, соединенным с патрубком подвода запыленного газа, узел орошения водой, один или несколько патрубков с соплами и пульсаторами для подачи газа (воздуха), последние - узел орошения и патрубки - смонтированы внутри патрубка подвода запыленного газа на входе в конфузор, причем каждый из патрубков выполнен Г-образным, установлен в направляющей опоре и снабжен узлом фиксации, а выходное отверстие сопла направлено в сторону движения запыленного газа, допуская возможным его перемещение в горизонтальной плоскости, а также поворота на угол α оси сопла относительно оси трубы Вентури. Техническим результатом является повышение коэффициента коагуляции.

Благодаря турбулизации запыленности газового потока в конфузоре частицы приобретают дополнительно различные скорости и различные криволинейные траектории движения в ускоряющемся потоке, что способствует повышению коэффициента коагуляции.

На фиг. 1 представлено устройство, вид спереди, с вырывами; на фиг. 2 - вид сверху на фиг. 1 (вариант выполнения с двумя соплами); на фиг.3 - разрез А-А на фиг. 1.

Устройство содержит трубу Вентури, снабженную горловиной 1, диффузором 2 с установленным внутри него коническим вытеснителем 3, который допускает возможность перемещения по оси с фиксацией (механизм привода и фиксации не показан), конфузором 4, соединенным с патрубком 5 подвода запыленного газа, внутри которого на входе в конфузор 4 смонтированы узел 6 орошения водой, один или несколько Г-образных патрубков 7 для подачи газа (воздуха), каждый из которых содержит пульсатор 8 и сопла 9 с выходным отверстием, направленным в сторону движения запыленного газа, установлен в направляющей опоре 10 с самостоятельным узлом 11 фиксации, допуская при этом возможность его перемещения в горизонтальной плоскости (фиг. 1, 2), а также поворот на угол α оси сопла 9 относительно оси трубы Вентури (фиг. 3) (механизм привода не показан).

Устройство работает следующим образом.

Запыленный газ поступает через патрубок 5 на вход в конфузор 4, где взаимодействует с потоками газа (воздуха) от пульсаторов 8, подаваемыми по трубопроводам 7 и соплам 9.

В зависимости от параметров газопылевого потока, например, его скорости, запыленности, температуры и др., патрубки 7 устанавливаются путем перемещения в горизонтальной плоскости их в направляющих опорах 10, а также поворотом сопел 9 так, что их оси образуют углы α относительно оси трубы Вентури, с последующим стопорением положения фиксаторами 11. В результате этого газопылевой поток приобретает дополнительную тангенциальную скорость и повышает степень турбулентности, а затем поступает в зону орошения водой в конфузоре 4, создаваемую узлом 6.

Частицы пыли турбулизированного закрученного потока, перемещаясь по тракту трубы Вентури, сталкиваясь с каплями орошающей жидкости, коагулируют между собой, в условиях наложения на процесс инерционной коагуляции интенсивных турбулентных пульсаций, что приводит к повышению коэффициента захвата частиц пыли каплями жидкости.

Таким образом, зона интенсификации коагуляционных процессов распространяется на всю длину трубы Вентури, а это положительно влияет на повышение эффективности процесса очистки газов, а исключение возможного заноса смоченными частицами пыли сопел 9 увеличивает надежность работы устройства.

Похожие патенты RU2139128C1

название год авторы номер документа
Устройство для мокрой очистки газов 1991
  • Лялин Владимир Владимирович
  • Галенко Владимир Алексеевич
SU1814565A3
ВИХРЕВОЙ СКРУББЕР 2004
  • Абиев Руфат Шовкет Оглы
RU2261139C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ В ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЕ 1998
  • Лялин Владимир Владимирович
RU2139144C1
СПОСОБ МОКРОГО ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ С ТРУБОЙ ВЕНТУРИ 2003
  • Солоха Владимир Александрович
RU2291738C2
Устройство для очистки газов 1987
  • Яковенко Михаил Михайлович
  • Авербух Виктор Яковлевич
  • Чечулин Владимир Борисович
SU1533737A1
ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 2016
  • Тюрин Николай Павлович
  • Ватузов Денис Николаевич
  • Пуринг Светлана Михайловна
  • Тюрин Денис Николаевич
RU2650999C2
Устройство для мокрой очистки газа 1980
  • Летюк Александр Ильич
  • Ткач Григорий Анатольевич
  • Медведев Станислав Владимирович
  • Карпов Владимир Григорьевич
  • Камашев Евгений Петрович
SU921602A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЗАПЫЛЕННОГО ВОЗДУХА 2016
  • Тюрин Николай Павлович
  • Ватузов Денис Николаевич
  • Пуринг Светлана Михайловна
  • Тюрин Денис Николаевич
RU2619707C1
Центробежный мокрый пылеуловитель 1987
  • Гребенников Сергей Федорович
  • Тройнин Виктор Ефимович
  • Уметский Владимир Иванович
  • Поздняков Михаил Васильевич
  • Антонова Зоя Валентиновна
SU1500349A1
Труба Вентури 1987
  • Тыкулов Владимир Григорьевич
  • Бородин Анатолий Александрович
  • Власик Виктор Федорович
  • Козуб Сергей Николаевич
SU1512646A1

Иллюстрации к изобретению RU 2 139 128 C1

Реферат патента 1999 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

Устройство предназначено для очистки технологических газов в теплоэнергетике, химической, металлургической и других отраслях промышленности. Устройство для мокрой очистки газов содержит трубу Вентури, снабженную горловиной 1, диффузором 2 с вытеснителем 3, конфузором 4, соединенным с патрубком 5 подвода запыленного газа, внутри которого на входе в конфузор 4 смонтированы узел 6 орошения водой, один или несколько Г-образных патрубков 7 для подачи газа или воздуха, каждый из которых содержит пульсатор 8 и сопла 9 с выходным отверстием, направленным в сторону движения запыленного газа, установлен в направляющей опоре 10 с узлом 11 фиксации, допуская возможность его перемещения в горизонтальной плоскости, а также поворот на угол α оси сопла 9 относительно оси трубы Вентури. Техническим результатом является повышение коэффициента коагуляции. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 139 128 C1

Устройство для мокрой очистки газов, содержащее трубу Вентури, снабженную горловиной, диффузором с вытеснителем, конфузором, соединенным с патрубком подвода запыленного газа, узел орошения водой, один или несколько патрубков с соплами и пульсаторами для подачи газа или воздуха, отличающееся тем, что узел орошения и патрубки смонтированы внутри патрубка подвода запыленного газа на входе в конфузор, причем каждый из патрубком выполнен Г-образным, установлен в направляющей опоре и снабжен узлом фиксации, а выходное отверстие сопла направлено в сторону движения запыленного газа, допуская возможным его перемещение в горизонтальной плоскости, а также поворот на угол α оси сопла относительно оси трубы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2139128C1

Устройство для мокрой очистки газов 1991
  • Лялин Владимир Владимирович
  • Галенко Владимир Алексеевич
SU1814565A3
0
SU366872A1
СПОСОБ РАННЕГО ДОКЛИНИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАГНОЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ РАНЫ ПОСЛЕ ВТОРИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОЧАГОВ ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ 2019
  • Бенсман Владимир Михайлович
  • Савченко Юрий Павлович
  • Триандафилов Константин Георгиевич
  • Пятаков Станислав Николаевич
  • Пономарев Валерий Николаевич
RU2733696C1
US 4828768 A, 09.05.89
US 5216898 A, 08.06.93.

RU 2 139 128 C1

Авторы

Лялин Владимир Владимирович

Даты

1999-10-10Публикация

1998-07-21Подача