МУЛЬТИЦИКЛОННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ (БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН) Российский патент 2021 года по МПК B04C3/04 B04C5/28 

Описание патента на изобретение RU2763372C1

Изобретение относится к области пылеулавливания и может быть применено в химической, металлургической, энергетической и других отраслях промышленности для сухой очистки запыленного газа или воздуха.

Одним из наиболее распространенных и эффективных видов оборудования для сухой очистки газов являются батарейные циклоны (мультициклоны). [Страус В. Промышленная очистка газов: Пер. с англ. - М.: Химия, 1981. - стр. 291-295]

Наиболее известными в настоящее время являются батарейные циклоны с прямоугольными корпусами, состоящие из большого числа параллельно включенных циклонных элементов, которые заключены в общий корпус, и имеющие подвод и отвод газов, а также сборный бункер. [Алиев Г. М-А. Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов. Металлургия. Москва. 1986. - стр. 110-125]

Описанная выше конструкция батарейного циклона с прямоугольным корпусом обладает весьма существенным недостатком: при увеличении числа элементов в ней приходится идти на повышенное количеств рядов в глубину аппарата, что увеличивает опасное возрастание обмена газов между рядами элементов и связанного с этим снижения к.п.д. пылеуловителя. С другой стороны, нежелательным является и увеличение количества элементов в ряду, т.е. расширения пылеуловителя, поскольку это приводит к трудностям в обеспечении равномерной раздачи газов по элементам и, как следствие, снижению эффективности.

Выход был найден в создании цилиндрических компоновок батарейного циклона. Наиболее близким к заявляемому изобретению является батарейный циклон, содержащий цилиндрический корпус, разделенный нижней и верхней трубными решетками на распределительную камеру, камеру очищенного газа и пылесборный бункер, патрубок отвода очищенных газов, подводящий патрубок, расположенный в центральной части корпуса, вокруг которого концентрическими рядами размещены циклонные элементы и направляющие аппараты. Очевидно, что такая компоновка конструкции батарейных циклонов позволяет поместить большее количество элементов при значительно меньшем числе рядов, чем в прямоугольном корпусе. К тому же величина отношения числа элементов к числу рядов растет с увеличением диаметра корпуса. Вследствие этого цилиндрический пылеуловитель работает с более высоким эксплуатационным к. п. д., чем прямоугольный той же производительности. Радиальная раздача газов создает более ровную нагрузку элементов, -причем концентрационные перекосы становятся менее вероятными. Ликвидируются "мертвые углы", где часто происходит забивание элементов и межтрубного пространства в камере запыленного газа. [Кропп Л.Д., Бронштейн А.Ш. Эксплуатация батарейных циклонов. - Москва; Ленинград: Энергия, 1964. - стр. 62-71]

Несмотря на преимущества описанного выше батарейного циклона, принятого в качестве прототипа в сравнении с аналогами, неравномерность подачи газов к циклонным элементам сохраняется ввиду последовательного убывания объемов газов от первого ряда элементов до последнего при неизменном проходном сечении распределительной камеры. В прототипе также сохраняется возможность беспрепятственного перетекания газов между рядами циклонных элементов через общий пылесборный бункер, что также значительно снижает эффективность его работы.

В основу заявляемого изобретения поставлена задача создания мультициклонного пылеуловителя (батарейного циклона), обеспечивающего равномерное распределение газового потока по всем циклонным элементам и создания препятствий для перетока газов через общий пылесборный бункер.

Поставленная задача решается тем, что в мультициклонном пылеуловителе (батарейном циклоне), содержащем цилиндрический корпус, разделенный нижней и верхней трубными решетками на распределительную камеру, камеру очищенного газа и пылесборный бункер, патрубок отвода очищенных газов, подводящий патрубок, расположенный в центральной части корпуса, вокруг которого концентрическими рядами размещены циклонные элементы и направляющие аппараты, согласно заявке верхняя трубная решетка выполнена в виде усеченного конуса с углом наклона к горизонтали 25...35 градусов, а нижняя трубная решетка имеет концентрические противопереточные перегородки, расположенные между рядами циклонных элементов.

Заявляемое изобретение показано на чертежах фиг. 1; фиг. 2 и фиг. 3. На фиг. 1 изображен заявляемый мультициклонный пылеуловитель с нижним подводом газов. На фиг. 2 изображен заявляемый мультициклонный пылеуловитель с верхним подводом газов. На фиг. 3 изображен заявляемый мультициклонный пылеуловитель с одновременным подводом газов сверху и снизу.

Мультициклонный пылеуловитель (батарейный циклон) содержит цилиндрический корпус 1, разделенный нижней 2 и верхней 3 трубными решетками на распределительную камеру 4, камеру очищенного газа 5 с патрубком отвода очищенных газов 11 и пылесборный бункер 6. Верхняя трубная решетка 3 выполнена в виде усеченного конуса с углом наклона к горизонтали 25...35 градусов, что обеспечивает изменение площади ее проходного сечения пропорционально последовательного убывания объемов газов от первого ряда циклонных элементов 8 до последнего. Нижняя трубная решетка 2 имеет концентрические противопереточные перегородки 10, расположенные между рядами циклонных элементов 8, которые препятствуют перетокам газов через общий пылесборный бункер 6. Подвод запыленных газов в распределительную камеру 4 осуществляется через подводящий патрубок 7, расположенный в центральной части корпуса 1 вокруг которого концентрическими рядами размещены циклонные элементы 8 и направляющие аппараты 9. В зависимости от конкретных условий эксплуатации мультициклонного пылеуловителя примыкание газоподводящего патрубка 7 к распределительной камере может иметь несколько исполнений:

1. Снизу через нижнюю трубную решетку 2 (фиг. 1);

2. Сверху через верхнюю трубную решетку 3 (фиг. 2);

3. Снизу и сверху одновременно через трубные решетки 2 и 3 (фиг. 3). При исполнении мультициклонного пылеуловителя с верхним подводом газов через верхнюю трубную решетку 3 распределительная камера 4 дополнительно снабжена конусным рассекателем 12, что обеспечивает плавный поворот газового потока в радиальном направлении при движении к циклонным элементам 8.

При исполнении мультициклонного пылеуловителя с одновременным подводом газов сверху и снизу он снабжен двумя подводящими патрубками 7, один из которых примыкает к распределительной камере 4 через нижнюю трубную решетку 2, а второй через верхнюю трубную решетку 3. При этом площади сечения подводящих патрубков 7 уменьшаются в 2 раза, что, при прочих равных условиях, обеспечивает соответствующее уменьшение размеров корпуса 1 и металлоемкости мультициклонного пылеуловителя.

Заявляемый мультициклонный пылеуловитель (батарейный циклон) работает следующим образом.

Запыленный газовый поток через подводящий патрубок 7 поступает в распределительную камеру 4 переменного сечения, откуда равномерными радиальными потоками последовательно направляется в полости циклонных элементов 8 первого и последующих рядов, где с помощью завихрителей направляющих аппаратов 9 газовый поток приобретает вращательное движение. Более плотные частицы пыли под действием инерционных сил (центробежной, кориолисовой и др.) сепарируются на внутренние стенки циклонных элементов 8 и далее движутся вместе с вращающимся газовым потоком в пылесборный бункер 6, откуда периодически выгружаются в систему пылеудаления. При этом в пылесборный бункер 6 поступает также часть газов из нисходящего вихря, которая с помощью противопереточных перегородок 10 в нижней трубной решетке 2 локализуется в пределах каждого ряда циклонных элементов 8, препятствуя перетокам газов между рядами.

Обеспыленный в циклонных элементах 8 газ через выхлопные трубы направляющих аппаратов 9, соединенных с верхней трубной решеткой 3 поступает в сборную камеру очищенного газа 5 и далее удаляется через патрубок отвода очищенного газа 11.

Таким образом, конструкция распределительной камеры 4 с переменным сечением для прохода газов и выполнение верхней трубной решетки 3 в виде усеченного конуса с углом наклона к горизонтали 25…35 градусов, а также наличие в нижней трубной решетке 2 противопереточных перегородок 10 позволяет обеспечить формирование равномерного газового потока и, как следствие, повысить эффективность пылеулавливания заявляемого мультициклонного пылеуловителя (батарейного циклона) в 1,5-2 раза.

При исполнении мультициклонного пылеуловителя с верхним подводом газов через верхнюю трубную решетку 3 распределительная камера 4 дополнительно снабжена конусным рассекателем 12, что обеспечивает плавный поворот газового потока в радиальном направлении при движении к циклонным элементам 8.

При исполнении мультициклонного пылеуловителя с одновременным подводом газов сверху и снизу он снабжен двумя подводящими патрубками 7, один из которых примыкает к распределительной камере 4 через нижнюю трубную решетку 2, а второй через верхнюю трубную решетку 3. При этом площади сечения подводящих патрубков 7 уменьшаются в 2 раза, что, при прочих равных условиях, обеспечивает соответствующее уменьшение размеров корпуса 1 и металлоемкости мультициклонного пылеуловителя.

Похожие патенты RU2763372C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С АКУСТИЧЕСКИМ ЦИКЛОНОМ В ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2656447C1
ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 2001
  • Лазарев В.А.
RU2186611C1
СИСТЕМА ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ С АКУСТИЧЕСКИМ ЦИКЛОНОМ В ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 2018
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2667281C1
ЦИКЛОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ 2020
  • Качура Виктор Владимирович
  • Косякова Галина Викторовна
RU2762975C1
Батарейный циклон 1979
  • Потебенко Иван Тимофеевич
  • Тетерин Станислав Васильевич
  • Мирный Виталий Васильевич
  • Кофанов Александр Сергеевич
SU833328A1
Батарейный циклон 1991
  • Хазанов Евгений Израйлевич
  • Хазанова Белла Михайловна
SU1813579A1
УСТАНОВКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ С ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМ ЦИКЛОНОМ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2656444C1
Батарейный вихревой пылеуловитель 1989
  • Карепанов Сергей Константинович
  • Шургальский Эдуард Филиппович
  • Фролов Евгений Васильевич
  • Петров Игорь Алексеевич
SU1655578A1
УСТАНОВКА ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ С ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМ ЦИКЛОНОМ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2666406C1
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ С БУНКЕРОМ 1995
  • Драник С.П.
RU2091134C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 763 372 C1

Реферат патента 2021 года МУЛЬТИЦИКЛОННЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ (БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН)

Изобретение предназначено для пылеулавливания и может быть использовано в установках для сухой очистки запыленных технологических газов и воздуха, выделяющихся на производственных предприятиях различных отраслей промышленности. Мультициклонный пылеуловитель для сухой очистки запыленного газа или воздуха содержит цилиндрический корпус, разделенный нижней и верхней трубными решетками на распределительную камеру, камеру очищенного газа и пылесборный бункер, патрубок отвода очищенных газов, первый подводящий патрубок, расположенный в центральной части корпуса, вокруг которого концентрическими рядами размещены циклонные элементы и направляющие аппараты. Верхняя трубная решетка выполнена в виде усеченного конуса с углом наклона к горизонтали 25…35 градусов. Нижняя трубная решетка имеет концентрические противоточные перегородки, расположенные между рядами циклонных элементов. Пылеуловитель выполнен с возможностью подвода газов через верхнюю трубную решетку посредством первого подводящего патрубка, а распределительная камера дополнительно снабжена конусным рассекателем или пылеуловитель выполнен с возможностью одновременного подвода газов сверху и снизу, для чего снабжен вторым подводящим патрубком, который примыкает к распределительной камере через нижнюю трубную решетку, а первый подводящий патрубок - через верхнюю трубную решетку. Технический результат - формирование равномерного газового потока и, как следствие, равномерное распределение газов по циклонным элементам и повышение эффективности пылеулавливания в 1,5-2 раза. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 763 372 C1

Мультициклонный пылеуловитель для сухой очистки запыленного газа или воздуха, характеризующийся тем, что содержит цилиндрический корпус, разделенный нижней и верхней трубными решетками на распределительную камеру, камеру очищенного газа и пылесборный бункер, патрубок отвода очищенных газов, первый подводящий патрубок, расположенный в центральной части корпуса, вокруг которого концентрическими рядами размещены циклонные элементы и направляющие аппараты, при этом верхняя трубная решетка выполнена в виде усеченного конуса с углом наклона к горизонтали 25…35 градусов, а нижняя трубная решетка имеет концентрические противоточные перегородки, расположенные между рядами циклонных элементов, при этом пылеуловитель выполнен с возможностью подвода газов через верхнюю трубную решетку посредством первого подводящего патрубка, а распределительная камера дополнительно снабжена конусным рассекателем или пылеуловитель выполнен с возможностью одновременного подвода газов сверху и снизу, для чего снабжен вторым подводящим патрубком, который примыкает к распределительной камере через нижнюю трубную решетку, а первый подводящий патрубок - через верхнюю трубную решетку.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2763372C1

Батарейный циклон-теплообменник 1981
  • Коузов Петр Аркадьевич
  • Мальгин Андрей Дмитриевич
SU997824A1
МУЛЬТИЦИКЛОН ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ПЫЛИ 1970
  • М. И. Гольцман, И. М. Равикович, А. И. Шаров, В. Д. Бакай, Е. М. Бритвин М. П. Поликаркин
SU453194A1
БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН 2002
  • Лепихин Ю.В.
  • Сурнин В.В.
  • Саков Ю.Л.
  • Гаранина Н.П.
RU2210436C1
БАТАРЕЙНЫЙ ЦИКЛОН 2008
  • Василевский Михаил Викторович
  • Зыков Евгений Геннадьевич
  • Логинов Владимир Степанович
  • Разва Александр Сергеевич
  • Некрасова Ксения Викторовна
RU2366516C1
GB 999938 A, 28.07.1965
Батарейный циклон 1983
  • Серов Владимир Васильевич
  • Патрушева Валентина Николаевна
SU1136842A1
Батарейный циклон 1985
  • Хазанов Евгений Израилевич
SU1318306A1
US 20190099766 A1, 04.04.2019
Установка для уплотнения изделий из бетонных смесей в форме 1988
  • Тимофеев Юрий Леонидович
SU1726245A1

RU 2 763 372 C1

Авторы

Качура Виктор Владимирович

Косякова Галина Викторовна

Даты

2021-12-28Публикация

2020-11-11Подача