Пылеуловители с каналами прямсугольиогс или параллелограммного сечения, в которых используются для сепарации пыли из воздуха силы инерции, возпикающие при многократных поворотах потока в сопловых решетках, известны.
Основными недостатками таких пылеуловителей являются: большие потери давления и недостаточная эффективность улавливания.
Первый недостаток возникает по вине отсутствия условий для безотрывного движения тазов в каналах, которые приводят к возникновению возмущений в потоке. Второй недостаток существует также из-за наличия возмущенного потока и трудностей вывода из каналов, собирающихся у вогнутых стенок твердых частиц.
Кроме всего этого, отсос твердых частиц вместе с частью очищаемого газа не может быть практически использован в канале, изогнутом в одной плоскости, так как твердые частицы сосредоточиваются в обширной области, вытянутой по высоте вогнутой стенки канала.
В описываемом пылеуловителе указанные недостатки устранены путем выполнения его в виде образующих рещетку пространственно изогнутых во взаимно-пересекающихся плоскостях каналов, каждый из которых собирает пыль в вогнутом ребре, образованном двумя его смежными гранями.
Ширина двух взаимно-противоположных граней каждого канала плавно возрастает, а двух других - плавно убывает по направлению движения потока с сохранением проходного сечения канала или с плавным его уменьшением.
Для повыщения концентрации отсасываемой пыли рещетки установлены последовательно с некоторым смещением каждой последующей рещетки по отношению к предыдущей.
На фиг. 1 изображена схема компоновки пылеуловителя; на фиг. 2 - пространственно изогнутый профиль канала; на фиг. 3 - торцовый вид рещетки и сечение каналов по АА по ББ.
№ 116240
Пылеуловитель (фиг. 1) установлен в тракте газотурбинной установки на твердом топливе и состоит из подводящего газопровода /, последовательно включенных сопловых решеток 2, пучка отсосных труб 3, сборного коллектора 4, циклона 5 очистки отсасываемых газов, газового эжектора 6 и отводящего газопровода 7. Решетка 2 состоит из нескольких сспел (фиг. 2 и 3), работающих параллельно. Сопло в отдельности представляет собой пространственно изогнутый профиль канала (фиг. 2).
На плоскости XOZ показана вертикальная проекция сопла, а на плоскости ХОУ - горизонтальная проекция этого же сопла. Если бы сопло имело плоскую кривизну, т. е. было изогнуто только в плоскости XOZ или только в плоскости ХОУ, то под действием центробежных сил пыль выделялась бы в сопле на одной из его стенок в виде пылевой ленты, что было бы связано с неудобствами удаления выделившейся из газового потока пыли. В предлагаемом сопле, благодаря кривизне, т. е. кривизне как в плоскости ХОУ, так и в плоскости XOZ пыль собирается не на вогнутой стенке канала, а на вогнутой грани, образованной двумя смежными вогнутыми стенками сопла. Благодаря этому пыль образует НС пылевую ленту, а пылевой шнур 8-9. Хорошая аэродинамика сопел обеспечивается соответствуюшим их профилированием. Для этого сопла выполняются прямоугольного или параллелограммного сечения, причем но направлепию движения потока две взаимно-противоположные стороны поперечного сечения сопла плавно возрастают, а две другие стороны поперечного сечения плавно убывают с сохранением проходного сечения канала или с плавным его уменьшением.
Однако одна сопловая решетка не может обеспечить необходимую концентрацию отсасываемой пыли ввиду ограниченности угла поворота потока в соплах. Поэтому за первой решеткой сопел устанавливаются последовательно одна или две решетки, причем они устанавливаются с некоторым смещением каждой последующей решетки по отношению к предыдущей.
Процесс выделения пыли в сопловых решетках происходит следующим образом. Запыленный поток 10 таза входит в нервый ряд сопел, образующих первую сопловую рещетку, где под действием центробежных сил сепарации происходит одновременно как в горизонтальной, так и Б вертикальной (см. фиг. 3) плоскостях, в результате пыль собирается в углах сопел, т. е. в области вогнутой грани 8-9 каждого сопла. Этот процесс продолжается во второй решетке сопел, где пыль собирается в пылевые шнуры //. Из последней решетки по ходу потока собравшаяся в виде пылевых шнуров пыль отсасывается с помощью пучка отсосных труб 3, объединенных коллектором 4. Очищенный от пыли газ обтекает отсосные трубы и по газопроводу 7 отводится из пылеуловителя.
Вместе с выделивщейся в соплах пылью отсасывается некоторое количество газа, который из коллектора 4 поступает в циклон 5, где он очищается, а затем при помощи эжектора 6 подается в основной газовый поток 12.
Предмет изобретения
1. Инерционный пылеуловитель с каналами прямоугольного или параллелограммного сечения, отличающийся тем, что, с целью снижения расхода потребного для отсоса пыли воздуха или газа и повыщения концентрации выделяемой в каналах пыли, он выполнен в виде образующих решетку пространственно изогнутых во взаимно-пересекающихся плоскостях каналов, каждый из которых собирает пыль в вогнутом ребре, образованном двумя его смежными гранями:
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Инерционный пылеуловитель | 1990 |
|
SU1745300A1 |
ВОГ-ООЮЗНАЯ | 1971 |
|
SU300736A1 |
ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2183495C2 |
Инерционный воздухоочиститель | 1984 |
|
SU1197696A1 |
СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ ОТ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ПРИМЕСЕЙ | 2007 |
|
RU2355462C2 |
Вихревой пылеуловитель | 1980 |
|
SU956027A1 |
Комбинированный двухступенчатый пылеуловитель | 1981 |
|
SU997827A1 |
СОПЛОВОЙ АППАРАТ АКТИВНОЙ ТУРБИНЫ | 2010 |
|
RU2433280C1 |
ИНЕРЦИОННЫЙ ОТДЕЛИТЕЛЬ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ОТ ДИСПЕРСИОННОЙ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ | 1994 |
|
RU2056905C1 |
СЕПАРАЦИОННЫЙ ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2183496C2 |
Авторы
Даты
1958-01-01—Публикация
1957-06-22—Подача