1212487
2, Электрофильтр по п.1, о т л и- мических импульсов применяется гене- чающийся тем, что в качестве ратор кратковременных импульсов устройства для генерации аэродина- азота высокого давления.
. .: .
Изобретение относится.к устройствам для очистки конденсирующих взрывоопасных газов от пыли с повышен- ной слипаемостью и может быть использовано при производстве минеральных удобрений в химической и других отраслях промышленности.
Целью изобретения является осуществление безопасной, эффективной и бесперебойной работы без остановки агрегата при очистке взрывоопасных газов от пыли с повьшенной слипаемостью за счет создания оптимальной интенсивности ударной волны и давления в объеме электрофильтра. I
На фиг. 1 схематично показан электрофильтр, поперечньй разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Электрофильтр включает двухкамерный корпус 1, коронирующие и осади- тельныеСкоробчатые,трубчатые или сигарообразные) электроды 2,3 соответственно, входной и выход ной (межкамерный) газоходы 4,5, устройство для генерации аэродинамических импульсов азо- - та высокого давления, включающее генератор кратковременных импульсов азота высокого давления (не показан) устройство 6 для стряхивания пыли и отложений, с выходными соплами 7, введенными в корпус 1 в трубопроводы токовводов 8 под углом не более 0-5 к оси изоляторов 9, в верхнюю полость электрофильтра на уровне от 1/3 до 2/3 высоты полости - под углом 5-10 к поверхности полок 10 осадительных электродов 3, в входной газоход 4 - под углом 5-40 к . горизонтальной и не более 0-25 к вертикальной осям газохода, в выходной газоход 5. на расстоянии 0,2-1,0 диаметра выхлопного сопла 7 устройства, генерации аэродинамических импульсов от среза выходного газохода 5 - под углом 5-30 к его оси.
Электрофильтр работает следующим образом.
В процессе работы электропечи при
появлении отложений на поверхностях входного 4 и выходного 5 газоходов электрофильтра напор в объеме элек- тропечи повышается до предельно допустимой регламентируемой величины, например до 45-50 мм вод.ст. Увеличение напора через датчики напора подает сигнал для включения устройства для генерации аэродинамических импульсов. Сопла 7 устройства установлены таким образом, что за счет многократных (экспериментально подобранной интенсивности ударной волны и давления в емкости устройства) отражений волны от поверхности газохода и за счет высокоскоростного
потока азота отложения будут разру- , шаться и удаляться с поверхности газоходов в объем электрофильтра. По мере восстановления напора в электрофильтре до нормального датчики напора отключают устройство генерации импульсов.
Появление отложений вокруг изоляторов токовводов и на верхних полках осадительных электродов 3, а также образование отложений на коро- нирующих электродах 2 приводит к образованию токопроводящих мостиков между рсадительными и коронирующими электродами, способствующих короткому замыканию и падению напряженности электрического поля, ведущему к изменению оптимальной вольт-амперной характеристики электрофильтра;
Изменение вольт-амперной характеристики фиксируют датчики мощности и дают сигнал для включения устройст- ва генерации импульсов , сопла 7, которого подведены к изолятору токовводов и на поверхности полок 10. Датчики мощности (падения воль-ампер- ной характеристики) настраиваются на определенное изменение мощности.
подобранное экспериментально.Устройство генерации включается при падении вольт-амперной характеристики на 10-15% от оптимальной. Такое изменение вольт-амперной характе- ристики приводит к загрязнению фосфора шламом - неуловленной пылью При срабатывании устройства генерации аэродинамических импульсов ударные волны создают аэродинамичес кие и акустические возмущения (до 150-160 дБ) у поверхности изоляторов 9 и полок 10 электродов . При отражении ударнуз волн и акустических колебаний от сводов электрофильт pa ударные волны и акустические колебания производят аэродинамическую очистку поверхностей осадитель- ных электродов 3 и вызывают ударную вибрацию коронирующих электродов 2, приводящую к разрушению отложений. .
Рабо.та устройства очистки производится до восстановления оптимальной вольт-амперной характеристики электрофильтра.
При увеличении угла ввода сопел к изолятору 9 токоввода 8 возможно более интенсивное раскачивание подвесо Электродов, приводящее к их замыканию. Уменьшение угла ввода сопел к поверхности полок 10 менее 5° снижает эффективность удаления отложений за Счет скольжения ударных волн над полками, а увеличение угла ввода сопел более 10 уменьшает площадь -воздействия ударных волн на поверхность полок. Пределы углов ввода. сопел генератора аэродинами
0 s 0
5
0
ческих импульсов во входной газоход 4 - 5-40°и 0-25° подобраны таким образом, чтоОы усилить фронт ударной волны и осуществить наиболее эффективное разрушение и удаление отложений с поверхности газоходов. Во входной газоход 4, также как в межкамерный выходной газоход 5, угол ввода сопел на расстоянии 0,2-1,0 диаметра сопла от среза газохода обеспечивает наиболее эффективное воздействие ударных волн на поверх- ность газохода и уменьшает кратковременное повышение давления в объеме электрофильтра.
Длительность генерирования ударной волны и потока азота в импульсе составляет сотые доли секунды, что исключает повышение давления в объеме электрофильтра выше пределов, регламентируемых инструкциями (не более 50 мм, вод.ст. для электрофильтров рудно-термических печей РКЗ-48Ф и РКЗ-72Ф).
Преимущество электрофильтра состоит в том, что очистка всех его элементов (изоляторов токовводов, поверхностей входного и выходного газоходов, верхних полок осадитель- ных электродов, поверхностей коронирующих и осадительных электродов) производится при непрерывной работе электрофильтра.
Использование электрофильтра в производстве фосфора позволяет поддерживать оптимальные вольт-амперные характеристики электрофильтра и обеспечивает высокое качество
.
Q-ZS
Фиг.2.
I
Составитель Т.Еловских Редактор П.Коссей Техред А.Ач Корректор А.Тяско
Заказ 668/8 Тираж 663 . Подписное ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Филиал ППП Патент, г. Ужготрод, ул. Проектная, 4
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ очистки электрофильтра фосфорной печи | 1982 |
|
SU1058617A1 |
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР | 1993 |
|
RU2097140C1 |
Электрокоагулятор аэрозолей | 1980 |
|
SU940856A1 |
АППАРАТ ОЧИСТКИ ГАЗОВ | 1993 |
|
RU2089296C1 |
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР | 2007 |
|
RU2327523C1 |
Электрофильтр | 1976 |
|
SU719696A1 |
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР | 2007 |
|
RU2344881C1 |
Устройство для выделения частиц из потоков газа | 1979 |
|
SU776640A1 |
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР | 2000 |
|
RU2179892C1 |
Секционный электрофильтр | 1979 |
|
SU837365A1 |
Электрофильтр | 1972 |
|
SU444541A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ очистки электрофильтра фосфорной печи | 1982 |
|
SU1058617A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-02-23—Публикация
1982-12-15—Подача