Известен способ очистки газов от взвешенных частиц нутем инерционного осаждения, например, в циклонах, жалюзийных пылеотделителях и т. д. Однако эти способы мало эффективны в случае улавливания мелких частиц.
Для повышения степени очистки по предлагаемому способу очищенный газ отбирают из зоны разрежения.
На чертеже изображено трехступенчатое устройство для очистки газов по предлагаемому способу.
Поток аэрозоля пережимается с помощью сопла }; скорость его значительно возрастает и при выходе из отверстия сопла достигает наибольшей величины. Здесь струя аэрозоля встречает препятствующее нотоку тело 2 и аэрозоль, обтекая это тело, силами инерционного осаждения освобождается от фракций грубых частиц, которые осаждаются на поверхность обтекаемого тела. Далее поток аэрозоля отрывается от краев поверхности обтекаемого тела и образует вихри, которые уносят частицы аэрозоля к поверхности газопровода 3. Очищенный газ забирается через щель 4 в заборную трубку 5, имеющуюся в каждой ступени; при этом все заборные трубки соединяются параллельно и идущий по пим очищенный газ выбрасывается в главную линию за последней ступенью очистки. Забоаная щель располагается за зоной о-1рына вихрей, поэтому поступающий в нее газ оказывается наиболее освобожденным от частиц аэрозоля. Изменяя диаметры сопла и расстояния их от тел инерционного осаждения, мон4i o получить необходимые скорости потоков аэрозолей для осаждения и укрупнения мелKii.x частиц аэрозоля на поверхности обтекаеMoix потоког,; аэрозоля тел. Производя эти из0менения от ступени к ступен, iuiojuie возможно последовательно освобождать газы от фракций крупных (I ступень), средни.ч (I) стуucFib) и мелких {III ступень) частиц аэрозоля. Изменения диаметров, расстояний, размеров и форм обтекаемых ix ч |., онре.лслят,
5 скорость вихрей, срываемых с поверхиостен обтекаемых тел, что позволит регулировать размеры частиц аэрозоля, осаледаемых вихрями на поверхности газопровода н соне;.
0 Регулируя скорости газовых потоков 1фанами 6, 7, 8 и 9, можно изменить и степень очистки газов от ПЫЛ. Степень очистки газа от аэрозольных частиц зависит от отнощения скорости очищенного газа, проходящего через щели, к CKopocTi потока аэрозоля, обте.каюннго тела инерционного осаждения.
Предлагаемый способ очистки газов бьы iscнытан в лабораторных условиях. Лаборагорные испытания проводились на сухом выссичоАэрозоль готовился известным методом с помощью жидкого азота. Средний размер частиц аэрозоля определялся двумя методами: методом БЭТ и методом Б. В. Дерягина. Эти измерения показали, что средний радиус был равен 2,5 см (0,025 мк}. Кроме того, была измерена микроскопическая фракция аэрозоля, осевшего на дно аэрозольной камеры. Измерения проводнлись обычным биологическим микроскопом (МБИ-3); было измерено 18962 частицы. Распределение лшкроскопических частиц по размерам представлено в табл. 1. Таблиц ;i Распределение по pasritepaM микроскопической фракции аэрозоля цинка Эффективность очистки аэрозоля цинка определялась обычным весовым методом с помощью аналитических фильтров из ткани ФП. Результаты одной из многочисленных серий испытаний приведены в табл. 2. Т а б л и ц а 2 Способ инерционно-вихревой очистки газа от туманов плавиковой кислоты, оформленный в виде системы из трех ступеней, испытывался в производственных условиях. В результате иснытаний было показано, что все туманы плавиковой кислоты собирались на первой ступени очистки системы, вторая ступень содержала лишь следы HF, после третьей ступени туманы HF отсутствовали. Предмет изобретения Способ очистки газа от взвешенных частиц путем направления потока газа на препятствия, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки, очищенный газ отбирают из зоны разрежения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Импактор | 1982 |
|
SU1055997A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ ПРОБ АЭРОЗОЛЕЙ | 1996 |
|
RU2133024C1 |
Способ очистки высокотемпературных аэрозолей | 2017 |
|
RU2674967C1 |
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОБООТБОРНИК | 2005 |
|
RU2299414C1 |
Многоступенчатый импактор | 1982 |
|
SU1032369A1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ДЛЯ СБОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ | 2008 |
|
RU2397801C2 |
ВИХРЕДИНАМИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР | 1996 |
|
RU2102114C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЗОВОГО ПОТОКА ОТ КАПЕЛЬ ТУМАНА | 2021 |
|
RU2767611C1 |
Вихревой пылеуловитель | 1990 |
|
SU1766524A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ | 2018 |
|
RU2676557C1 |
Icmynem
Ш Ступень
Авторы
Даты
1965-01-01—Публикация