Устройство для коагуляции аэрозольных частиц Советский патент 1982 года по МПК B01D51/08 

Описание патента на изобретение SU912231A1

Изобретение относится к очистке , газов от пыли -и может быть использовано в цветной металлургии, в промышленности строительных материалов.

Известно устройство для когауляции твердых или жидких частиц, содержащихся в технологических газах, включающее звуковой генератор, подключенный к патрубку подвода газа и расположенный в верхней крышке камеры, и рефлектор, предназначенный для отражения колебаний и создания в звуковой камере режима стоячей волны. Указанный рефлектор неподвижно закреплен в нижней крышке камеры 1 3 .

Основным недостатком известного устройства является невозможность его настройки на режим стоячей волны и по;цдержания этого режима в процессе работы.

Известно устройство для коагуляции аэрозолей, содержащее в верхней части звуковые генераторы, а в нижней резонаторную пластину, предназначенную для отражения звуковых колебаний и создания режима стоячей волны 2.

В известной коагуляционной камере положение резонаторной пластины относительно генераторов колебаний для создания режима стоячей волны определяется расчетным путем и для заданных параметров акустического поля это расстояние принимается кратным целому, числу полуволн.Однако постоянко поддерживать заданное давление сжатого воздуха, определяЮ11ее параметры акустического поля,

10 представляется крайне затруднительным из-за переменной нагрузки в сети компрессоров (ввод или вывод агрегатов, являющих.ся потребителями сжатого воздуха). Изменение давления

15 сжатого воздуха, поддаваемого на генератор, приводит к изменению частоты акустического поля, следствием чего при стационарной резонаторной . пластине является нарушение режима

20 стоячей волны, что существенно снижает эффективность коагуляции аэрозолей. Снижение эффективности коагуляции приводит к уменьшению размера агрегатов из аэрозольных частиц, 25 ,а следовательно, и эффективность последующего пылеулавливания.

Целью изобретения является повышение эффективности коагуляции аэро30 . золей путем постоянного автоматического поддержания режима стоячей волны.

Для достижения этой цели устройство для коагуляции аэрозольных частиц, содержащее коагуляционную камеру со звуковыми генераторами и резонаторную пластину, снабжено приемником колебаний и исполнительньм механизмом, а резонаторная пластина установлена с возможностью осевого перемещения и соединена через исполнительный механизм с приемником колебаний, установленным по оси коагуляционной камеры.

На чертеже представлено устройство для коагуляции аэрозольных частиц, общий вид.

Устройство содержит коаг-уляционную камеру 1 и бункер 2. В верхней части коагуляционной камеры находится звуковой генератор 3, а в нижней - резонаторная пластина 4, соединенная штоком 5 с исполнительным механизмом 6. Подача запыленного газа осуществляется через тангенциальный патрубок 7, а вывод - через патрубок 8. Исполнительный механизм связан с приемником 9 колебаний,расположенным по оси камеры.

Устройство для коагуляции аэрозольных частиц работает следующим образом.

Перед началом работы в отсутствии газовой нагрузки выполняется настройка коагуляционной камеры на рестоячей

волны, осуществляежим

мая посредством движения резонаторной пластины 4, приводимой в действие исполнительным механизмом 6.Сигналом к окончанию настройки является значение электрического импульса с приемника звуковых колебаний 9, который в режиме стоячей волны имеет максимальное значение. Это значение в дальнейшем является определяющим параметром при настройке коагуляционной камеры. Запыленный газ подается в камеру через тангенциальный патрубок 7. Здесь за счет центробежной сепарации происходит отделение наиболее крупных фракций пыли, которая осаждается в бункере 2. Подвергаясь всздействию интенсивных звуковых колебаний, создаваемых генератором 3, частицы пыли коагируют, образуя крупные агрегаты. Газ содержащий агрегатированный аэрозол через патрубок 8 поступает в пылеулавливающий аппарат. При изменении давления сжатого воздуха, подавгшмого на звуковой .генератор, изменяется частота звукового поля в камере.

что приводит к нарушению режима стоячей волны. Следствием этого нарушения является изменение величины электрического импульса с приемника 9, что вызывает перемещение резонаторной пластины 4 исполнительным механизмом б- до тех пор, пока значение электрического импульса не станет равным максимальному значению, соответствующему режиму стоячей

волны в коагуляционной камере.

Перед началом эксперимента проводится настройка камеры на режим

стоячей

волны путем регулирования положения генератора, расположенного в верхней части камеры. Однако Ё период работы из-за колебаний давления сжатого воздуха параметры акустического поля в кос1гуляционной камере изменяется, что приводит к нарушению режима стоячейволны.Так как параметры пылегазового потока в ряде опытов имеют примерно одинаковые значения, предполагается, что снижение эффективности работы установки

(до 60%) объясняется именно нарушением режима стоячей волны в коагуляционной камере.

Испытания устройства показывают, что эффективность улавливания пыли

колеблется в пределах 60-75%, при этом наблюдаются- также колебания величины давления сжатого воздуха, подаваемого из звукового генератора, от 3 до 5,4 атм.

Формула изобретения

Устройство для коагуляции аэрозольных частиц, содержащее коагуля40 ционную камеру со звуковыми генераторами и резонаторную пластину, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повьшения эффективности коагуляции аэрозолей путем постоянного ав45 тематического поддержания режима

стоячей волны, оно снабжено приемником колебаний и исполнительным механизмом, а резонаторная пластина установлена с возможностью осево.50 го перемещения и соединена через исполнительный механизм с приемником колебаний, установленнь м по оси коагуляционной камеры.

Источники информации, принятые во внимание при экстертизе

1.Авторское свидетельство СССР № 380336, кл. В 01 D 51/08, 1973,

2.Патент Великобритании W1419823, кл. В 01 D 5/08, 1975.

Похожие патенты SU912231A1

название год авторы номер документа
Способ ультразвуковой коагуляции 2021
  • Боченков Александр Сергеевич
  • Голых Роман Николаевич
  • Нестеров Виктор Александрович
  • Тертишников Павел Павлович
  • Хмелёв Владимир Николаевич
  • Хмелёв Максим Владимирович
  • Цыганок Сергей Николаевич
  • Шалунов Андрей Викторович
RU2759506C1
Газоочиститель 1983
  • Бурдуков Анатолий Петрович
  • Петин Юрий Маркович
  • Рубинов Евгений Алексеевич
SU1130383A1
СПОСОБ КОАГУЛЯЦИИ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ В ГАЗОВЫХ ПОТОКАХ 2010
  • Хмелёв Владимир Николаевич
  • Шалунов Андрей Викторович
  • Цыганок Сергей Николаевич
  • Барсуков Роман Владиславович
  • Шалунова Ксения Викторовна
  • Галахов Антон Николаевич
RU2447926C2
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ 1991
  • Батлук В.А.
  • Конюхов А.В.
  • Левуш С.С.
  • Горбатенко А.В.
RU2014155C1
Коагулятор аэрозолей 1979
  • Гусев Александр Михайлович
  • Черчинцев Вячеслав Дмитриевич
  • Иванов Виктор Михайлович
SU837378A1
УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ РАСТВОРОВ С ИНЕРТНОЙ НАСАДКОЙ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2645786C1
УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ РАСТВОРОВ С ИНЕРТНОЙ НАСАДКОЙ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2647927C1
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АЭРОЗОЛИ 2010
  • Хмелёв Владимир Николаевич
  • Шалунов Андрей Викторович
  • Хмелёв Максим Владимирович
  • Лебедев Андрей Николаевич
  • Шалунова Ксения Викторовна
  • Галахов Антон Николаевич
RU2430509C1
СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ ПАРА В ГРАДИРНЕ 2007
  • Логачев Виктор Григорьевич
  • Савиных Юрий Александрович
  • Логачев Сергей Викторович
RU2339888C1
УСТАНОВКА ДЛЯ СУШКИ РАСТВОРОВ С ИНЕРТНОЙ НАСАДКОЙ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2645377C1

Иллюстрации к изобретению SU 912 231 A1

Реферат патента 1982 года Устройство для коагуляции аэрозольных частиц

Формула изобретения SU 912 231 A1

SU 912 231 A1

Авторы

Байкеев Решит Каюмович

Мерман Феликс Бенцианович

Вайнштейн Борис Михайлович

Рубцов Владимир Федорович

Даты

1982-03-15Публикация

1980-06-30Подача