[go: up one dir, main page]

RU195513U1 - "Пылеуловитель-классификатор" - Google Patents

"Пылеуловитель-классификатор" Download PDF

Info

Publication number
RU195513U1
RU195513U1 RU2019118139U RU2019118139U RU195513U1 RU 195513 U1 RU195513 U1 RU 195513U1 RU 2019118139 U RU2019118139 U RU 2019118139U RU 2019118139 U RU2019118139 U RU 2019118139U RU 195513 U1 RU195513 U1 RU 195513U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
dust
gas
swirl device
dust collector
housing
Prior art date
Application number
RU2019118139U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Андреевич Дубов
Ксения Михайловна Муратова
Александр Александрович Махнин
Ярослав Владимирович Чистяков
Виктория Витальевна Иванова
Владимир Анатольевич Чистяков
Original Assignee
ООО "Домен"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ООО "Домен" filed Critical ООО "Домен"
Priority to RU2019118139U priority Critical patent/RU195513U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195513U1 publication Critical patent/RU195513U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области очистки и классификации газопылевых потоков от пыли. Предлагаемый пылеуловитель может быть использован в горной, горноперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности.Поставленная задача решается тем, что в пылеуловителе, включающем корпус, осевой патрубок входа газопылевого потока в завихрительное устройство, патрубок выхода очищенного газа, экран в виде цилиндра, расположенный под завихрительным устройством, приемные бункеры для сбора пыли, подача газопылевого потока производится сверху пылеуловителя через завихрительное устройство, в котором расположены регулируемые закручивающие лопатки, способствующие закручиванию газопылевого потока и позволяющие обеспечить предсказуемое влияние на соотношение между линейной и угловой вращательной скоростями газопылевого потока. Закрепленные на верхнем и нижнем диске завихрительного устройства вогнутые закручивающие лопатки выполнены подвижными с возможностью поворота вокруг неподвижно установленной оси и имеющие возможность фиксировано поворачиваться на необходимый угол φ, не превышающий 45, а в пространстве между корпусом и экраном после выхода газопылевой смеси из завихрительного устройства и перед патрубком вывода первой мелкодисперсной фракции пыли на входе в приёмный бункер выполнено плавное кольцевое сужение/расширение на 10 %, выполненное любым известным способом; при этом происходит дополнительное перераспределение между нисходящими газопылевыми потоками за счет увеличения (или уменьшения) диаметра корпуса в районе патрубка вывода одной из фракции мелкодисперсной или крупнодисперсной пыли).Эффективность работы подтверждается расчетами на программном продукте «Gas2-Separator» и опытными экспериментами на центробежно-инерционном пылеуловителе.

Description

Полезная модель относится к области очистки и классификации газопылевых потоков от пыли. Предлагаемый пылеуловитель может быть использован в горной, горноперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности.
Из уровня техники известен пылеуловитель, включающий корпус, входной патрубок, завихрительное устройство, экран в виде цилиндра, расположенный под завихрительным устройством, патрубок очищенного газа, приемный бункер для сбора пыли. Подача газопылевого потока производится сверху пылеуловителя через завихритель с неподвижно закрепленными лопатками, при этом обеспечивается постоянное соотношение между скоростями вращательного и поступательного движений (См. Муратова К.М. и др., «Пылеулавливание и классификация в центробежно-инерционных аппаратах», Известия ТулГУ, Науки о Земле, 2014, вып.4, с.47-57, /1/ Чистяков Я.В. и др., «Повышение эффективности отделения мелкодисперсной пыли в центробежно-инерционных аппаратах пылеулавливания», Известия ТулГУ, Науки о Земле, 2015, вып.3, с.42-51, /2/ или Чистяков Я.В. и др., «Основы сепарации мелкодисперсной пыли в центробежно-инерционном пылеуловителе», Экология и промышленность России, 2016, Т. 20, № 8, с.20-27, /3/).
Указанные аппараты обладают рядом недостатков: высокие энергозатраты на преодоление гидравлического сопротивления, сложность конструкции и управления процессом пылеулавливания и, как следствие, невысокая степень надежности работы аппарата, особенно для улавливания мелкодисперсной пыли.
Наиболее близким к заявленному изобретению является патент на полезную модель № 176513 «Пылеуловитель-классификатор» (Муратова К.М., Чистяков Я.В., Махнин А.А., Дубов Г.А.), включающий корпус с размещенным в нем осевым патрубком ввода газопылевого потока сверху пылеуловителя, на конце которого установлено неподвижное завихрительное устройство оригинальной конструкции, выполненное в виде полого диска с закрепленными в нем подвижными профилированными лопатками, осевой патрубок вывода очищенного газа, при этом пылеуловитель снабжен экраном в виде цилиндра, расположенным под завихрителем и верхним основанием, укрепленным по наружному нижнему краю диска; наиболее крупные частицы газопылевого потока после выхода из завихрителя за счет центробежных сил со скоростью 15-20 м/с прижимаются к корпусу пылеуловителя и за счет линейных и центробежных сил, а также сил тяжести опускаются в один из приемных бункеров.
Недостатком известного пылеуловителя-классификатора является то, что для обеспечения общей высокой эффективности сепарации пыли из-за отсутствия адекватной программы расчета сепарации и возможности визуализации процесса сепарации мелкодисперсной пыли в центробежно-инерционных пылеуловителях не было возможности прогнозировать поведение не только очищаемых нисходящих газопылевых потоков, но и предсказывать влияние технологических параметров очистки на производительность и эффективность пылеуловителя при постоянной технологической нагрузке. Частично эти недостатки были устранены разработкой математического комплекса «Gas2-Separator» (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2017663432) и в патенте на полезную модель «Пылеуловитель-классификатор» № 176513 (Муратова К.М., Чистяков Я.В., Махнин А.А., Дубов Г.А.). Однако сравнительно малая линейная скорость инерционной составляющей сепарации в месте разворота газопылевого потока на 180° и наличие внутренних турбулентных циркуляционных потоков в основном объеме пылеуловителя после разворота газопылевого потока на 180° и вовлечение в эти вихри мелкодисперсной пыли, приводит к снижению общей эффективности сепарации и классификации пыли, особенно при постоянных технологических нагрузках.
Задача предлагаемой полезной модели - создание пылеуловителя-классификатора, позволяющего проводить процесс сепарации и классификации пыли из газопылевого потока за счет прогнозируемого перераспределения соотношения между линейной и угловой вращательной скоростями и возможности снижения внутренних циркуляционных турбулентных потоков в зоне действия инерционных сил после разворота газопылевого потока на 180°, изменяя некоторые внутренние конструктивные элементы аппарата, что в целом должно привести к повышению общей эффективности сепарации газопылевого потока за счет снижения вторичного уноса мелкодисперсной пыли.
Поставленная задача решается тем, что в пылеуловителе, включающем корпус, осевой патрубок входа газопылевого потока в завихрительное устройство, патрубок выхода очищенного газа, экран в виде цилиндра, расположенный под завихрительным устройством, приемные бункеры для сбора пыли, подача газопылевого потока производится сверху пылеуловителя через завихрительное устройство, в котором расположены регулируемые закручивающие лопатки, способствующие закручиванию газопылевого потока и позволяющие обеспечить предсказуемое расчетом влияние на соотношение между линейной и угловой вращательной скоростями газопылевого потока. Закрепленные на верхнем и нижнем диске завихрительного устройства вогнутые закручивающие лопатки выполнены подвижными с возможностью поворота вокруг неподвижно установленной оси и имеющие возможность фиксировано поворачиваться на необходимый угол ϕ, не превышающий 45°, а в пространстве между корпусом и экраном после выхода газопылевой смеси из завихрительного устройства и перед патрубком вывода первой мелкодисперсной фракции пыли на входе в приёмный бункер выполнено кольцевое расширение корпуса; при этом происходит дополнительное перераспределение между нисходящими газопылевыми потоками за счет увеличения диаметра корпуса перед патрубком вывода фракции мелкодисперсной пыли.
Эффективность работы подтверждается расчетами на программном продукте «Gas2-Separator» и опытными экспериментами на центробежно-инерционном пылеуловителе.
Фиг. 1 - Прототип
На фиг. 2 изображено устройство пылеуловителя-классификатора. Пылеуловитель-классификатор состоит из корпуса 1, входного патрубка 2, завихрительного устройства 3 с кольцевым расширением корпуса 8, экрана 4, патрубка вывода очищенного газа 5, бункеров для сбора пыли 6,7. Конструктивно уменьшение линейной скорости, направленной между корпусом и экраном сверху вниз, и скорости углового вращательного движения газопылевого потока между корпусом и экраном в районе патрубка вывода первой фракции пыли, обеспечиваемой закручивающим устройством и дополнительно расширением корпуса, позволит изменить дисперсность выводимой газопылевой фазы в сторону мелкодисперсной составляющей пыли.
Предлагаемый пылеуловитель-классификатор работает следующим образом.
Газопылевой поток вводится в верхнюю часть аппарата через входной патрубок 2 и завихрительное устройство 3 с вогнутыми подвижными лопатками. Газопылевой поток, опускаясь по спирали вниз, после выхода из пространства между корпусом и экраном поворачивается на 180° и по внутренней спирали меньшего радиуса (между экраном и верхней частью патрубка вывода газа) попадает под завихрительное устройство, а затем, снова изменив свое направление на 180°, уже очищенный газ поступает в патрубок вывода очищенного газа 5. Первая фракция выводимой мелкодисперсной пыли попадает в бункер 6, а другая часть под действием сил тяжести попадает в приемный бункер 7. Таким образом для увеличения доли мелкодисперсной пыли в первом бункере 6 перед ним выполнено кольцевое расширения корпуса (фиг. 2).
В случае технологической необходимости для оперативной корректировки соотношения в размерах выводимых уловленных частиц газопылевых фракциях (бункер 6 и 7) могут быть использованы подвижные лопатки, позволяющие перераспределять соотношение между линейной и угловой вращательной скоростями соответственно и изменить дисперсность улавливаемых продуктов в бункерах.
Возможность увеличения общей эффективности процесса сепарации и классификации пыли за счет предлагаемых мероприятий подтверждена как на математической модели, так и экспериментами на опытной установке.

Claims (1)

  1. Пылеуловитель-классификатор, характеризующийся тем, что включает корпус, осевой патрубок входа газопылевого потока в завихрительное устройство, с возможностью подачи газопылевого потока сверху пылеуловителя, экран в виде цилиндра, расположенный под завихрительным устройством, в котором расположены регулируемые, вогнутые закручивающие подвижные лопатки, закрепленными на верхнем и нижнем диске завихрительного устройства, выполненные с возможностью поворота вокруг неподвижно установленной оси и имеющие возможность фиксированно поворачиваться на заданный угол ϕ, не превышающий 45°, приемные бункеры для сбора пыли и патрубок вывода очищенного газа, при этом в пространстве между корпусом и экраном, после выхода газопылевой смеси из завихрительного устройства и перед патрубком вывода первой мелкодисперсной фракции пыли на входе в приемный бункер, выполнено кольцевое расширение корпуса пылеуловителя-классификатора.
RU2019118139U 2019-06-11 2019-06-11 "Пылеуловитель-классификатор" RU195513U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118139U RU195513U1 (ru) 2019-06-11 2019-06-11 "Пылеуловитель-классификатор"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019118139U RU195513U1 (ru) 2019-06-11 2019-06-11 "Пылеуловитель-классификатор"

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019144493U Division RU199707U1 (ru) 2019-12-27 2019-12-27 Пылеуловитель-классификатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195513U1 true RU195513U1 (ru) 2020-01-30

Family

ID=69416320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019118139U RU195513U1 (ru) 2019-06-11 2019-06-11 "Пылеуловитель-классификатор"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195513U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201604U1 (ru) * 2020-08-26 2020-12-23 Андрей Владимирович Дмитриев Пылеуловитель-классификатор с соосно расположенными трубами
RU208304U1 (ru) * 2021-07-14 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») Мультивихревой сепаратор для очистки газов
RU211784U1 (ru) * 2022-05-18 2022-06-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Воздушный центробежный классификатор с сепарационной решеткой

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2056178C1 (ru) * 1992-01-03 1996-03-20 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт охраны окружающей среды в угольной промышленности Вихревой пылеуловитель
RU2220763C1 (ru) * 2002-05-27 2004-01-10 Тульский государственный университет Смеситель сыпучих материалов
RU85366U1 (ru) * 2009-03-18 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Пылеуловитель-классификатор
RU104082U1 (ru) * 2010-11-11 2011-05-10 Леонид Маркович Мильштейн Центробежный нефтегазовый сепаратор
RU2597604C1 (ru) * 2015-04-29 2016-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Газожидкостной сепаратор
RU168683U1 (ru) * 2016-03-01 2017-02-15 Ярослав Владимирович Чистяков Пылеуловитель-классификатор
RU176513U1 (ru) * 2017-05-30 2018-01-22 Ксения Михайловна Муратова Пылеуловитель-классификатор
RU178159U1 (ru) * 2017-04-18 2018-03-26 Ксения Михайловна Муратова Пылеуловитель
RU2673363C1 (ru) * 2017-10-17 2018-11-27 Олег Савельевич Кочетов Двухступенчатая система пылеулавливания с вихревым пылеуловителем

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2056178C1 (ru) * 1992-01-03 1996-03-20 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт охраны окружающей среды в угольной промышленности Вихревой пылеуловитель
RU2220763C1 (ru) * 2002-05-27 2004-01-10 Тульский государственный университет Смеситель сыпучих материалов
RU85366U1 (ru) * 2009-03-18 2009-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Пылеуловитель-классификатор
RU104082U1 (ru) * 2010-11-11 2011-05-10 Леонид Маркович Мильштейн Центробежный нефтегазовый сепаратор
RU2597604C1 (ru) * 2015-04-29 2016-09-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Газожидкостной сепаратор
RU168683U1 (ru) * 2016-03-01 2017-02-15 Ярослав Владимирович Чистяков Пылеуловитель-классификатор
RU178159U1 (ru) * 2017-04-18 2018-03-26 Ксения Михайловна Муратова Пылеуловитель
RU176513U1 (ru) * 2017-05-30 2018-01-22 Ксения Михайловна Муратова Пылеуловитель-классификатор
RU2673363C1 (ru) * 2017-10-17 2018-11-27 Олег Савельевич Кочетов Двухступенчатая система пылеулавливания с вихревым пылеуловителем

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201604U1 (ru) * 2020-08-26 2020-12-23 Андрей Владимирович Дмитриев Пылеуловитель-классификатор с соосно расположенными трубами
RU208304U1 (ru) * 2021-07-14 2021-12-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») Мультивихревой сепаратор для очистки газов
RU211784U1 (ru) * 2022-05-18 2022-06-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" Воздушный центробежный классификатор с сепарационной решеткой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3199268A (en) Particle-from-gas separators
Shapiro et al. Air classification of solid particles: a review
US2806551A (en) Centrifugal dust collector with laminar gas flow
US20120168361A1 (en) Cyclone induced sweeping flow separator
Li et al. Performance evaluation of a new cyclone separator–Part I experimental results
Mao et al. Orthogonal experimental design of an axial flow cyclone separator
Zhang et al. Experimental evaluation of separation performance of fine particles of circulatory circumfluent cyclone separator system
RU195513U1 (ru) "Пылеуловитель-классификатор"
GB675365A (en) Improvements in or relating to method of and apparatus for classifying particles
CN103752426B (zh) 基于溢流管的旋流器在线调节装置
Nenu et al. Comparison of separation performance between single and two inlets hydrocyclones
RU176513U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор
Tian et al. Numerical investigation on a new type of two-stage steam separator in pressurized water reactors
UA112277C2 (uk) Спосіб імпелерного нагнітання газу в аеродинамічних сепараторах, аеродинамічний сепаратор та нагнітальний вузол аеродинамічного сепаратора
US2719631A (en) Methods of and devices for effecting centrifugal separation
RU199707U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор
Golestaneh et al. Separation of particles from the gas by using of cyclonic separation in the cyclotubes of scrubber installed in gas compressor station
RU201604U1 (ru) Пылеуловитель-классификатор с соосно расположенными трубами
CN212119297U (zh) 颗粒物料反旋气流量控制多粒径分布旋风分离器
Brouwers et al. Rotational particle separator: An efficient method to separate micron-sized droplets and particles from fluids
Eswaraiah et al. A reduced efficiency approach-based process model for a circulating air classifier
CN107583772B (zh) 多相旋流分离单元和旋流分离器
RU178159U1 (ru) Пылеуловитель
CN207204402U (zh) 矿用旋流器
Sergina et al. Dust emissions’ reduction into the atmosphere by environmental-engineering systems of smallsize devices with counter-swirling flows (CSF)

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200315