[go: up one dir, main page]

RU2178332C1 - Трубчатый сепаратор аэрозоля - Google Patents

Трубчатый сепаратор аэрозоля Download PDF

Info

Publication number
RU2178332C1
RU2178332C1 RU2000129478/12A RU2000129478A RU2178332C1 RU 2178332 C1 RU2178332 C1 RU 2178332C1 RU 2000129478/12 A RU2000129478/12 A RU 2000129478/12A RU 2000129478 A RU2000129478 A RU 2000129478A RU 2178332 C1 RU2178332 C1 RU 2178332C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tubes
separator according
aerosol
precipitation
gas
Prior art date
Application number
RU2000129478/12A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Е. Щибраев
В.М. Полонский
И.А. Хурин
Original Assignee
Самарская государственная архитектурно-строительная академия
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 Самарская государственная архитектурно-строительная академия filed Critical Самарская государственная архитектурно-строительная академия
Priority to RU2000129478/12A priority Critical patent/RU2178332C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2178332C1 publication Critical patent/RU2178332C1/ru

Links

Landscapes

  • Gas Separation By Absorption (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для очистки газовых сред от аэрозоля туманов, конденсационные частицы которого не превышают 1 мкм, и может быть использовано в любой отрасли промышленности, где в технологических процессах необходима подобная операция. Устройство для очистки газовых сред от частиц жидкого аэрозоля содержит корпус, в верхней части которого располагается патрубок для подвода очищаемого газа, осадительные трубки с поджатой стенкой, патрубок-конфузор для вывода очищенного газа, сетка-укрупнитель капель и бункер сбора и отвода коагулянта. В устройстве обеспечиваются повышение эффективности сепарации за счет свойств турбулентной коагуляции, а также снижение габаритных размеров. 5 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для очистки газовых сред от аэрозоля туманов, конденсационные частицы которого в основном не превышают 1 мкм, но может быть использовано и при улавливании более крупных частиц. Изобретение можно применять при очистке технологических и вентиляционных выбросов.
Одной из основных задач при проектировании таких аппаратов является повышение эффективности очистки. Эффективные способы очистки упомянутых сред от взвеси путем фильтрации в волокнистых фильтрах сложны, дороги и порой затруднительны в отношении эксплуатации и, кроме того, требуют периодической замены элементов.
Опытные исследования и практика показали, что в подобных случаях весьма эффективным является способ осаждения взвесей путем турбулентной коагуляции частиц.
Известны конструкции устройств для очистки газовых сред от капельных аэрозолей с весьма невысокой эффективностью и высоким аэродинамическим сопротивлением /Ужов В. Н. , Мягков Б. И. "Очистка промышленных газов фильтрами. " - Москва: Химия, 1970, с. 107-122/ [1] .
При высокой же эффективности могут применяться электрофильтры, которые конструктивно сложны и громоздки /Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2 (Баркалов Б. В. и др. Москва: Стройиздат, 1992), с. 378/ [2] .
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для очистки воздуха (или какого-либо другого газа) от жидких аэрозольных частиц, содержащее осадительные элементы в виде прямоточных, вертикально установленных металлических трубок /А. С. СССР N 1212516, B 01 D 47/10, 1984, Б. И. N 7 от 23.02.86/ [3] . Известная конструкция имеет существенный недостаток, заключающийся в недостаточно высокой эффективности очистки газовых сред от жидких аэрозольных частиц.
Целью изобретения является повышение эффективности сепарации за счет свойств турбулентной коагуляции, а также снижение габаритных размеров очистного устройства. Указанная цель достигается путем использования следующих принципов при создании трубчатого сепаратора аэрозоля. Многочисленные теоретические и опытные исследования подтверждают высокую эффективность осаждения частиц аэрозоля на стенках одиночной круглой трубы и в каналах иного профиля в широком диапазоне чисел Рейнольдса, которое является главным параметром, определяющим эффективность сепарации. В наших опытах при осаждении субмикронных частиц пластификатора (диоктилфталат, диоктилсебаценат и др. ) в прямоточной и изогнутой трубке диаметром с 1 вн = 8 мм и длине L= 2000 мм при Re = 10000 эффективность осаждения достигается 97% при более высоких числах Re и L значение может приблизится к 100%. Здесь определяющим фактором становится экономическая целесообразность.
При создании аппаратов для сепарации аэрозоля высокий эффект их осаждения, характерный для одиночной трубки (канала), становится необходимым реализовать через компоновку пучка труб, вмонтированных в трубные решетки.
При развальцовке трубок в решетке, даже с минимальным шагом S= 1,5, объем трубного пространства увеличивается в 2,5 раза по отношению к объему самих трубок.
От трубных решеток можно отказаться (там, где это возможно) и скомпоновать пучок так, как это сделано, например, в конструкции трубы Вентури (см. прототип АС N 1212516). При таком решении поток аэрозоля при входе в пучок разделяется на два независимых канала внутри трубок и межтрубном пространстве, которое представляет собой серию самостоятельных каналов, каждый с эквивалентным диаметром dэ в три раза меньше внутреннего диаметра трубки. В силу этого аэродинамическое сопротивление межтрубных каналов будет выше, чем внутри трубок и, следовательно, скорость потока и число Re в них снизится, что повлечет за собой снижение эффективности осаждения частиц аэрозоля на наружных стенках трубок. Поскольку суммарная площадь каналов межтрубного пространства составляет около 30% от всей площади пучка трубок, влияние этого снижения эффективности сепарации в них отразится на эффективности работы всего устройства, поскольку после осадительного пучка смешиваются две среды с различной степенью очистки высокой - из трубок и низкой - из каналов межтрубного пространства. Этот фактор можно устранить, уравняв гидравлическое сопротивление и, следовательно, величину числа Рейнольдса в смежных каналах, и тем самым повысить эффективность сепарационного устройства. Дополнительное выравнивающее сопротивление проще всего вводится уменьшением живого сечения внутреннего диаметра трубки путем сжатия ее стенок. Место поджатия по длине трубки произвольно, исходя из конструктивно-технологического удобства. В нашем случае уменьшение сечения трубок (поджатие) показано на выходе потока, что объясняется удобством выполнения поджатия. Размер поджатия δ величина расчетная. Как показали расчеты, наиболее рационально трубки компоновать в пучок в непараллельной схеме в прямоугольном корпусе с соответствующими сторонами a/b= 1/3, исходя из условия наиболее оптимальной величины гидравлического диаметра каналов, отводящих очищенную среду.
С целью защиты капель коагулянта от уноса в ядре начального участка турбулентной струи, которую формирует выходящий из пучка осадительных трубок газ, установлены сетки, размер которых определяется углом 2β = 40o, при таком размере скорость удаляемого газа снижается в 5 раз. Одновременно сетки способствуют укрупнению капель коагулянта. Движение очищенного газа после сеток через конфузор способствует поджатию в ней пограничного слоя, в связи с чем значение критического числа Рейнольдса всегда выше, чем в трубках. Ввиду увеличения скорости и стягивания линий тока газа взвешенные частицы несколько отстают от несущего газа, а также отклоняются от его линий тока в сторону стенок, на которых они оседают и стекают вниз.
Угол раскрытия конфузора 2α = 15o выбран, исходя из условий минимального значения коэффициента местного сопротивления.
Реализация предлагаемых мероприятий позволит значительно повысить эффективность очистного устройства. Сравнительный анализ с прототипом показывает, что заявленное устройство для очистки газовых сред от жидких аэрозольных частиц имеет существенное отличие в виде дополнений, внесенных в конструкцию устройства: прямоугольный корпус, осадительные трубки с обжимом стенок, сетка-укрупнитель капель, конфузор-стабилизатор поля скоростей.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию "новизна".
Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной области техники не позволило выявить в них признаки, отличающие заявленное решение от прототипа, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "существенные отличия".
На чертеже представлено продольное сечение трубчатого сепаратора аэрозоля и его элемента.
Устройство для очистки газовых сред от частиц жидкого аэрозоля содержит корпус 1, в верхней части которого располагается патрубок для подвода очищаемого газа 2, осадительную трубку с поджатой стенкой 3, патрубок-конфузор 4 для вывода очищенного газа, сетку-укрупнитель капель 5 и бункер сбора и отвода коагулянта 6.
Газ, подлежащий очистке, поступает в аппарат через патрубок 2, затем в осадительную трубку 3 с поджатым на выходе концом, фильтруется через сетки 5 и в очищенном виде удаляется через конфузор 4, а коагулянт выпадает на днище бункера 7.
В опытах по сепарации высокодисперсного аэрозоля пластификатора получен эффект осаждения частиц η = 97%, что позволяет предположить о более высокой эффективности предлагаемого устройства при меньшей степени дисперсности.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Ужов В. Н. , Мягков Б. И. "Очистка промышленных газов фильтрами". Москва: Химия, 1970, с. 107-122.
2. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 2 (Баркалов Б. В. и др. Москва: Стройиздат, 1992), с. 378.
3. А. С. СССР N 1212516, B 01 D 47/10, 1984, Б. И. N 7 от 23.02.86.

Claims (6)

1. Трубчатый сепаратор аэрозоля, содержащий корпус с патрубками для ввода аэрозоля и удаления очищенного газа, осадительные элементы в виде тонких металлических трубок и бункер сбора коагулята, отличающийся тем, что осадительные трубки имеют участок с уменьшенным живым сечением, выполненным путем сжатия их стенок.
2. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что в бункере сбора коагулята установлен сетчатый укрупнитель капель.
3. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен прямоугольным в плане в соотношении сторон а/b= 1/3.
4. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что осадительные трубки скомпонованы без трубных решеток.
5. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что плоскости сеток укрупнителя капель сопряжены под углом 2β= 40o.
6. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что удаление очищенного газа осуществляется через конфузоры с углом конусности 2α= 15o.
RU2000129478/12A 2000-11-24 2000-11-24 Трубчатый сепаратор аэрозоля RU2178332C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129478/12A RU2178332C1 (ru) 2000-11-24 2000-11-24 Трубчатый сепаратор аэрозоля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000129478/12A RU2178332C1 (ru) 2000-11-24 2000-11-24 Трубчатый сепаратор аэрозоля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2178332C1 true RU2178332C1 (ru) 2002-01-20

Family

ID=20242544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000129478/12A RU2178332C1 (ru) 2000-11-24 2000-11-24 Трубчатый сепаратор аэрозоля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2178332C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535847C1 (ru) * 2013-06-07 2014-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Система очистки воздуха

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535847C1 (ru) * 2013-06-07 2014-12-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") Система очистки воздуха

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4588423A (en) Electrostatic separator
CN103261596B (zh) 柴油发动机的排气处理装置
CN108602010B (zh) 空气净化装置和方法
US8337600B2 (en) Electrostatic precipitator
US6544317B2 (en) Advanced hybrid particulate collector and method of operation
CN105413330B (zh) 激光选区熔化增材制造设备的烟尘处理装置
US7695551B2 (en) Apparatus for filtering gas turbine inlet air
EP3308863A1 (en) Discharge electrode of electrostatic precipitator for treating diesel engine exhaust gas
US8608838B2 (en) Tubing air purification system
US8038776B2 (en) Apparatus for filtering gas turbine inlet air
CA2168486C (en) Particle agglomeration and precipitation from a gaseous stream
US7070637B1 (en) Apparatus for separating particles from a fluid
CN114225606A (zh) 微粒捕集系统
RU2178332C1 (ru) Трубчатый сепаратор аэрозоля
KR100770434B1 (ko) 다층 다단 다공성 플레이트에 의한 입자 분리·포집시스템
JP6715238B2 (ja) 粉塵および他の汚染物質のための分離デバイス
CN106925444A (zh) 新型气固分离器
EP0579792A4 (ru)
KR100347705B1 (ko) 싸이클로 전기 집진기
CA2477502A1 (en) Improvements in and relating to gas flow arrangement apparatus and to apparatus for removing pollutants from gas streams
GB2374385A (en) I.c. engine exhaust component for removing sparks and attenuating noise
CN115155220B (zh) 一种多技术耦合的过滤除尘器
RU2327508C1 (ru) Коаксиальный сепаратор капельного аэрозоля
SU1639720A1 (ru) Устройство дл очистки газа от пыли
CN220779557U (zh) 气液分离装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031125