RU2375104C2 - Gas purification unit - Google Patents
Gas purification unit Download PDFInfo
- Publication number
- RU2375104C2 RU2375104C2 RU2006119594/15A RU2006119594A RU2375104C2 RU 2375104 C2 RU2375104 C2 RU 2375104C2 RU 2006119594/15 A RU2006119594/15 A RU 2006119594/15A RU 2006119594 A RU2006119594 A RU 2006119594A RU 2375104 C2 RU2375104 C2 RU 2375104C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vertical
- tangential slots
- plates
- unit according
- treatment unit
- Prior art date
Links
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 5
- 239000010802 sludge Substances 0.000 abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 4
- 239000004568 cement Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 32
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 238000011031 large-scale manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000002679 ablation Methods 0.000 description 1
- 238000005299 abrasion Methods 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 206010022000 influenza Diseases 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 1
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical class C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Cyclones (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Description
Изобретение предназначено для удаления - сепарации из газового потока жидких и твердых включений и может быть применено в пищевой, газовой, химической, цементной и других отраслях промышленности.The invention is intended for removal and separation of liquid and solid inclusions from a gas stream and can be applied in food, gas, chemical, cement and other industries.
Наиболее простой способ сепарации - применение расширительных осадительных камер, в которых газовый поток замедляется до такой степени, чтобы частицы успели осесть: считается, что для большинства материалов скорость ниже уноса составляет 3 [м/сек]. Исходная скорость потока в среднем равна 15-35 [м/сек] [Lapple C.E., in Perry, J.H.(Ed)Chemical Eng. Hb. p.1021, 3rd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1950].The simplest separation method is the use of expansion sedimentation chambers, in which the gas flow slows down to such an extent that the particles have time to settle: it is believed that for most materials the velocity below ablation is 3 [m / s]. The initial flow rate is on average 15-35 [m / s] [Lapple C.E., in Perry, J.H. (Ed) Chemical Eng. Hb. p.1021, 3rd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1950].
Размеры камер для подобного снижения скорости значительны - способ непригоден для крупномасштабных производств с высокоскоростными потоками. Менее громоздки инерционные пылеуловители с ускорением частиц и разделением фракций при отклонении потока от прямолинейного однонаправленного движения [Alden J.L., Design of Jnd. Exhaust Syst., 3rd. ed., The Jnd. Press, New York, 1959].The dimensions of the chambers for such a decrease in speed are significant - the method is unsuitable for large-scale production with high-speed flows. Inertial dust collectors with particle acceleration and fraction separation are less cumbersome when the flow deviates from rectilinear unidirectional motion [Alden J.L., Design of Jnd. Exhaust Syst., 3rd. ed., The Jnd. Press, New York, 1959].
Примером многократного ускорения потока и изменения направления движения являются циклоны. Сочетание расширительной камеры и циклона представлено в работе Howden'a [Howden, James & Co, Ltd., 1957, Scotland St., Glasgow, C.5].An example of multiple acceleration of a flow and a change in direction of motion are cyclones. The combination of the expansion chamber and the cyclone is presented in Howden'a [Howden, James & Co, Ltd., 1957, Scotland St., Glasgow, C.5].
Однако переход потока из большого объема осадительной камеры в ограниченный объем впуска циклона вызывает большую потерю напора, что недопустимо для большинства объектов газоочистки, особенно для дымовых труб. Более приемлема в плане низкой потери напора и возможности модернизации другая работа упомянутого автора, представленная кроме процитированного источника, также в книге В.Страуса /В.Страус "Промышленная очистка газов", М., "Химия", 1981, стр.283, рис.VI-27-a/. Блок газоочистки включает корпус, совмещенный с впускной газовой /дымовой/ трубой, камеру для разделения потока, выходные газовый и шламовый патрубки. В основании корпуса размещен завихритель, а совмещение корпуса с впускной газовой трубой выполнено при помощи фланцевого разъема. Эта конструкция принята за прототип. Осадительная камера в прототипе пустотелая. Однако можно предположить заполнение камеры "начинкой" из известных решений, которая повысит эффективность сепарации. Так, эффективна работа камеры, в которой газы при своем движении сталкиваются со стенкой, при этом пыль задерживается, а газы проходят дальше. Оригинальна стенка, набранная из ромбовидных газоходов, выполненных в виде сопел Вентури с входными щелями в большем сечении ромба, или экранный инерционный пылеуловитель с V-образными элементами, или с щелевыми жалюзями. (В.Страус «Промышленная очистка газов», М., «Химия», 1961, стр.234, рис.V-8, V-9, V-10/. Однако описанные «стенки» крайне сложны и имеют высокое сопротивление, особенно V-образные элементы и жалюзи.However, the transition of the flow from a large volume of the precipitation chamber to a limited inlet volume of the cyclone causes a large pressure loss, which is unacceptable for most gas treatment facilities, especially for chimneys. Another work of the above mentioned author, presented in addition to the cited source, also in V. Straus / V. Straus's book "Industrial Gas Purification", M., "Chemistry", 1981, p. 283, is more acceptable in terms of low pressure loss and the possibility of modernization. .VI-27-a /. The gas purification unit includes a housing combined with an inlet gas / chimney / pipe, a flow separation chamber, and outlet gas and slurry pipes. A swirler is placed at the base of the housing, and the combination of the housing with the gas inlet pipe is made using a flange connector. This design is taken as a prototype. The deposition chamber in the prototype is hollow. However, it can be assumed that the chamber is filled with a “filling” of known solutions, which will increase the separation efficiency. So, the camera’s work is effective, in which the gases during their movement collide with the wall, while the dust is delayed, and the gases pass further. The original wall is composed of diamond-shaped flues made in the form of Venturi nozzles with entrance slits in a larger section of the rhombus, or an inertial screen dust collector with V-shaped elements, or with slotted blinds. (V. Strauss "Industrial gas cleaning", M., "Chemistry", 1961, p. 234, Fig. V-8, V-9, V-10 /. However, the described "walls" are extremely complex and have high resistance, especially V-shaped elements and blinds.
Задачей настоящего изобретения является создание простого в изготовлении блока газоочистки с высокой эффективностью сепарации, с низкой потерей напора и с высокой производительностью. Задача достигается тем, что в блоке газоочистки, включающем корпус, сообщающийся с выпускной газовой трубой, выходные газовый и шламовый патрубки, корпус выполнен в виде вертикального цилиндра с боковыми окнами и верхней конической заглушкой, при этом снаружи корпуса размещена охватывающая камера, выполненная в виде кольцевого цилиндра с концентричными корпусу вертикальными цилиндрами с тангенциальными прорезями или в виде прямоугольных кассет, прилегающих к корпусу и заполненных вертикальными пластинами с тангенциальными прорезями. Прямоугольные кассеты стыкуются друг с другом вкладышами с полыми боками и задней стенкой, причем и кассеты и вкладыши заполнены вертикальными пластинами с тангенциальными прорезями. Тангенциальные прорези в вертикальных цилиндрах и пластинах могут быть направлены от центра к периферии снизу вверх или сверху вниз. Тангенциальные прорези во внутреннем вертикальном цилиндре и внутренних пластинах могут быть направлены от центра к периферии сверху вниз, а в наружном цилиндре и пластинах - снизу вверх. Тангенциальные прорези в вертикальных цилиндрах могут быть направлены от центра к периферии по касательной к горизонтальным образующим вертикальных цилиндров. Тангенциальные прорези во внутренних вертикальных цилиндрах и пластинах могут быть направлены по часовой стрелке, а в наружных цилиндрах и пластинах - против часовой стрелки, или наоборот. Тангенциальные прорези могут быть выполнены просечно-вытяжными. Тангенциальные прорези могут быть образованы горизонтальными или вертикальными наклонными лопатками.An object of the present invention is to provide an easy-to-manufacture gas purification unit with high separation efficiency, low pressure loss and high productivity. The objective is achieved in that in the gas purification unit, comprising a housing in communication with the exhaust gas pipe, outlet gas and slurry nozzles, the housing is made in the form of a vertical cylinder with side windows and an upper conical plug, while an enclosing chamber made in the form of an annular tube is placed outside the housing cylinders with a concentric housing vertical cylinders with tangential slots or in the form of rectangular cartridges adjacent to the housing and filled with vertical plates with tangential slots . Rectangular cartridges are joined to each other by inserts with hollow sides and a back wall, and both cartridges and inserts are filled with vertical plates with tangential slots. The tangential slots in the vertical cylinders and plates can be directed from the center to the periphery from bottom to top or top to bottom. The tangential slots in the inner vertical cylinder and inner plates can be directed from the center to the periphery from top to bottom, and in the outer cylinder and plates - from bottom to top. The tangential slots in the vertical cylinders can be directed from the center to the periphery tangentially to the horizontal generators of the vertical cylinders. The tangential slots in the inner vertical cylinders and plates can be directed clockwise, and in the outer cylinders and plates - counterclockwise, or vice versa. Tangential slots can be made expanded. Tangential slots can be formed by horizontal or vertical inclined shoulder blades.
На фиг.1 представлен в продольном разрезе блок газоочистки с минимальной потерей напора, на фиг.2 - сечение А-А фиг.1. На фиг.3 - продольный разрез блока газоочистки с увеличенной потерей напора, на фиг.4 - сечение Б-Б фиг.3, на фиг.5 - сечение В-В фиг.4.Figure 1 presents in longitudinal section a gas purification unit with minimal loss of pressure, figure 2 is a section aa of figure 1. In Fig.3 is a longitudinal section of the gas purification unit with increased pressure loss, in Fig.4 is a section bB of Fig.3, in Fig.5 is a section bb of Fig.4.
Блок газоочистки по фиг.1, 2, 3, 4 включает корпус 1, сообщающийся с впускной газовой трубой 2, выходные газовый 5 и шламовый 6 патрубки. Корпус 1 выполнен в виде вертикального цилиндра с боковыми окнами 7 и верхней конической заглушкой 8. Снаружи корпуса размещена охватывающая камера, выполненная в виде кольцевого цилиндра 3 с концентричными корпусу вертикальными цилиндрами 9, 32, 26, 28 с тангенциальными прорезями или в виде прямоугольных кассет 4, прилегающих к корпусу 1 и заполненных вертикальными пластинами 11, 24, 30, 31, 17 с тангенциальными прорезями. Прямоугольные кассеты по фиг.3 и 4 стыкуются друг с другом вкладышами 14 с полыми боками и задней стенкой 15, причем и кассеты и вкладыши заполнены вертикальными пластинами 17 (смотри фиг.5) с тангенциальными прорезями. Тангенциальные прорези в вертикальных цилиндрах и пластинах по фиг.1, 2 направлены от центра к периферии снизу вверх - поз.10, или сверху вниз - поз.25. Тангенциальные прорези во внутреннем вертикальном цилиндре 32 и в пластине 24 могут быть направлены от центра к периферии сверху вниз 25, а в наружном 9 и 11 - снизу вверх 10. По фиг.3 и 4 - тангенциальные прорези в вертикальных цилиндрах могут быть направлены от центра к периферии по касательной к горизонтальным образующим вертикальных цилиндров. Тангенциальные прорези во внутренних вертикальных цилиндрах 26 и пластинах 30, 17 могут быть направлены по часовой стрелке 27, а в наружных цилиндрах 28 и пластинах 31 - против часовой стрелки 29, а также наоборот- против и по часовой стрелке. Тангенциальные прорези 10, 25, 27, 29 могут быть выполнены в виде просечно-вытяжного профиля /перформ-профиль/.The gas purification unit of FIGS. 1, 2, 3, 4 includes a
Тангенциальные прорези могут быть образованы горизонтальными наклонными лопатками 16 или 20 с щелями 19 для блока низкого давления - фиг.1 и 2. Для блока высокого давления - фиг.3, 4 тангенциальные прорези могут быть образованы вертикальными наклонными лопатками 21 и 23 с щелями 22.The tangential slots can be formed by horizontal
В основании корпуса 1 размещен завихритель 12, а совмещение корпуса 1 с впускной газовой трубой 2 выполнено при помощи фланцевого разъема 13.At the base of the
Блок газоочистки по фиг.1, 2 работает следующим образом. Газожидкостный или газопылевой поток вводится в блок через газовую трубу 2. При наличии напора устанавливается завихритель 12. Через окна 7 корпуса 1 поток входит в кольцевые камеры 3 или в кассеты 4, ударяется о вертикальные цилиндры 9 или пластины 11 и отклоняется вверх на тангенциальных перформ-прорезях 10 или на тангенциальных щелях 19, образованных горизонтальными наклонными кольцевыми лопатками 18, или прямолинейными лопатками 20.The gas treatment unit of figure 1, 2 operates as follows. A gas-liquid or dust flow is introduced into the unit through a
Разделяющие поток факторы - центробежная сила при вращении, трение и удар о перфорированные решетки 9, 11 или о лопатки 18, 20, а также изменение направления движения при повороте в прорезях 10 и щелях 19 снизу вверх. Потеря напора при этом минимальная. Очищенный газ уходит из блока через газовые патрубки 5, а шлам в виде пыли или жидкости - через патрубки 6. Лопатки 18 и 20 более приемлемы, чем перформ-сита при опасении забивки или сильном абразивном износе. Кассеты 4 предпочтительней кольцевых камер 3 при больших размерах блока газоочистки и сложности изготовления и монтажа. Если напор в трубе 2 превышает минимальный, можно увеличить эффективность разделения, направив поток вниз через внутренние цилиндры 32 или пластины 24 с прорезями 25 и только затем вверх - через наружные цилиндры 9 и пластины 11 с прорезями 10. Поток совершает дополнительный поворот на 180°, а из камеры между внутренними 32, 24 и наружными 9, 11 цилиндрами и пластинами интенсивно удаляется шлам, хотя потеря напора при этом увеличивается. В блоке газоочистки по фиг.3, 4, 5 тангенциальные прорези 27 и щели 22 между вертикальными наклонными лопатками 21 ориентированы не горизонтально, а вертикально, что заставляет поток вращаться между вертикальными цилиндрами 26 за счет касательной составляющей центробежной силы и одновременно перемещаться от внутренних обечаек 26 к периферийным 22 за счет осевой составляющей центробежной силы. При больших размерах блока газоочистки камеры выполнены в виде компактных прямоугольных кассет 4, а для обеспечения вращательного движения промежутки между кассетами 4 заполнены коническими вкладышами 15. Кассеты 4 и вкладыши 14 заполнены вертикальными пластинами 30 и 17 с тангенциальными прорезями 27.The factors dividing the flow are centrifugal force during rotation, friction and impact on the
Под напором газового потока вращение совмещается с перемещением снизу вверх с разделением на очищенный газ, удаляемый через патрубки 5, и на шлам, удаляемый через патрубки 6.Under the pressure of the gas stream, the rotation is combined with the movement from bottom to top with the separation of the purified gas removed through the
По сравнению с блоком по фиг.1, 2, многократно увеличивается длина пути потока, поверхность удара и трения о "терки" 26, 21, 23, а также эффективность разделения фаз. Увеличивается, также, потеря напора. При возможности увеличить потерю напора и повысить эффективность разделения, поток "тормозят" на наружных вертикальных цилиндрах 28 или пластинах 31, имеющих обратно направленные тангенциальные прорези 29 по отношению к прорезям 27 на внутренних цилиндрах 26 или пластинах 30. Поток, вращавшийся на внутренних цилиндрах, например, по часовой стрелке, меняет направление на противоположное на наружных цилиндрах. При этом из потока интенсивно удаляется шлам, хотя и ценой увеличения потери напора. Внедрение предлагаемых блоков газоочистки позволяет:Compared with the block of FIGS. 1, 2, the length of the flow path, the surface of the impact and friction on the “graters” 26, 21, 23, and also the efficiency of phase separation are multiplied. The loss of pressure also increases. If it is possible to increase the pressure loss and increase the separation efficiency, the flow is “slowed down” on the outer vertical cylinders 28 or
- упростить конструкцию и повысить эффективность разделения особенно для крупномасштабных производств с высокоскоростными потоками,- to simplify the design and increase the separation efficiency especially for large-scale production with high-speed flows,
- обеспечить возможность выбора эффективных конструкций и зависимости от имеющегося напора потока,- to provide the opportunity to choose effective designs and depending on the available flow pressure,
- обеспечить возможность работы с абразивными и легко забивающимися твердыми фазами,- provide the ability to work with abrasive and easily clogging solid phases,
- снизить стоимость изготовления за счет применения освоенных промышленностью штампованных просечно-вытяжных перформ-профилей.- reduce the cost of manufacture through the use of stamped expanded metal profiles mastered by the industry.
Claims (10)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006119594/15A RU2375104C2 (en) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | Gas purification unit |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006119594/15A RU2375104C2 (en) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | Gas purification unit |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006119594A RU2006119594A (en) | 2007-12-27 |
RU2375104C2 true RU2375104C2 (en) | 2009-12-10 |
Family
ID=39018326
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006119594/15A RU2375104C2 (en) | 2006-06-05 | 2006-06-05 | Gas purification unit |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2375104C2 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2541264C1 (en) * | 2013-11-14 | 2015-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Hood of open ore-thermal furnace |
RU2738324C1 (en) * | 2018-02-22 | 2020-12-11 | Ваккер Хеми Аг | Cap used at discharge of molten silicon metal from furnace, and method of producing silicon using such cap |
RU2825098C1 (en) * | 2022-11-16 | 2024-08-20 | СЕРИ Энвайронмент Протекшн Текнолоджи Ко.Лтд. | Deposition device with gently inclined plates and method of collecting particles |
-
2006
- 2006-06-05 RU RU2006119594/15A patent/RU2375104C2/en not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СТРАУС В. Промышленная очистка газов. - М.: Химия, 1981, с.282-283. * |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2541264C1 (en) * | 2013-11-14 | 2015-02-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Hood of open ore-thermal furnace |
RU2738324C1 (en) * | 2018-02-22 | 2020-12-11 | Ваккер Хеми Аг | Cap used at discharge of molten silicon metal from furnace, and method of producing silicon using such cap |
US11874064B2 (en) | 2018-02-22 | 2024-01-16 | Wacker Chemie Ag | Hood for Si-metal tapping |
RU2825098C1 (en) * | 2022-11-16 | 2024-08-20 | СЕРИ Энвайронмент Протекшн Текнолоджи Ко.Лтд. | Deposition device with gently inclined plates and method of collecting particles |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2006119594A (en) | 2007-12-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US6312594B1 (en) | Insert for a cyclone separator | |
US6129775A (en) | Terminal insert for a cyclone separator | |
WO2000010717A1 (en) | Cyclone separator having a variable longitudinal profile | |
RU2375104C2 (en) | Gas purification unit | |
CN202237687U (en) | Single cyclone tube and filter element combined detachable separator | |
RU2379121C1 (en) | Vortex centrifugal separator | |
CN202983406U (en) | Pre-separating device used for high-temperature gas filter and filter thereof | |
CN109224644B (en) | Axial flow type dust removing device and method | |
CN106474830A (en) | Gas-solid separating device | |
RU2497569C2 (en) | Sizing dust separator | |
CN117180902A (en) | Reverse rotational flow type particle bed flue gas purification system and purification method thereof | |
CN103041651B (en) | Pre-separation device for high temperature gas filter and filter adopting same | |
CN113559619B (en) | Two-stage separation and dust removal equipment and method | |
CN102872668B (en) | Agglomerate cyclone separator | |
RU2006291C1 (en) | Cyclone | |
JP2010535687A (en) | Apparatus and method for performing chemical and / or physical reaction between solid and gas, and plant for producing cement | |
CN105964425B (en) | A kind of cyclonic inertia deduster with double isolation wards | |
RU2330710C2 (en) | Cyclone separator | |
RU2226128C1 (en) | Cyclone-separator | |
CN2164912Y (en) | Inclined tube type cylindric multitube cyclone | |
RU208304U1 (en) | MULTI-VORTEX SEPARATOR FOR CLEANING GASES | |
RU208117U1 (en) | Cyclone | |
RU2777152C1 (en) | Device for water purification in places of environmental disasters | |
RU190593U1 (en) | Battery cyclone with cyclone elements "cyclone filter" | |
RU2463539C2 (en) | Apparatus for conducting chemical and/or physical reactions between solid substance and gas |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20100606 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110927 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130606 |