Устройство для очистки газов от пыли

 

Изобретение относится к тонкой очистке газов от пыли. Цель изобретения - повысить эффективность очистки за счет фокусировки пылевых частиц . Устройство содержит цилиндрический корпус 1 , на котором вьппе кольцевого коллектора 2 установлены аксиально с зазором катушки 6 и 7. Обойма 4 интегральной формы, расположенная внутри корпуса 1 совпадает с началом катушки 6, а конец катушки 1-е уровнем пьтеотборного сопла 5. На нижнюю прозрачную часть стенки 8 корпуса 1 от источника света 9 и оптической системы 10 фокусируется плоский пучок света. При прохождении пылевьк частиц вверх по корпусу 1 под воздействием магнитного поля катушек 6 и 7 радиус траектории частиц будет уменьшаться, собираясь в узкий пучок при входе в пылеотборное сопло 5. Очиценный газовый поток через щель между стенками корпуса 1 и сопла 5 направляется в атмосферу. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. с (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ÄÄSUÄÄ 1452561 д1 (51)4 B OI D 47/06, В 03 С 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4090033/31-26 (22) 07.07.86 (46) 23.01.89. Бюл. Р 3 (71) Вильнюсский инженерно-строительный институт (72) П.Б. Балтренас и В.В. Шпакаускас (53) 621.929.97(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 578092, кл. В 01 D 47/06, 1976.

1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ

ОТ ПЬШИ (57) Изобретение относится к тонкой очистке газов от пыли. Цель изобретения — повысить эффективность очистки за счет фокусировки пылевых частиц. Устройство содержит цилиндрический корпус 1, на котором вьппе кольцевого коллектора 2 установлены аксиально с зазором катушки 6 и 7.

Обойма 4 интегральной формы, расположенная внутри корпуса 1 совпадает с началом катушки 6, а конец катушки

7 — с уровнем пылеотборного сопла 5.

На нижнюю проэрачнук часть стенки 8 корпуса 1 от источника света 9 и оп- тической системы 10 фокусируется плоский пучок света. При прохождении пылевых частиц вверх по корпусу 1 под воздействием магнитного поля катушек 6 и 7 радиус траектории частиц будет уменьшаться, собираясь в узкий пучок при входе в ылеотборное сопло

5. Очищенный газовый поток через щель между стенками корпуса 1 и сопла 5 направляется в атмосферу. 1 э.п. ф-лы, 1 ил.

145256!

Изобретение относится к газоочистным устройствам и может найти применение в любой отрасли промышленности, где требуется тонкая очистка газов от пыли при выбросе их в атмрсферу.

Целью изобретения является повышение эффективности очистки.

На чертеже представлено предлагаемое устройство, общий вид.

Устройство для очистки газов от

;пыли состоит из вертикального цилинд рическогоо корпуса 1, по которому снизу вверх движется запыленный газ, подлежащий очистке. На корпусе 1 для подачи сжатого воздуха установлен кольцевой коллектор 2 с патрубками 3.

Внутри корпуса 1 соосно друг другу установлены обойма 4 интегральной формы и пылеотборное сопло 5. На кор-2О пусе 1 выше кольцевого коллектора 2 установлены с зазором катушки 6 и 7,,создающие магнитное поле. Начало катушки 6 совпадает с концом обоймы 4, а конец катушки 7 — с уровнем пыле- 25 отборного сопла 5. На нижнюю прозрачную часть стенки 8 цилиндрического корпуса 1 от источника 9 света и оптической системы 10 фокусируется узкий плоский пучок света. Очищенный 3О газ отводится в отверстие !1- цилиндрического корпуса

Устройство работает следующим образом. 35

Запыленный газовый поток поступает вверх через отверстие в корпусе !. Проходя зону, освещенную узким плоским пучком света, электроны вы- . биваются из молекул, приобретая по- 4> ложительный заряд. Далее газовый поток под действием закручивающих струй сжатого воздуха, выходящего из патрубков Э, начинает двигаться к центру. Одновременно, ударяясь о 45 внутреннюю поверхность обоймы 4, газовый поток под действием вибрации периметра обоймы 4 сужается и отталкивается от корпуса 1. Затем восходящий поток газа вступает в контакт с однородным магнитным полем, аналогичным полю соленоида, создаваемым катушкой 6, магнитная индукция которого определяется выражением

В = Р F;Il I

55 где n — число обмоток, проходящих на единицу длины соленоида; р — магнитная проницаемость вещества;

fl. — магнитная константа;

I - сила тока.

В магнитном поле с магнитной индукцией В на электрический заряд q движущийся со скоростью W, действует сила Лоренца

У ф

F„= q 5W + В3 = q V. ° sin .

Поскольку сила направлена перпендикулярно к плоскости, в которой ле« жат векторы W и В, то в случае, если частица движется перпендикулярно линиям магнитной индукции В, она является центростремительной силой, движущейся по окружности с радиусом R.

С уменьшением скорости V и возрастанием магнитной индукции В радиус, К траектории частицы уменьшается.

Согласно аэродинамическим характеристикам, тангенциальная скорость W частицы, приобретенная ею при входе в канал цилиндрического корпуса 1, уменьшается.

Увеличение магнитной индукции В достигается пропусканием большего тока по катушке 7. Частицы пыпи,переходя в область более сильного магнитного поля, двигаются по меньшему радиусу и в силу .конфигурации магнитного поля тормозятся силой торможения т Ч где о " электрический заряд;

В1= В Я1па1

И вЂ” тангенциальная скорость.

Компонента В появляется иэ-за того, что в точке А магнитная индукция поля В неоднородная, и его можно представить как сумму двух компонент

В „ и В . Под действием В частица тормозится силой Г „ а под действием

В„q как и прежде, закручивается по окружности, и радиус R траектории частицы уменьшается.

Таким образом, заряженные пылевые частицы при выходе иэ канала цилиндрического корпуса 1 собираются в узкий пучок, отводятся в пылеотборное сопло 5 и далее направляются к воэдухоочистному устройству. Второй поток с концентрацией пыли, не превышающей допустимые санитарные нормы, проходит через щель между стенками

Формула изобретения

Составитель О. Симоненко

Редактор И. Шмакова Техред И.Дидьас Корректор С.Черни

Заказ 7111/3 Тираж 600 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГЕНТ СССР

113035, Иосква, %-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 з 145256 корпуса 1 и сопла 5 непосредстве1ЛЕГ в атмосферу, I ° Устройство для очистки газов от пыли, содержащее цилиндрический корпус, кольцевой коллектор, обойчу интегральной формы, расположенную ц» внутри корпуса, и пылеотборное сопло, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности очистки, оно снабжено соленоидньми катушками, установленными на корпусе ак- 15 сиально с sasopoM одна к другой так, 1

4 что нижний конец первой по ходу потока rasa катушки расположен на уровне вершины обоймы, а верхний конец последней катушки - на уровне входа пылеотборного сопла, при этом устройство снабжено размещенным на входе средством ионизации газа.

2. Устройство по и. 1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что стенка корпуса s нижней части выполнена из прозрачного материала, а средство иониэации газа выполнено в виде оптической системы с источником света и размещено снаружи корпуса напротив проэввчной стенки.

Устройство для очистки газов от пыли Устройство для очистки газов от пыли Устройство для очистки газов от пыли 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очист-

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано для разделения ферромагнитных сплавав по химическому составу с различной точкой Кюри, например металлического лома электронной и ламповой промышленности

Изобретение относится к разделению материалов по проводимости и повышает извлечение электропроводных частиц (ЭПЧ) за счет более правильного подбора режима разделения

Изобретение относится к магнитному обогащению и позволяет повысить эффективность процесса сепарации за счет снижения остаточной намагниченности магнитонровода и ферромагнитных тел

Изобретение относится к магнитной сепарации

Изобретение относится к разделенюв материалов по магнитным свойствам и м.б

Изобретение относится к сепарации смесей неферромагнитных электропроводных и неэлектропроводных материалов с помощью бегущих магнитных полей и может быть использовано при переработке дробленого кабельного лома , твердых бытовых отходов и смесей материалов, склонных к слипанию

Изобретение относится к сепарации смесей неферромагнитных электропроводных и неэлектропроводных материалов с помощью бегущих магнитных полей и может быть использовано при переработке дробленого кабельного лома , твердых бытовых отходов и смесей материалов, склонных к слипанию

Изобретение относится к магнитному обогащению и позволяет повысить эффективность процесса сепарации

Изобретение относится к оборудованию для обогащения полезных ископаемых и предназначено дпя использования в угольной пром-сти

Изобретение относится к технике мокрой очистки газов от пьши и позволяет более полно улавливать частицы пьти и капли влаги

Изобретение относится к средствам очистки газовых выбросов от пыли и паров летучих веществ и позволяет повысить эффективность улавливания

Изобретение относится к газоочистной технике и позволяет повысить эффективность улавливания тонкодисперсных частиц пыли

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки и может быть использовано для обеспыливания ваграночных газов с одновременной утилизацией тепла

Изобретение относится к пылеулавливающей технике, может быть использовано для улавливания мелкодисперсных аэрозолей из отходящих газов промышленных предприятий и позволяет достигнуть увеличения эффективности очистки газов от мелкодисперсных частиц пыли путем турбулизации с мелкомасштабными пульсациями газового потока, улучшения равномерности распределения газа и капель в зоне орошения и снижения уноса капель газовым потоком

Изобретение относится к ycTiioiicTBavi .1, у,:|ав, 1ивания частиц KJKH-KII и может быть исиользовано в oKpacoMHiiix цехах машиностроительных заЕюдов

Изобретение относится к вентиляционной технике, предназначено для мокрой очистки вентиляционных выбросов от пыли и позволяет повысить эффективность, экономичность и надежность работы

Изобретение относится к технике очистки газа и позволяет повысить эффективность очистки газа

Изобретение относится к аппаратам мокрой очистки газов, может быть использовано для эффективной очистки газов от золы и пыли и позволяет повысить экономичность очистки сопел от отложений за счет сокращения ручного труда
Наверх