Аппарат для улавливания аэрозольных частиц

 

Изобретение относится к области очистки газов. Цель изобретения - повышение эффективности устройства. Внутри корпуса 1 установлены охлаждающее 7 и нагревательное 8 устройства, образующие между собой канал (К) 9 в виде витка спирали , и размещены соответственно с внешней и внутренней стороны К 9. В входном газоподводящем патрубке 4 установлены коронирующие пилообразные электроды (Э) 17 и некоронирующий Э 18 в виде покрытой диэлектриком пластины с щелевидными прорезями 19, причем коронирующие Э 17 размещены напротив прорезей 19. Поток воздуха от промывочно-пропарочных ванн, содержащий растворенные соли щелочи, поступает во входной патрубок 4, где в поле коронного разряда, возникающего с зубьев коронирующих Э 17, частицы аэрозолей заряжаются , коагулируют и смещаются к наружной холодной стенке К 9 за счет термодиффузионных и центробежных сил действующих на них в К 9. Уловленный конденсат стекает по конденсатоотводчикам Г2 в нижнюю часть К 9 и через патрубок выводится наружу. 2 з. п. ф-лы 5 ит 1 табл. (О

ССИЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ЕЕй" ." II -, 0

ПАТЕ11ТЕ" i.;; ..)„",à :

БйЬЛ1Я;;=

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4246144/23-26 (22) 9.05.87 (46) !5.03.89. Бюл. № 10 (75) Г. Е. Мелиди, В. П. Горелов и А. А. Лопатин (53) 66.074.1:621.359.484 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1039530, кл. В О! D 45/18, 1983. (54) АППАРАТ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ

АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к области очистки газов. Цель изобретения — повышение эффективности устройства. Внутри корпуса установлены охлаждающее 7 и нагревательное 8 устройства, образующие между собой канал (К) 9 в виде витка спирали, и размещены соответственно с внешней и внутренней стороны К 9. В входном

Изобретение относится к устройствам для очистки газов и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства, где есть необходимость очистки газов от жидких аэрозолей.

Цель изобретения — повышение эффективности устройства за счет микровихревого массообмена.

На фиг. 1 изображено устройство, вид сверху; на фиг. 2 — сечение А — А на фиг. 1; на фиг. 3 — сечение Б — Б на фиг. 1; на фиг. 4 — сечение  — В на фиг. !; на фиг. 5 — сечение à — Г на фиг. 4.

Аппарат для улавливания аэрозольных частиц состоит из корпуса I, крышек 2, закрывающих корпус 1 через эластичные прокладки 3, входного газоподводящего патрубка 4 и патрубков 5 и 6 для вывода очищенного газа и конденсата. Внутри корпуса 1 установлены охлаждающее 7 и нагревательное 8 устройства, образующие между собой канал 9, выполненный в виде спи„„SU„„1465086 А 1 (50 4 В 01 D45 18,,В 03 С 3 14 газоподводящем патрубке 4 установлены коронирующие пилообразные электроды (Э) 17 и некоронирующий Э 18 в виде покрытой диэлектриком пластины с щелевидными прорезями 19, причем коронирующие Э 17 размещены напротив прорезей 19. Поток воздуха от промывочно-пропарочных ванн, содержащий растворенные соли щелочи, поступает во входной патрубок 4, где в поле коронного разряда, возникающего с зубьев коронирующих Э 17, частицы аэрозолей заряжаются, коагулируют и смещаются к наружной холодной стенке К 9 за счет термодиффузионных и центробежных сил, действующих на них в К 9. Уловленный конденсат стекает по конденсатоотводчикам

12 в нижнюю часть К 9 и через патрубок выводится наружу. 2 з. и. ф-лы, 5 ил.

1 табл. рали, причем охлаждающее устройство 7 расположено с внешней стороны канала 9, а нагревательное устройство 8 — с внутренней. Охлаждающее 7 и нагревательное 8 устройства представляют собой плоский водовод 10, размещенный между пластинами 11.

Водовод 10 выполнен в виде гофрированного змеевика. Внутри канала 9 на стенке охлаждающего устройства 7 установлены желобчатые ориентированные навстречу потоку конденсатоотводчики 12. Для подачи и вывода теплохладоагентов водоводы 10 охлаждающего 7 и нагревательного 8 устройств имеют соответственно входные штуцеры 13, 14, размещенные на входе канала 9 и выходные штуцеры 15, 16, размещенные на входе канала 9. Входной газоподводящий патрубок 4 выполнен с параллельными стенками из диэлектрика и имеет прямоугольное сечение. Внутри газоподводящего патрубка 4 вдоль потока установлены коронирующие электроды 17, выпол.

1465086

3 ненные в виде пилообразных пластин, ориентированных остриями перпендикулярно потоку, и некоронирующий электрод 18, представляющий собой пластину с щелевидными прорезями 19. Некоронирующий электрод 18 закреплен на стенке входного газоподводящего патрубка 4, примыкающей к наружной стенке канала 9. Коронирующие электроды

17 установлены напротив прорезей 19 некоронирующего электрода 18 и закреплены параллельно один другому на общих шинах 20 таким образом, что зубья каждого последующего электрода 17 смещены относительно предыдущего для более полного перекрытия факелами коронного разряда межэлектродного пространства. Коронирующие электроды 17 и некоронирующий электрод 18 подключены соответственно к отрицательному и положительному полюсам источника высокого напряжения (не показан). Для исключения обратного коронирования прорези 19 некоронирующего электрода 18 выполнены с овальными гранями, а для исключения нейтрализации зарядов на некоронирующем электроде 18 последний покрыт диэлектриком (несгораемым лаком). Наружная стенка канала 9 покрыта гидрофобным материалом для обеспечения капельной конденсации аэрозоля. Между нагревательным 8 и охлаждающим 7 устройствами вне канала и между охлаждающим устройством 7 и корпусом 1 расположена теплоизоляция 21.

Аппарат для улавливания аэрозольных частиц работает следующим образом.

Включается источник высокого напряжения (13 кВ) и между электродами 17, 18 с зубьев коронирующих электродов 17 возникает коронный разряд. Одновременно через входные штуцеры 13, 14 в водоводы 10 охлаждающего 7 и нагревательного 8 устройств подается соответственно холодная вода (1=5 — 12 С) и горячая вода (1= 90 — 95 С). В результате пластина 11 охлаждающего устройства 7, являющаяся внешней стенкой канала 9, охлаждается, а пластина 11 нагревательного устройства 8, являющаяся внутренней стенкой канала 9, нагревается. 3а счет того что водоводы 10 выполнены в виде змеевика, происходит равномерное нагревание и охлаждение стенок канала, в результате того, что водоводы 10 выполнены гофрированными, увеличивается теплоотдача. Поток переувлажненного воздуха с большим содержанием растворенных солей щелочи от промывочно-пропарочных ванн подают во входной газоподводящий патрубок 4, где в поле коронного разряда молекулы воздуха и частицы аэрозолей ионизируются и коагулируют, образуя аэровзвеси, которые под действием электростатического поля смещаются к некороиирующему электроду 18 и уносятся входным потоком воздуха в ка5

45 нал 9. В результате в канал 9 аэрозоли уносят ся укрупненными и смещенными к холодной наружной стенке канала 9. В канале 9 при движении потока между разнотемпературными стенками канала возникает температурный градиент, обуславливающий появление термодиффузионных сил, под действием которых аэрозоли движутся к холодной стенке канала 9. Кроме того, на аэрозоли действуют силы инерции и центробежная сила, которые также смещают их к холодной стенке. При приближении капель и частиц аэрозолей к холодной стенке на них начинают действовать кулоновские силы (так как образуется разность потенциалов между заряженными частицами и незаряженной стенкой), направленные к холодной стенке. В результате суммарного однонаправленного действия указанных сил заряженные аэрозоли интенсивно конденсируются на холодной покрытой гидрофобной пленкой стенке в виде отдельных капель и прилипают к ней. При этом вследствие неодинаковой коагуляции заряженных частиц аэрозолей последние конденсируются на холодной стенке канала 9 неравномерно, т. е. капли конденсата, представляющие собой сопротивление для теплопередачи, получаются разной величины, в некоторых местах они составляют всего несколько молекулярных слоев и температура на поверхности конденсата имеет разное значение, что приводит к образованию микровихрей. Указанные микровихри, являющиеся результатом воздействия электростатических термодиффузионных и инерционных сил, резко повышают развитость и шероховатость поверхности конденсата и, следовательно, увеличивают массообмен, что способствует усиленному выпадению конденсата на поверхности холодной стенки канала 9. Кап ли конденсата в процессе конденсации увеличиваются и за счет гравитационных сил и под действием внешнего потока стекают в нижнюю часть канала 9 или смахиваются в конденсатоотводчики 12, по которым также стекают вниз и через патрубок 6 выводятся наружу. Воздух, очищенный от аэрозолей, выходит через патрубок 5.

Анализ эффективности работы аппарата сделан в сравнении с прототипом. Расход обрабатываемого газа измерялся на входе аппаратов путем измерения скорости фильтрации газа с помощью крыльчатого анемометра. Эффективность устройства определяли по типОВОЙ формуле Э=(Свх — Свых) r

100/Свы ; где Свх, Свых — концентрации Влаги и примесей в 1 мз газа на входе и выходе аппарата. Указанные концентрации определяли весовым способом. Кроме того, измеряли температуру охлаждающего и нагревательного устройств ртутным термометром путем непосредственного контакта пос1465086

Формула изобретения

ЭффекКонцентрация аэрозолей в

1 м газа

ПроизводительТемпе—

Темпе- Напря—

Межэлектрод—

СкоТемпеТок рость возв цература потока, С ратура внутренней ратура внешней жение тивна пи духа, м/с ность, z ность, мз )г электр., кВ корон. элект., ное на стенки,ос рас— стояиа стенки выховхоканала, OC де ние, см де устройст устройст ва ва

Предлагаемый аппарат

7 13 16

5 13 17 б 13 15

Прототип

9,2 О, 98 9

9,8 0,06 99, 3

9 4 0 08 99,1

8 200 26

8 220 29

8 210 27

74

76

9,6 1,5 84,3

9 5 1 65 82 6

9,7 1,7 82,4

3 31 28

3 30 26

3 28 28

74

5

7 8 леднего с исследуемой поверхностью. Измеряли также ток в цепи питания коронирующего электрода для анализа затрачиваемой мощности. Результаты измерений сведены в таблицу.

Анализ данных таблицы показывает, что эффективность аппарата по отделению примесей и влаги значительно выше чем у прототипа, а концентрация примесей на выходе в 15 — 25 раз ниже, чем у прототипа.

1. Аппарат для улавливания аэрозольных частиц, включающий корпус с размещенными в нем охлаждающим и нагре- вательным устройствами, образующими между собой спиральный канал, причем охлаждающее устройство размещено с наружной стороны канала, а нагревательное устройство — с внутренней, а также входной газоподводящий патрубок, патрубки выхода очищенного газа и конденсата и штуцеры для подачи теплохладоагентов, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса за счет микровихревого массообмена, он снабжен установленными вдоль потока во входном га5 зоподводящем патрубке параллельно друг другу пилообразным коронирующими электродами и некоронирующим электродом, выполненным в виде покрытой диэлектриком пластины с щелевидными прорезями и размещен напротив на стороне входного патрубка, примыкающей к наружной стенке канала, при этом каждый коронирующий электрод установлен напротив прорезей некоронирующего электрода и ориентирован остриями перпендикулярно потоку, кроме того, наружная стенка канала имеет гидрофобное покрытие.

2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что охлаждающее и нагревательное устройства выполнены в виде плоского гофрированного водовода-змеевика, установленного между пластинами.

3. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен установленными на наружной стенке канала желобчатыми конденсатоотводчиками.

1465086

Составитель Н. Годунова

Редактор А. Долинич Техред И. Верес Корректор И. Муска

Заказ 840/10 Тираж 600 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Аппарат для улавливания аэрозольных частиц Аппарат для улавливания аэрозольных частиц Аппарат для улавливания аэрозольных частиц Аппарат для улавливания аэрозольных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области очистки газов от пьши и может быть использовано в металлургической и химической отраслях промьшшенности

Изобретение относится к пылеулавливающей технике и позволяет снизить пожарои взрывоопасность за счет нейтрализации заряда диэлектрических частиц пыли

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может быть использовано для очистки газов от дисперсной фазы в металлургической , строительной и других видах промышленности

Изобретение относится к технике очистки газа и позволяет повысить степень очистки газа, в первую очередь, от возгонной пыли за счет использования колеса центробежного вентилятора 4 в качестве зарядного устройства, а перфорированного цилиндра 6 - в качестве сепарирующего электрода

Изобретение относится к области электрической очистки газа от жидких и твердых аэрозолей и может быть использовдно при санитарной очистке воздуха , очистке технологических и вентиляционных газов, утилизации ценных продуктов

Изобретение относится к области газоочистки , может найти применение для улавливания пыли из газов в условиях промышленного производства и позволит повысить эффективность регенерации рукавного фильтра

Изобретение относится к аппаратам для очистки газа от пыпи и жидкости и позволяет повысить надежность работы аппарата и сократить потери газа на компрессорных станциях

Изобретение относится к устроит ствам для мокрого пылеудаления и позволит непрерывно разгружать сухие пылеуловители , работающие как с нейтральными , так и с взрывоопасными газами под давлением, исключив выброс пыли и газа в атмосферу, обезопасив работу с вредными взрывоопасными газами и повысив при этом КПД пылеуловителя до максимального значения

Изобретение относится к области очистки газов от пыли, в частности к пылеулавливающим устройствам, имеющим камеру для осаждения пыли увеличенного сечения в сравнении с подводящим газопроводом
Наверх