Каплеуловитель

 

Изобретение относится к устройствам для предотвращения попадания капель жидкости в вентсистему после зоны орошения при пылеподавлении диспергированной жидкостью в воздуховодах и позволяет повысить эффективность улавливания капель жидкости из воздушного потока. Перед сетками 1 и 2, установленными наклонно в воздуховоде 3 в параллельных им плоскостях, размещены нагнетающие 5 и 6 и всасывающий 7 насадки, соединенные с побудителем тяги 4. При этом насадки 5, 6 и 7 выполнены в виде щелевого сопла, в форме полуокружности и смонтированы: первый нагнетающий насадок 5 - в нижней части воздуховода 3 перед первой сеткой 1, второй нагнетающий насадок 6 - в верхней части воздуховода 3 у второй сетки 2, а всасывающий насадок 7 - оппозитно второму нагнетающему насадку 6. Это позволяет улучшить параметры активной зоны факела орошения, т.е. увеличить плотность жидкостного аэрозоля, и изменять траекторию полета капель жидкости. 1 з.п.ф-лы, 2 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ С8ИДЕТЕЛЬСТВУ (54 ) КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ

Ю

Ю 3

К)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4272155/31-26 (22) 29.06.87 (46) 15.09.89. Бкл. Р 34 (71) Ростовский инженерно-строительный институт (72) В.И.Беспалов и С.В.Василевский (53) 621.928.97(088.8) (56) Патент ФРГ Р 2606829, кл. В 01 D 46/42, 1977.

Вентиляция и очистка воздуха. М.:

Недра, 1970, с. 135. (57) Изобретение относится к устройствам для предотвращения попадания капель жидкости в вентсистему после зоны орошения при пъяеподавлении диспергированной жидкостью в воздухово" дах и позволяет повысить эффектив ность улавливания капель жидкости иэ

„„SU„„1507428 А 1 (51)4 В 01 D 47/06 46 10 Е 21 F 5 00 воздушного потока. Перед сетками 1 и 2, установленными наклонно в воздуховоде 3 в параллельных им плоскостях, размещены нагнетающие 5 и 6 и всасывающий 7 насадки, соединенные с побудителем тяги 4. При этом насадки 5, 6 и 7 выполнены в виде щелевого сопла в форме полуокружности и смонтированы: первый нагнетающий насадок 5 - в нижней части воздуховода 3 перед первой сеткой 1, второй нагнетающий насадок 6 — в верхней части воздуховода 3 у второй. сетки

2, а всасывающий насадок 7 — оппоэнтно второму нагнетающему насадку 6, Это позволяет улучшить параметры активной эоны факела орошения, т.е. увеличить плотность жидкостного аэрозоля, и изменять траекторию полета капель жидкости. 1 s.í. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

3 15074

Изобретение относится к устройствам для предотвращения попадания капель жидкости в вентсистему после эоЬ ны орошения и может быть испольэова5 но при пылеподавлении диспергированной жидкостью в воэдуховодах.

Целью изобретения является повышение эффективности улавливания капель жидкости из воздушного потока. 10

На фиг. 1 изображен каплеуловитель, вид сбоку, разрез, на фиг.2— то же, вид спереди.

Каплеуловитель прецставляет собой две металлические сетки 1 и 2, после- 15 довательно установленные в воздуховоде 3 под углом к его оси активной зоны факела орошения. Размер ячеек у сетки 1 больше, чем у сетки 2.

Перед сетками 1 и 2 установлен опре- 20 деленный функциональный элемент системы локальной вентиляции, состоящий из побудителя тяги 4 (вентилятор, воздуходувка и т.д.), двух нагнетающих 5 и 6 и одного всасывающего 7 насадков. Нагнетающий насадок

5 установлен у первой по ходу воздушного потока сетки 1, а нагнетающий насадок 6 и всасывающий насадок

7 — у второй по ходу воздушного потока сетки 2. При этом все насадки расположены в плоскостях, параллельных сеткам 1 и 2, нагнетающий насадок 5 и всасывающий насадок 7 — в нижней части воздуховода 3, а нагие- 35 тающий насадок 6 - в верхней его части. Насадки 6 и 7 установлены в одной плоскости оппозитно. Все три насадка 5, 6 и 7 выполнены в виде щелевого сопла в форме палуокружнос- 40 ти.

Каплеуловитель работает следующим образом.

Проходя по воздуховоду 3 вентсистемы, воздух попадает в активную эо- 45 ну факела орошения, создаваемую ороситепем, где происходит взаимодействие капель жидкости с частицами пылевого материала. При этом основная масса уловленных каплями частиц пыли оседает под действием силы тяжести на стенках воздуховода 3 и удаляется в дренаж. Пыпежидкостной аэрозоль попадает в зону действия нагнетающего насадка 5. При этом основная 55 часть капель малых размеров (менее

100 мкм) под аэродинамическим воздействием первого целевого насадка

5 возвращается в активную зону факе-, 28 ла орошения, где происходит их укрупнение за счет столкновений с другими каплями, что приводит к улучшению параметров активной зоны факела орошения с точки зрения эффективности пыпеподавления, а капли крупных размеров (свьппе 500 мкм) изменяют свою траекторию перед сеткой 1 эа счет воздействия на них нагнетающей воздушной струей насадка 5 оседают на сетке 1 и стекают в дренаж. В процессе стекания основная часть жидкости с преобладающими адгеэионными силами между самой жидкостью и структурой сетки 1 не подвержена аэродинамическому воздействию основного воздушного потока, а следовательно, удаляется в дренаж. Другая же часть жидкости с преобладающими адгеэионньпя силами между самой жидкостью и воздушной средой подвержена интенсивному аэродинамическому воздействию основного воздушного потока, что обусловливает эффект вторичного каплеобразо вания. А в результате соприкосновения крупных капель со структурой сетки

I происходит их дробление. Таким образом, эа счет брызгоуноса в основном воздушном потоке после сетки 1 присутствует сравнительно меньшее число "вторичных" капель значительно меньших размеров (менее 500 мкм).

Далее очищенный поток попадает в зону действия нагнетающего 6 и всасывающего 7 насадков, где происходит удаление из воздушного потока и сброс в дренаж основной массы капель размером менее 500 мкм, прошедших через сетку 1. Оставшаяся часть капель оседает на сетке 2 и стекает в дренаж. При этом скорость потока в сечении каждого из щелевых сопел насадков должна превышать в один-два раза скорость потока в воздуховоде.

Что подтверждается данными по улавливанию капель иэ потока воздуха на лабораторной установке, включающей форсунку КФ-5-75, сетки с раз- мером ячеек 1х1 и 0,5х0,5 мм, нагнетающие и всасывающий насадки с размером щели 20 мм при скорости вентпотока 10,5 м/с и угле наклона

60 град, причем с одной стороны изменялось соотношение углов наклона насадков a и сеток Ы,, а с другой— соотношение скоростей в сечении насадков Ч„ и вентпотока Ч °

5 15074

В зависимости от изменения выше н/" Ví /Чь

1 3 ЕЛ

0 05 1О 15 20

76,2 83,7 90,4 90,5

80,5 89,6 96,3 96,3

74,8 75 ° 0 74,5 72, 1

Ою5 71ю4

1,0 71,4

1,5 71,4

Фиг?

Составитель Н.Савенков

Редактор А.Долинич Техред М.Моргентал Корректор В.Кабаций

Заказ 5485/11 Тираж 600 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101 указанных параметров изменялась и эффективность улавливания капель (Ж).

Полученные результаты сведены в

5 нижеследующую таблицу.

Графы с o(„/ o(О и Ч„/Ч соответствуют прототипу. Из таблицы следует, что наилучшая степень улавливания капель достигается при соотношении скоростей в сечении насадков и вентпотока 1,5 и соотношении угла наклона насадков к углу наклона сеток, равном 1,О.

Установка насадков перед сетками обеспечивает снижение кинетической энергии движущихся капель жидкости и не препятствует свободному стечению их по сеткам. Наличие нагнетающего насадка перед первой сеткой капле- 20 уловителя способствует улучшению параметров активной эоны факела орошения, т.е. увеличению плотности жидкостного аэрозоля, изменению траектории полета капель жидкости и т.п. 25

Этот эффект усиливается компактностью струй, что обеспечивается щелевидной формой выполнения насадков.

Все изложенное выше способствует повышению эффективности каплеулавлива- 30 ни я °

28 6

Формула и з о бр ет е ния

1 . Капл еул ови тель, в ключа ниций воздуховод, снабженный двумя последовательно установленными под углом к нему сетками, о т л и ч а ю щ и й" с я тем, что, с целью повышения эффективности процесса улавливания капель жидкости из воздушного потока, он снабжен нагнетающими насадками, установленными соответственно перед первой сеткой по периметру ее нижней части и перед второй сеткой по периметру ее верхней части, всасывающим насадком, установленным оппозитно второму нагнетающему насадку, и побудителем тяги, соединенным с насадками.

2. Каплеуловитель по а ° 1, о тл и ч а ю шийся тем, что каждый насадок выполнен в виде щеЛевого сопла.

Каплеуловитель Каплеуловитель Каплеуловитель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горнорудной промышленности

Изобретение относится к горнорудной промышленности и предназначено для разработки пластов, склонных к самовозгоранию

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для утилизации вторичных энергоресурсов

Изобретение относится к горной промышленности и может использоваться при возникновении пожаров в горных выработках

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для снижения запыленности при проведении подготовительных выработок

Изобретение относится к горной промышленности

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при разработке выбросоопасных угольных пластов

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при проведении и сохранении выработок (В), подготавливающих к разработке угольные пласты

Изобретение относится к горной промышленности

Изобретение относится к гидрообеспыливанию воздуха и позволяет повысить эффективность пылеподавления

Скруббер // 1505569

Изобретение относится к газоочистному оборудованию и обеспечивает снижение гидравлического сопротивления и уменьшение брызгоуноса

Изобретение относится к теплоэнергетике и позволяет повысить степень очистки и охлаждения газа

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки газов, в частности для улавливания пыли из высокотемпературных газовых потоков, удаляемых от мест пылеобразования посредством шахт, и обеспечивает повышение надежности эксплуатации, повышение эффективности пылеулавливания и упрощение конструкций устройств газоочистных аппаратов для мокрой очистки газов за счет исключения децентрализации насадков диспергирующего устройства и изменения угла раскрытия струи в направлении движения пылегазового потока и увеличения градиента скорости между средами

Изобретение относится к устройствам, используемым в литейной промышленности в аспирационных системах, и позволяет обеспечить повышение эффективности процесса пылеулавливания для мокрой очистки газов за счет создания пульсирующего процесса диспергации орошаемой жидкости внутри пылеуловителя

Изобретение относится к конструкциям тепломассообменных аппаратов с насадкой, может быть использовано ,в частности, для проведения сорбционных процессов и позволяет повысить эффективность тепломассообмена за счет обеспечения равномерного орошения насадки путем отклонения струи жидкости переменным электрическим полем

Изобретение относится к оросителям для аппаратов мокрой газоочистки, может быть использовано в энергетике, химической промышленности и т.д., позволяет повысить эффективность работы аппаратов мокрой газоочистки за счет обеспечения стабильной пленки орошающей жидкости на орошаемой поверхности

Изобретение относится к технике процессов массоперенрса в системах гаа (пар) - жидкость, а также для мокрого пылеулавливания

Изобретение относится к очистке воздуха или газов от влаги и пыли и может применяться в химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности, непосредственно на объектах, предназначенных для хранения или транспортирования нефтепродуктов, а также в других областях народного хозяйства для очистки воздуха
Наверх