Способ очистки газа от частиц пылевидного обесфторенного фосфата

 

Изобретение относится к пылеулавливанию и позволяет повысить эффективность очистки газа. Способ очистки газа от частиц вылевидного обесфторенного фосфата включает подачу запыленного газа в вихревой пылеуловитель с встречными закрученными потоками, с первичным нижним и вторичным верхним потоками газа, отделение частиц, вывод очищенного газа и уловленной пыли, при этом подачу газа осуществляют со скоростью 15 - 20 м/с первичного и 10 - 15 м/с вторичного потоков газа, а отношение расходов первичного к вторичному потокам составляет 1:(1,5 - 2,0). Часть очищенного газа (3-5% от расхода очищенного газа) рециркулируют и подают его тангенциально встречно потоку этого газа. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Сс).«>З СОБЕ(СНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„,!)..., 1526765

А1

В О! () 45) )) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АBTGPCKOMY СВИДЕТЕЛЫ.ТВ /

>ii.311 (, 1 л

С Ъ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4092221 31-2(> (22) 02.06.86 (46) 07.12.89. Ь!ол IC > 45 (71) Тамбовский институт .Хим((ческо(О машиностроения (72) Ь. (.. (.ажин, В. Д. Михай (3(к, Г. С. Кормильцин, B. М. Дмитриев и H. Ь. Михайлов (53) 6? 1 928..37 -(0(3((8) (56((.ажин Ь. (:. ()(!1«B! l техники с3 нки.

<Ч.: Химия, 1984, с. 221. (5!) (..110(ОЬ ()с(И(.ТКИ ГАЗА OT CI.ËC, ТИ(1 1(В(,.!(=ВИ.1!(ОГ(з ОЬ(с(.ФТОР1-:1(1(() (О ФО(Ф,"3 Л (,) i ) И з«бр<. т(. н и(О il«c итс Я к i(B!, < с. < «3 в т li

ll« iHr). Я<. T IIO!3I>(c JITh ЭффС hT!fHI <)(i b

И.(оо pС Г ", л . В, I И 13 «lIlиК) Из i HHOBI«lх Гl<)т(>к«Н

1)ельк) изобрстеttJIR J(H.IJ(oòñя повышеtlllt

«ффективн)сти Очистки газа.

) (а чсp1(.ж< изобpil жено, (Tp<)Й(тH<) I., Iя

<)сущес гвления снос«ба. (, Н () (О б t > (. « I I t t. i. T H, ß К> Т <, I (3, IO I l t it (1 0 () p «33 О >1.

Запыленный газ II«,CB(oò в к«р (ус ви.ревого нылеуловит< ля 1 двумя потоками: нижним нерви (ным с расх« 3ом газа

O) и Верхним вторичным с расх«том Q .

1(cpBHч Iiый ноток В(3одитсЯ но натр< бку 2

Н0 внутрен((ий (!иклон ) Вторичный пот«h

Газа ВВодится тан Ген((иально В itepхнк)к) часть корнуса через натрубок 4. Г1срвичный ноток (10 спирали движется вниз. а заTB÷ поднимаегсH в закрученном потоке.

11а этол> пути он Встречается с закрученным в том же направлении вторичным поток«м с,) . В зоне встречи потоков нроис одит отде,!сние ныли из потока. Очищснный . аз выходи3 из корнуса Ilo натрубк, 5 !I I.J;3.! >(BTñ)f в атл(осферу с нол(ошьк) Нс нтилятора 6, а уловленная пыль

«rIir. Chit I H >d. (. lit)r «() (> (I!t i!;И < il i r>I !<1.

Г t Ill « I (> ОО< ., !, ><« ii il, «(«l«i tt) а

В К, 1:() <а. 3 НО,«l Ч >« :(«3 II Ы,(« Н Н <> r > Гit 3:! B i(it

f св«и fit!, lс(r . I«Hi!Tt л ь t Bt (Pt I lit;I .I lf 3«!! 1>, I<, (НЬ(М >! HO(«h«i tt Jt (НхjPJ31(Ч НЫЛ! I! Ii)rt ft lit!

l3«)РИ -! ! BC P ÕÍÈ I 1(«1 ÎJ (3 («t ii I i t(1, О (lt .1(—

Hi! « Ч«(СТИ(i E3hi l3« t ««l li iii(llfl «I > Г«t (, 3 И t l<) H .. . <(it ir > И I Ы . 1li, (1 j )t э г ) it !t i (, I I>, I «! 3 i « t tI 1« Tii, < ЯК)Т СО, h()p 5 )J) >l t Iit j>

Bit Ог<> и ;0 15,1 с Вт«ричногr) (н)г«к< ((! ;! (:3, «! (> i ii 0 iil t II И t Р «i C >.<> ",<) H 11 (P Ii I! I !3 О I « ) к HT«j :lt I! I«лlм ll « "(i,:3 (I t «с Г«3 B, I Ht (I (I ) ),(! .

".! ОЧИ!((Е" «OI <> Г. -, (;i <.;., > ; (! РИ< ХО (, О ill i!i",I! Ii«i О I «t (.! I iit (и (> к л! Ii p I«! 3

< Г<) (;.) Н (It . !1«i, t I il(i Hi Р(i iir l ir ) r «<-. (> (и . (() Л Ь(! It .1 <,!;it«Г< я ICрс « I I!IT pl()<) h i 1 ) pit f>:t(rr r I

Ч (it 1 < OЧ lt II .(!!:I «< < i I i з (> («3< 1 ),, < (IО« . I t

Ht II i(!. I ЯТОра t) fi«pt lt Jt phC. f3;It!(>ft!I< r )t X КОр«() <(I!() ti!(. ((и в H!!! < i! 1< ll «i. .! i> il!«(й 11;3 I)х (<< >1, .(, .>l ti0,1< C 110.1 i!«Jt ((. ll«l Р t lilt II i(t (3!» х« I(.

И З «i it i «3 P H T «i

1(рИ< л! pt II Jtph>. !Hllilit !(3(! И () i !It!it tli!r <>

Г а («! < ) I) C С Н <. Ч И H «l t.«T, 1« I! «." I i l Г t, l B li C К ) H t P t

Ii) << i (ОН«JI«l В!«. Х<) tt l! 3, )!! (!«IP«I (Il, l I ((< > (;1«lt I t. I!it 0 (н«З )Н « t Il«IP 3illlll IIЬ(,lit, В

КОЗ«1 ОИ 1<)< Tl! I;3(.Т(Я ОКОН I;! (. I!>Ii«t i! ><). It (JI(> i lit)t ОТ, lс, l(I I lit I I t>l, Jt Из I, i H(>H«! О I!< > 1 < )

h t. 11pи t, BE. . 1ич(. н(!(! р((1ирк,(ир t 1«1!, I«, 1« (СH! II!IC ),."<> J 3«l 1<: ) IIО t М(llt>iil I(1(Я I, >()

ВО;<И Гt,I ЬН()СЗ Ь (11! I!, P, l Г«l 11« !3ЫХ(i < > I I(II (H!I«(0 ГаЗа А IIРИ Лlt. H(lil(НИI! Э(«ll lr)Л <) (м(!it Ii o 3,«<> 1 з«1((е (H« i: Ill! ж «IEòt я «ф<(i<. к д«ио,(нитезьноЙ ок«!t÷àòc .Iüí«j(1 .Н(,lt < чи.(<.и в ныв«д(н>м натрх бке I 3(B. За счс I it;I, li (и я

pt I! lt<)ht,!Я!(ИВ «б)сеfl t»

1 pИ ()С<, 1! (<. (. T H, It. >I Il И C II«t «() JI Ill>I. 1<«О II I< h I н(,1. !х г; за Hc . i т с<> ск«р« гьt« 15 )il л!

IIt p H i! il > h « l(Г «3 3 а, < > Т I r ) I I <. Н И <. ; t х О 1 О 1 3 I 1 <. » 13 И I I О Г (> <, 1(1 < >1526765

Формула изобретения (.(«(;(ни «.It, (. I ((()tl(.tt t (;( т«i рс; 1(. 13((ни Корр«кt(р (3. Ilрин 1 и р,(к t)t) (l I I (t, ttt « (tt(í

П(..н(к(ор 11 1 о(1. ill|i

3;tt;«74:34 Н

ВН(11(ПИ Государственного t((tittt t(и ио и и(прет tttttv и о(к(tt tt »(tч ири (К((Т <.(.(.Р

113(135, Мо«кв а, Ж:3(к Р((1 инск;(н иап, и 4 В (!роизводственно-издательский кочоинат «((а(«нт, t. У к(оро к iл 1;tt;t(ttttt, I it(з ричному потокам составляет 1: (1,5 — 2,0), запыленность газа 0,1 †5 г/мз .

Пример 1. Осуществляют пылеочистку потока воздуха от частиц обесфторенного фосфата с дисперсным составом пыли от 3 до 100 мкм, при режиме: скорость первичного потока 19,4 м/с, скорость вторичного потока 12,8 м/с, соотношение расходов 1 1 9 запыление воздуха 19 г/м .

Обеспечиваемая степень пылеочистки 6,4% (по массовому расходу уловленной пыли к 10 первоначальной в газовом потоке).

Пример 2. Условия те же, но скорости потоков: первичного 22,22 м/с, вторичного 14,67 м/с. Обеспечиваемая степень пылеулавливания 93%.

Г1ример 3. Условия те же, но скорости потоков: первичного 28,49 м/с, вторичного 8,8 м/с. Обеспечиваемая степень пылеулавливания 83%.

Пример 4. Условия те же, но скорости потоков: первичного 16,67 м/с, вторич- 20 ного 11,0 м/с. Обеспечиваемая степень пылеулавливания 99%.

Пра чер 5. Условия тс же, но скорости потоков: первичного 15,07 м/с, вторичного 10,0 м, с. Обеспечиваемая степень пыле лавливания 98%.

Таким образом, эффективность пылеулавливания по предлагаемому способу составл яет 98 -99%.

1. Способ очистки газа от частиц пылевидного обесфторенного фосфата, включающий подачу запыленного газа в вихревой пылеуловитель с встречными закрученными потоками, с первичным нижним и вторичным верхним потоками газа, отделение частиц, вывод очищенного газа и уловленной пыли, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки газа, подачу газа осуществляют со скоростью 15 — 20 м/с первичного и 10 — 15 м/с вторичного потоков газа, а отношение расходов первичного к вторичному потокам составляет 1: (1,5 — -2,0), при этом часть очи(ценного газа рециркулируют и по. дают его тангенциально и встречно потоку этого газа.

2. < пособ по и. 1, отличающийся тем, что расход рециркулируемого газа составляет 3 5% от расхода очищенного газа.

Способ очистки газа от частиц пылевидного обесфторенного фосфата Способ очистки газа от частиц пылевидного обесфторенного фосфата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике сухой очистки от пыли и позволяет повысить эффективность сепарации

Изобретение относится к устройствам для контакта газового и пылегазового потока с жидкостью, позволяет повысить эффективность очистки

Изобретение относится к устройствам для сепарации парожидкостных потоков, устанавливаемым в ректификационных колоннах, используемым в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и позволяет повысить эффективность работы ректификационной колонны за счет равномерного распределения отсепарированных паров парожидкостного потока по сечению колонны

Изобретение относится к технике для очистки газов от частиц пыли и может найти применение в различных областях народного хозяйства

Изобретение относится к разделению неоднородных жидких систем, а именно к устройствам для разделения суспензий, и может быть исполызованс в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, может быть использовано в ректификационных колоннах установок первичной переработки нефти и позволяет повысить эффективность работы ректификационной колонны за счет равномерного распределения отсепарированной жидкости по ее сечению

Изобретение относится к устройствам для отделения капель конденсата от потока природного газа, транспортируемого под высоким давлением перед процессом редуцирования, и может найти применение в газовой, нефтехимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике разделения суспензий и может быть использовано в химических и смежных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к технологии и технике разделения газожидкостных потоков и может найти применение в различных отраслях промышленности, например в газоперерабатывающей

Изобретение относится к технике очистки газов от пыли и других примесей перед выбросом их в атмосферу и может быть использовано преимущественно для очистки газовых выбросов котельных, а также в химической, нефтегазовой, авиационной, металлургической промышленности

Изобретение относится к устройству для отделения жидкости, находящейся в смеси жидкость/газ

Изобретение относится к газовой промышленности, предназначено для очистки природного газа от мелкодисперсной жидкости и механических примесей и масла на подземных хранилищах газа и может быть использовано в нефтедобывающей промышленности, на газоперерабатывающих предприятиях для улавливания нефти, механических примесей, а также в системах для очистки воздуха

Изобретение относится к устройствам для отделения влаги, масла, водомаслянной эмульсии, пыли в системах кондиционирования газов в трубопроводах, идущих от компрессоров различных типов до источников потребления

Изобретение относится к оборудованию, с помощью которого осуществляют отделение дисперсной фазы (твердых частичек, капель жидкости) от газовой (воздушной), паровой среды

Изобретение относится к нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к очистке газа /воздуха/ и может быть использовано в воздухоочистителях силовых установок с поршневыми и газотурбинными двигателями транспортных средств, в системах кондиционирования воздуха, в стационарных энергетических установках, на газоперекачивающих и компрессорных станциях и т.д

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки дымовых газов, применяемым в энергетике, металлургии, химии и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области отделения твердых частиц от газов и, в частности, к циркуляционному реактору с псевдоожиженным слоем, в котором центробежный сепаратор для отделения твердых частиц от газов содержит вихревую камеру, которая снабжена по меньшей мере одним входом для газов, которые необходимо очистить, расположенным в его верхней секции по меньшей мере одним выходом для очищенных газов, расположенным в его верхней или нижней секциях, и по меньшей мере одним выходом для отделенных частиц, расположенным в его нижней секции
Наверх