Способ распыления жидкости

 

Изобретение касается мокрой очистки газов в эжекционной трубе Вентури и может быть использовано в металлургической, химической и других отраслях промышленности. С целью повышения эффективности распыления за счет повышения степени использования энергии рабочего тела осуществляют подачу балластирующей жидкости сначала на плоскость отражателя, где она разбивается, и получение тонких пленок жидкости, которые вводят в расширенную струю пара, имеющую давление, равное давлению окружающей среды. Жидкость вводят со скоростью 25-30 м/с и перпендикулярно оси паровой струи, а затем дробят и разгоняют ее в расширительном насадке. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (192 (И2 (51)5 В 01 D 47/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (2 i ) 4369915/23-26 (22) 23. 11. 87 (46) 07. 01 . 90. Бюл. Р (71) Норильский горно-металлургический комбинат им. A. П. Завенягина . (72) В. Б. Карпман (53) 621. 928. 97 (088. 8) (56) Ужов В.Н. и др. Очистка газов мокрыми фильтрами. — Химия, 1 972, с. 81-82.

Авторское свидетельство СССР

Р 1064992, кл. В 01 D 47/10, 1984. (54) СПОСОБ РАСПЬШЕНИЯ ЖИДКОСТИ (57) Изобретение касается мокрой очистки газов в эжекционной трубе

Вентури и может быть использовано

Изобретение относится к мокрой очистке газов и может быть использовано в черной и цветной металлургии, химической и других отраслях промышленности.Цель изобретения — повышение эффективности разгона и распыления жидкости за счет повышения степени ,использования энергии пара.

Способ предполагает наиболее полно и рационально использовать энергию рабочего тела (пара) для дробления и разгона балластирующей жидкости. Для этого жидкость вводят в паровую струю го периметру выходного сечения сопла. В этом сечении пар уже разогнался до сверхзвуковой скорости и обладает максимальной энергией, достигнув максимального (предельного при расширении) переохлаждения, при котором метастабильное измене2 в металлургической, химической и других отраслях промь2шленности, С целью повышения эффективности распыления за счет повышения степени использования энергии рабочего тела осуществляют подачу балластирующей жидкости сначала на плоскость отражателя, где она разбивается, и получение тонких пленок жидкости, которые вводят в расширенную струю пара, имеющуюдавление, равноедавлению окружающей среды. Жидкость вводят со скоростью 25-30 м/с и перпендикулярн(2 оси паровой струи, а затем дробят и разгоняют ее в расширительном насадке. 1 ил. ние состояния уже происходить не может и поток лавинным (скачковым) процессом переходит в состояние термодинамического равновесия - переохлаждение заканчивается скачком конденсации. Поэтому при введении балластирующей жидкости по периметру выходного сечения сопла в уже расширенный поток она попадает не в среду пара, а в лоток пароводяной смеси.

В этом случае не.происходит преждевременной конденсации пара и вся энергия его расходуется на дробление и разгон жидкости.

В способе предусмотрены условия, при которых максимальная энергия рабочего тела используется наиболее полно и рационально. Для наиболее лучшего дробления и разгона жидкости вводить ее необходимо тонкими пленками. Однако решить эту задачу

1533743

30 путем подачи ее через щели или каналы меньшего сечения можно при условии использования идеально чистой (без примесей) жидкости, что экономически не выгодно, иначе малые по сечению

5 каналы будут очень быстро зарастать отложениями. Соглаcíî предлагаемому способу жидкость вводят в паровую струю тонкими пленками через зазор, в 3-5 раз превышающий толщину пленки. Сначала жидкость подают на плоскость отражателя, об которую струЮ жидкости разбивают и получают тонкие пленки, которые и вводят в струю пара. Это очень важная операция в способе, так как она позволила использовать жесткую (без очистки}

Оборотную воду и получать при этом тонкие пленки воды.

Именно тонкие гленки вводимой балластирующей жидкости лучше распределяются по сечению сопла, а капли продолговатой плоской формы имеют больший коэффициент лобового сопротивления потоку пара, чем компактная струя (парусность плсской капли), поэтому разгон таких капель осуществляется быстрее. Малая толщина и плоская

Форма капель обеспечивают также и дробление ее с меньшими затратами энергии. Благодаря этому энергия потока пара расходуется н:аиболее рационально на разгон и дробление жидкости, при этом достигаются большая ско35 рость и высокая сгепг - ее дисперсности.

Жидкость вводят в паровой поток, имеющий статическое давление окружающей среды. Это позволяет подавать балластирующую жидкость при более низком давлении, так как пленкам жидкости при проникновении в паровую струю необходимо преодолеть только лобовое сопротивление и сопротивление

45 на трение при отсутствии противодав,пения со стороны пара, а кавитацня не может оказывать сопротивление паровому потоку, его энергия в более полной степени расходуется на дробление и разгон жидкости.

SQ

Благодаря тому, что подаваемую струю жидкости разбивают об плоскость отражателя, где происходит соприкосновение с холодной поверх" костью, а не с горячими стенками сопла, на поверхности отражателя не нарастают отложения, которые могут изменить угол наклона плоскости отражателя к оси паровой струи и тем самым нарушить подачу балластирующей жидкости перпендикулярно оси струи, Это очень важное условие, потому что необходимо не просто ввести балластирующую жидкость тонкими пленками в расширенную паровую струю, но и обеспечить наиболее эффективное ее дробление и разгон.

Любое другое направление подачи жидкости в струю снижает скорость проникновения ее в поток пара, что не позволяет каплям жидкости, поступающим по перю етру, сомкнуться в центре и перекрыть все сечение расширительного насадка, В этом случае часть энергии пара будет потеряна на разгон и дробление жидкости, вследствие чего снизятся разгонные скорости распыленной жидкости. Для этой же цели (полного перекрытия сечения расширительного насадка) необходимо поддерживать скорость введения балластирующей жидкости в пределах 25-30 м/с. При введении жидкости со скоростью, меньшей

25 м/с, капли не смыкаются по всему сечению насадка в пределах его длины. Увеличивать же длину расширительного насадка нецелесообразно, так как возрастут потери энергии струи пара на трение. Поэтому оптимальный минимальный предел скорости составляет 25 м/с.

При увеличении скорости более

30 и/с могут происходить столкновения капель жидкости, вводимых с диаметрально г|ротивоположных точек выходного сечения сопла. Это приводит

K возникновению местных трубулентных потоков в сечении расширительного насадка и уьеличивает потери энергии пара на преодоление этих сопротивлений. Для исключения таких потерь максимальный предел скорости введения балластирующей жидкости необходимо поддерживать равным 30 м/с.

Чтобы обеспечить наиболее полное использование энергии струи пара, процесс последующего разгона и дробления жидкости целесообразно осуществлять именчо в расширительном разгонном насадке, так как при этом пар продолжает плавно расширяться, поэтому не теряет своей энергии, а тратит ее на разгон и дробление жидкости

33743 6

5 15

На чертеже схематически представлено устройство для реализации предлагаемого способа.

Устройство для распыления жидкости содержит расширительное сопло Лаваля

1, к которому подсоединена магистраль

2 для подачи пара, имеющего сверхкритическое давление. Сопло 1 выполнено в виде конфузора 3, горловой части

4 и диффузора 5. Сопло 1 снабжено наружным кольцевым коллектором 6, который имеет каналы 7 для подачи балластирующей жидкости. Устройство снабжено также расширительным насадком

8. который установлен коаксиально соплу 1 с зазором от его диффузора

5. Торец расширительного насадка 8, обращенный к диффузору 5, выполнен в виде отражателя 9, плоскости котоо рого размещены под углом 85-95 к оси сопла 1, а оси каналов 7 для подачи балластирующей жидкости, выполненных в кольцевом коллекторе 6, установлены под углом 15-20 . к плоскости отражателя 9. Устройство устанавливают, в эжекционной трубе Вентури (не показана).

Способ осуществляют следующим образом.

В магистраль 2 подают пар с давлением 60-80 ати (сверхкритическое).

Проходя через сопло 1, пар достигает сверхзвуковой скорости 13001400 м/с .и расширяется в диффузоре

5 до давления окружающей среды (1 ати)

В кольцевой коллектор 6 подают под давлением 3-4 ати балластирующую жидкость, которая выходит через каналы

7 компактной струей со скоростью

30-40 м/с и под углом 15-20 ударяется в плоскость отражателя 9. При ударе об отражатель 9 струя разбивается о и под углом 90 к оси сопла вводится в расширенную струю пара через зазор между диффузором 5 и расширительным насадком 8. Причем балластирующая жидкость разбивается на тонкие пленки и вводится перпендикулярно в паровую .среду со скоростью 25-30 м/с.

Так как капли жидкости имеют плоскую форму, они оказывают струе пара больше сопротивления и быстрее разгоняются в расширительном насадке 8. При этом капли равномерно распределяются по всему сечению насадка, перекрывая его полностью. Знергия пара тратится на дробление и разгон капель жидкости до скоростей 270-300 м/с.

Большие скорости и высокая степень дисперсности распыленной жидкости crioсобствуют более эффективному процессу пылеулавливания и повышению коэффицинта эжекции в трубе Вентури.

Пылеулавливание осуществляют в системе газоочистки распылительных сушилок, в эжекционной трубе Вентури в приемной камере (не показаны) устанавливают сверхзвуковое парожидкостное сопло Лаваля 1 с коллектором для подачи балластирующей жидкости. В магистраль 2 подают

5000 м/ч нара со сверхкритическим давлением, равным 64 ати. Проходя через расширяющееся сопло 1, пар достигает сверхзвуковой скорости 1310м/с и расширяется в диффуэоре 3. На выходе из диффузора 5 пар имеет статическое давление, равное 1 ати, т.е. равное давлению окружающей среды.

В кольцевой коллектор 6 под давлением 4 ати подают 14 м /ч оборотной воды, имеющей механические примеси.

Через каналы 7 коллектора 6 вода выходит компактной струей под уголом

20 к плоскости отражателя 9 со скос ростью 40 м/с, ударяется об плоскость отражателя 9 и разбивается на тонкие пленки — плоские тонкие капли толщиной 0„6-1 мм, которые вводятся в расширенный поток (количество сопел

7-4 шт.). Капли воды вводят перпендикулярно оси парового потока со скоростью 30 м/с, что обеспечивает полное их смыкание по сечению расширительного насадка 8, т.е. равномерно распределяются по всему сечению насадка 8. Температура пара на о выходе из диффузора 80 С, температуо ра поверхности отражателя 80 С, поэтому не наблюдается отложений по поверхности отражателя 9.

Так как капли воды имеют плоскую (удлиненную) форму, то они разгоняются энергией пара быстрее, чем компактная струя, и дробятся на более тонкодисперсную фракцию. Скорость парожидкостного потока на выходе составляет 280 м/с . Коэффициент эжекции, образуемый этим потоком, 13,5. Дисперсность воды 60 мк. Скорость запыленного потока 50 м/с в горловине эжекционной трубы Вентури, поэтому разность скоростей составляет 230 м/с, что является фактором, улучшающим пылеотделение так же, как и высокая степень дисперсности.

1533743 мо меньше тратить энергии на разгон и дробление.. формула изобретения

Составитель В.Лукьянов

:Редактор А.Мотыль Texpep Jl.Сердюкова

Корректор З.Лончакова

Заказ 6

Тираж 549

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, 3(-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательскик комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина, 101

Мокрая очистка запыленных газов предлагаемым способом осуществляется более эффективно парожлщкостным потоком за счет увеличения его скорости в 1,2-1,3 раза, уменьшения диспер5 сности распыляемой жидкости в 1,21,5 раза, что в конечном итоге увеличивает процент пылеулавливания (до 977) благодаря более полному ис10 пользованию энергии пара на разгон, и дробление жидкости.

Благодаря снижению в 2 раза давления, с которым подают балластирующуЮ * дкость. иск айт явление кави- 15 тации, которое улучшает условия использования энергии рабочего тела, а также исключается фактор„ способствующий износу сопла и насадка.

Балластирующую жидкость вводят через зазор, позволяющий использова ть оборотную воду без очистки (с механическими примесями)., при этом обеспечивают введение ее тонкики пленками, которые лучше перекрывают сечение и на которые необходиСпособ распыления жидкости для мокрой очистки газов в эжекционной трубе Вентури, включающий подачу пара, имеющего сверхкритическое давление, в расширяющееся сопло и подачу под давлением балластирующей жидкости в струю пара, дробление жидкости и разгон ее, отличающийся тем, что, с целью повышения эффек.— тивности разгона и распыления жидкости за счет повышения степени ис-.. пользования энергии пара, балластирующую жидкость подают на отражатель, получают пленки жидкости, которые вводят по периметру выходного сечения сопла в расширенную струю пара перпендикулярно ее оси со cicoростью 25-30 м/с, при этом давление пара на срез".-. сопла равно давления окружающей среды.

Способ распыления жидкости Способ распыления жидкости Способ распыления жидкости Способ распыления жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике очистки и охлаждения газа и позволяет уменьшить вибрацию, снизить металлоемкость конструкции, повысить ее надежность

Изобретение относится к технике мокрой очистки промышленных и дымовых газов, воздуха систем вентиляции и аспирации и может быть использовано для улавливания пылевидных мелкодисперсных частиц в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к гидрообеспыливанию воздуха и позволяет повысить эффективность пылеподавления

Изобретение относится к контактным массообменным устройствам и может быть использовано на предприятиях химической, металлургической и других отраслях промышленности , в частности, для очистки газа от жидких аэрозолей

Изобретение относится к технике мокрой очистки технологических и дымовых газов, аспирационного воздуха систем промышленной вентиляции, может быть использовано для улавливания крупнои мелкодисперсных пылевых частиц и позволяет интенсифицировать процесс очистки газов, использовать орошающую жидкость в режиме оборотного водоснабжения, тем самым повысить надежность работы и снизить энергозатраты

Изобретение относится к газоочистному оборудованию и позволяет повысить эффективность пылеулавливания

Изобретение относится к очистке газов от пыли и может найти применение в металлургической, энергетической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки от твердых частиц, может быть применено в целлюлозно-бумажной, теплоэнергетической отраслях промышленности и промышленности строительных материалов и обеспечивает повышение эффективности устройства

Изобретение относится к устройствам для очистки воздуха и может быть использовано для очистки запыленного воздуха в различных областях промышленности в частности на предприятиях стройиндустрии

Изобретение относится к сталеплавильному производству и может быть использовано при мокрой газоочистке конвертерных газов кислородно-конвертерных цехов металлургических заводов

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при мокрой газоочистке конвертерных газов

Изобретение относится к области очистки газов, в частности к устройствам для мокрого пылеулавливания, например для очистки дымовых газов от золы

Изобретение относится к устройствам для очистки воздуха от аэрозоля, образующегося из жидкого продукта: масляные и конденсационные примеси с размерами частиц, как правило, не более 1 мкм

Изобретение относится к оросительному мокрому сепаратору для очистки отработанного воздуха

Изобретение относится к теплоэнергетике, химической, металлургической и другим отраслям промышленности и предназначено для использования в системе мокрой очистки технологических газов

Изобретение относится к устройствам мокрой очистки газов и может быть использовано в системах пыле- и золоулавливания теплоэлектростанций, на предприятиях химической, строительной промышленности и др., где применяются низконапорные скрубберы Вентури большой единичной производительности с трубой-коагулятором прямоугольного сечения

Изобретение относится к аппаратам для мокрой очистки газов от пыли и их охлаждения и может быть использовано для улавливания мелкодисперсных аэрозолей, пыли технологических и аспирационных выбросов, в частности золовых частиц дымовых газов котельных установок и промышленных печей

Изобретение относится к бытовой технике

Изобретение относится к способу эффективного смешивания двух или более текучих средств, в частности, текучих сред в разных фазах
Наверх