Стабилизатор для пенных аппаратов

 

Изобретение относится к технике мокрой очистки газов от газообразных и твердых примесей и позволяет снизить гидравлическое сопротивление и повысить эффективность очистки газа при сохранении низкого брызгоуноса. Лопатки нижнего ряда стабилизатора установлены вертикально, а лопатки каждого последующего ряда отклонены от вертикали на угол, возрастающий от нижних рядов к верхним, при этом в сочетании с верхним рядом лопаток концентрично установлены одно или несколько диффузорных колец, расположенных по вертикальной оси стабилизатора. 7 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ÄÄSUÄÄ 1581352 (51)5 В 01 D 47 04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4110785/23-26 (22) 22.08.86 (46) 30.07.90. Бюл. № 28 (71) Волжский филиал Ленинградского государственного научно-исследовательского и проектного института основной химической промышленности (72) К. М. Литвиненко, О. С. Ковалев и Н. Д. Афанасьев (53) 621.928.97 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1125023, кл. В Ol D 47/04, 1983. (54) СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ПЕННЫХ

АППАРАТОВ

Изобретение относится к технике мокрой очистки газов от газообразных и твердых примесей и может быть использовано в химической, энергетической промышленности и других областях народного хозяйства.

Цель изобретения — снижение гидравлического сопротивления и повышение эффективности очистки газа при сохранении низкого брызгоуноса.

На фиг. 1 изображен стабилизатор пенного аппарата, общий вид; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 — разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 —. разрез В-В на фиг. 1; на фиг. 5 — разрез Г-Г на фиг. 1; на фиг. 6— разрез Д-Д на фиг. 1; на фиг. 7 — концентрично установленное диффузорное кольцо.

Стабилизатор для пенных аппаратов содержит стабилизирующие лопатки 1, расположенные в несколько рядов и в сочетании с верхним рядом лопаток концентрично установлены одно или несколько диффузорных колец 2. В нижнем ряду (фиг. 3) лопатки установлены вертикально, в вышерасположенных рядах лопатки отклонены от вертикали на разные; глы. Угол отклонения в каждом последующем ряду больше, чем в (57) Изобретение относится к технике мокрой очистки газов от газообразных и твердых примесей и позволяет снизить гидравлическое сопротивление и повысить эффективность очистки газа при сохранении низкого брызгоуноса. Лопатки нижнего ряда стабилизатора установлены вертикально, а лопатки каждого последующего ряда отклонены от вертикали на угол, возрастающий от нижних рядов к верхним, при этом в сочетании с верхним рядом лопаток концентрично установлены одно или несколько диффузорных колец, расположенных по вертикальной оси стабилизатора. 7 ил. нижних. Например, угол на клона лопаток от вертикали во втором ряду — 15, в треть- С ем — 30, в четвертом — 45 . Угол наклона образующей кольца составляет 45 .

Стабилизатор работает следующим образом.

Загрязненный газ поступает на обработ- © ку в реакционную зону (фиг. 1). Через оро- 00 шающее устройство в реакционную зону м поступает орошающая жидкость. В результате взаимодействия между газом и жидкостью в реакционной зоне возникает газожидкостный слой, который стабилизируется лопатками 1 и диффузорными кольцами 2.

Очищенный газ выбрасывается из аппарата, а отработанная жидкость выводится через нижний патрубок.

При осуществлении очистки газового потока в ленных аппаратах с использованием известных стабилизаторов из наклонных « . радиальных пластин, установленных с одинаковым наклоном, наряду с общим стабилизирующим эффектом, снижающим фонтанирование и раскачивание газожидкостного слоя, происходит раскручивание последнего во всем обьеме по всей его высоте. Это тре1581352

Формула изобретения ение

3пгризненнь!о гы бует определенных затрат энергии. Кроме того, имеют место радиальные колебания газожидкостного слоя, а за счет центробеж„ого эффекта последний имеет форму воронки. Все это вместе снижает эффективность очистки газов и повышает гидравлическое сопротивление аппарата.

При использовании предложенного стабилизатора вращению подвергается не весь объем газожидкостного слоя, а только его

:.асть, что снижает гидравлическое сопротивление аппарата и, соответственно, энергозатраты.

При использовании предлагаемого стабилизатора имеет место ступенчатое изменение угловой скорости газожидкостного потока при переходе от одного ряда лопаток стабилизатора к другому. Интенсивно вращаются только его верхние слои. В местах изменения скорости по высоте слоя в нем возникают вихревые токи, способствующие обновлению поверхности контакта фаз, улучшению массообмена.

В этом случае в отличие от известного устройства энергия газового потока используется более рационально за счет установки в сочетании с верхним рядом лопаток диффузорного типа колец, т. е. образующая колец расположена под некоторым углом к оси стабилизатора, например 45, позволяет плавно и эффективно гасить возникающие колебания (волны) газожидкостного слоя и препятствует образованию в нем воронки. При установке колец цилиндрической формы, т. е. если их образующая параллельна оси стабилизатора, возникающие волны резко ударяются о стенки колец, в результате чего зарождаются обратные волны.

Кроме того, в месте удара волны образуются брызги. В пенном аппарате с использованием предлагаемого стабилизатора на 20 — 25% снижается гидравлическое сопротивление и повышается эффективность очистки газов с 97,5 — 98,2 до 98,3 — 99,1%, каплеунос остается на прежнем уровне.

Стабилизатор для пенных аппаратов, содержащий установленные в несколько рядов радиальные лопатки, отличающийся тем, что, с целью снижения гидравлического сопротивления и повышения эффективности очистки газа при сохранении низкого брызгоуноса, лопатки нижнего ряда установлены вертикально, а лопатки каждого последующего ряда установлены под углом к вертикали, возрастающим оТ нижних рядов к верхним, при этом стабилизатор снабжен одним или несколькими диффузорными кольцами, установленными концентрично с верхним рядом лопаток.

1581352

A-А

Б-b

В-В

А-А фиг. б

Составитель С. Горяйнова

Редактор В. Ковтун Техред А. Кравчук Корректор М. Кучерявая

Заказ 2048 Тираж 563 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

Стабилизатор для пенных аппаратов Стабилизатор для пенных аппаратов Стабилизатор для пенных аппаратов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к мокрой очистке газов от пыли и газообразных примесей

Изобретение относится к мокрой очистке газов и может быть использовано для проведения теплои массообменных процессов

Изобретение относится к устройствам для проведения процессов тепломассообмена между жидкостью и газом в химической, металлургической, нефтеперерабатывающей промышленности и энергетике, а также может быть использовано в любой другой отрасли народного хозяйства для технологической или санитарной очистки газов от твердых или газообразных веществ и позволяет повысить эффективность очистки газа и процессов тепломассообмена между жидкостью и газом

Изобретение относится к устройствам мокрой очистки газов от дисперсных частиц

Изобретение относится к технике очистки и охлаждения газов с использованием жидкости и направлено на повышение эффективности работы аппарата

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 очистке газов от дисперсных частиц и вредных примесей и может быть применено для очистки газов с получением иламов или растворов с заданным содержанием в них уловленных веществ

Изобретение относится к массообменным каталитическим аппаратам, предназначенным для очистки (абсорбции) газов от пыли и вредных примесей и может быть применено для очистки дымовых газов от пыли и азот- и серосодержащих соединений в теплоэнергетике, целлюлозно-бумажной промышленности, а также других отраслях промышленности

Изобретение относится к отделению дисперсных частиц и вредных примесей от газов, воздуха или паров с использованием жидкости в качестве отделяющего агента и может быть применено для очистки газов с получением шламов или растворов с заданным содержанием в них уловленных веществ

Изобретение относится к технике очистки технологических и вентиляционных газов от твердых частиц аэрозолей и газообразных примесей и может быть использовано в любой отрасли промышленности, где имеется необходимость очистки и охлаждения высокотемпературных запыленных газов и раздельного улавливания кислых газов и аэрозолей

Изобретение относится к мокрой очистке и утилизации теплоты запыленных горячих газов с использованием жидкости в качестве промывающего агента и может быть использовано в промышленности строительных материалов, химической, металлургической и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области очистки газов от пыли, в частности дымовых газов пылеугольных котельных агрегатов, и может быть использовано в энергетической, металлургической, строительной отраслях промышленности, где используется мокрое пылеулавливание

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для мокрой очистки газовых выбросов от золы, пыли и влаги, и может быть использовано в энергетической, металлургической, угольной, горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике очистки технологических и вентиляционных газов от твердых частиц аэрозолей и газообразных примесей в технологии переработки облученного ядерного горючего и может быть использовано в любой отрасли промышленности, где имеется необходимость очистки и охлаждения высокотемпературных газов

Изобретение относится к технике мокрой очистки газов от твердых, жидких и токсичных включений, а также может быть использовано для проведения тепло- и массообмена между газом и жидкостью
Наверх