Циклонный элемент

 

Использование: изобретение относится к технологии очистки газа от пыли и может быть применено в строительной, химической и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: раскручивающие лопатки выполнены в виде двухскатных козырьков с углом при вершине 60oC130o, установлены по кольцу под наклоном 50oC180o, причем скаты лопаток направлены по винтовой линии вокруг продольной оси лопатки от одного основания к другому так, что образующие первого по ходу газов ската направлены в тангенциальном направлении, а образующие второго по ходу газов ската направлены в радиальном направлении. Уменьшение сопротивления и затрат достигается также тем, что раскручивающие лопатки выполнены переменного профиля, расширяющегося в сторону выхода, и установлены вокруг обтекателя, сужающегося в сторону выхода, 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к технологии очистки газа от пыли и может быть применено в строительной, химической и других отраслях промышленности.

Известен циклонный элемент, содержащий корпус с завихрителем на входе и жалюзийный раскручиватель в виде тела вращения с жалюзийной решеткой на выходе [1] Приведенный циклонный элемент недостаточно эффективен, так как штампованные жалюзийные решетки не обеспечивают высокой эффективности улавливания мелких фракций.

Известен циклонный элемент, содержащий корпус с завихрителем на входе и жалюзийный раскручиватель в виде тела вращения с основаниями и раскручивающими лопатками на выходе [2] Приведенный циклонный элемент имеет повышенное аэродинамическое сопротивление, так как лопатки не разворачивают поток в направлении выхода и для этого требуются дополнительные затраты.

Цель уменьшение сопротивления и затрат.

Это достигается тем, что раскручивающие лопатки выполнены в виде двухскатных козырьков с углом при вершине 60oC130o установлены по кольцу под наклоном 50oC80o, причем скаты лопаток направлены по винтовой линии вокруг продольной оси лопатки от одного основания к другому так, что образующие первого по ходу газов ската направлены в тангенциальном направлении, а образующие второго по ходу газов ската направлены в радиальном направлении. Уменьшение сопротивления достигается также тем, что, раскручивающие лопатки выполнены переменного профиля, расширяющегося в сторону выхода, и установлены вокруг обтекателя, сужающегося в сторону выхода.

Преимущества предложенного устройства состоят в снижении аэродинамического сопротивления и затрат на его преодоление благодаря тому, что раскручивающие лопатки плавно безотрывно разворачивают закрученный газовый поток в сторону выхода.

На фиг. 1 схематично показан элемент в продольном разрезе, на фиг. 2 в сечении "а", на фиг. 3 в виде "I", на фиг. 4 раскручивающая лопатка в аксонометрии.

Предложенный циклонный элемент содержит корпус 1 с завихрителем 2 на входе 3 и жалюзийный раскручиватель 4 в виде тела вращения с основаниями 5, 6 и раскручивающими лопатками 7 на выходе 8, при этом раскручивающие лопатки 7 выполнены в виде двухскатных козырьков с углом при вершине 60oC130o, установлены по кольцу под наклоном 50oC80o, причем скаты лопаток 7 направлены по винтовой линии вокруг продольной оси лопатки 7 от одного основания 5 к другому 6 так, что образующие первого по ходу газов ската направлены в тангенциальном направлении, а образующие второго по ходу газов ската направлены в радиальном направлении. Кроме того, раскручивающие лопатки 7 выполнены переменного профиля, расширяющегося в сторону выхода, и установлены вокруг обтекателя 9, сужающегося в сторону выхода 8 в зоне сужения раскручивателя 4, сужающегося в сторону пережима и выполненного в виде съемного беличьего колеса.

Циклонный элемент работает следующим образом.

Запыленный поток через вход 3 входит в корпус 1, закручивается завихрителем 2 и обеспыливается. Под действием центробежных сил пылинки прижимаются к стенкам корпуса 1 и стекают в пылесборник, а обеспыленный газовый поток на входе в каналы, образованные первыми (по ходу газов) скатами лопаток 7, изменяют свое направление и дополнительно обеспыливается, а затеи вдоль профиля лопаток 7 плавно поворачивается и выходит через радиальные каналы, образованные вторыми (по ходу газов) скатами лопаток 7 по оси элемента при снижении аэродинамического сопротивления.

Основными техническими преимуществами предложенного решения являются: 1. Уменьшение аэродинамического сопротивления и затрат за счет того, что раскручивающие лопатки выполнены в виде двухскатных козырьков с углом при вершине 60oC130o, установлены по кольцу под наклоном 50oC80o так, что скаты раскручивающих лопаток на входе в раскручиватель направлены в тангенциальном направлении, а скаты на выходе из раскручивателя направлены в радиальном направлении.

2. Уменьшение аэродинамического сопротивления и затрат за счет того, что раскручивающие лопатки выполнены переменного профиля, расширяющегося в сторону выхода и установлены вокруг обтекателя, сужающегося в сторону выхода.

Формула изобретения

1. Циклонный элемент, содержащий корпус с завихрителем на входе и жалюзийный раскручиватель в виде тела вращения с основаниями и раскручивающими лопатками на выходе, отличающийся тем, что раскручивающие лопатки выполнены в виде двухскатных козырьков с углом при вершине 60 130o, установлены по кольцу под наклоном 50 oC 80o, причем скаты лопаток направлены по винтовой линии вокруг продольной оси лопатки от одного основания к другому так, что образующие первого по ходу газов ската направлены в тангенциальном направлении, а образующие второго по ходу газов ската направлены в радиальном направлении.

2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что раскручивающие лопатки выполнены переменного профиля, расширяющегося в сторону выхода, и установлены вокруг обтекателя, сужающегося в сторону выхода.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам сухой инерционной очистки запыленного газа во встречных закрученных потоках и может найти применение в любой области промышленного производства с пылящими технологическими процессами, в частности в промышленности строительных материалов

Изобретение относится к устройствам инерционной очистки во встречно-закрученных потоках и может быть использовано в различных отраслях промышленности в системах пневмотранспорта, пневмоуборки и аспирации

Изобретение относится к устройствам для сухой очистки газов от мелкодисперсных пылей

Изобретение относится к циклону, предназначенному главным образом для выделения жидкости из смеси газ/пар, основанного на понижении давления отработанной варочной жидкости в связи с изготовлением пульпы

Изобретение относится к технике очистки жидкостей, преимущественно воды от диспергированных или растворенных в них примесей с помощью газообразного выделяющего агента (флотация, дегазация) и позволяет повысить эффективность очистки

Изобретение относится к устройствам для отделения жидкости от газа и может быть применено, например, на линиях высокого давления подачи воздуха к пневмоинструментам, краскопультам, в системах кондиционирования воздуха

Изобретение относится к пылеочистному оборудованию для очистки газов от пыли под действием центробежной силы, под действием которой взвешенные частицы отбрасываются на внутреннюю поверхность аппарата и оседают, и может быть использовано в сухих фильтрах в горной, энергетической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике подготовки нефти, а именно к устройствам для разделения нефтегазовых смесей и эмульсий с массотеплообменом между фракциями компонентов, и может быть использовано в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам сухой инерционной очистки запыленного газа во встречных закрученных потоках и может найти применение в любой области промышленного производства с пылящими технологическими процессами, в частности в промышленности строительных материалов

Изобретение относится к способу и устройству для обработки горячих газов, получаемых в высокотемпературных процессах в циркуляционном реакторе с псевдоожиженным слоем, причем реактор содержит: смесительную камеру, в которой горячие технологические газы смешивают с твердыми частицами, образующими циркулирующую массу для формирования газовой взвеси; сепаратор частиц для отделения твердых частиц от обработанных технологических газов; средство для подачи горячих технологических газов в смесительную камеру; вертикальную трубу или канал, расположенный в верхней части смесительной камеры для подачи газовой взвеси из смесительной камеры в сепаратор частиц; выходной канал газа для удаления обработанных технологических газов из сепаратора частиц и обратный канал частиц возвращения твердых частиц, отделенных в сепараторе частиц, в смесительную камеру

Изобретение относится к контактным и сепарационным устройствам и может быть использовано для разделения газожидкостной смеси в сепараторах и колоннах газовой, химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к устройствам инерционной очистки во встречно-закрученных потоках и может быть использовано в различных отраслях промышленности в системах пневмотранспорта, пневмоуборки и аспирации

Изобретение относится к области очистки газа на объектах газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности, в частности к процессам отделения жидкости и мехпримесей от газового потока

Сепаратор // 2088307

Изобретение относится к области техники разделения и в частности к отделению дисперсных частиц в газах (воздух) с использованием центробежных сил, создаваемых вращением лопаток и может найти применение в тех отраслях промышленности, где требуется очистка газов от взвешанных в них частиц

Изобретение относится к устройствам для сухой очистки газов от мелкодисперсных пылей

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
Наверх