Прямоточный анализатор пыли

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

О Il И С А Н -Я -3ИЗОБРЕТЕНИЯ (11) 602830

К АВТОРСКОМУ СВИДНЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт, свид-ву.ч 35957 (22) Заявлено.10.12.76 (2)) 2429122/18-25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (43) Опубликовано15.0 т.78,Бюллетень № 14 (45) Дата опубликования описания 27.03.78 (53) М. Кл, У

Д 01 g 15/02

Государствеииый комитет

C088T& MNHNCTpOB СССР оо делам изобретеиий н открытий (ЬЗ) УДК 620.1, .08:669.492.2 (088.8) (72) Авторы изобретения (. И. Павловский и В. H. Несин (71) Заявитель (54) ПРЯИОТОЧНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЛЫЛИ

Изобретение относится к химическому машиностроению и,может быть использовано в нефтехимии, металлургии, теплоэнергетике, промышленности строительных материалов.

Известен прямоточный анализатор дисперсного состава пыли по основному авт. св. r„359577 выполненный в форме трубки, на которой расположен завихритель потока и диффузор. Концентрично < .относительно трубки элемента смонтирована дополни- 10 тельная трубка, соединенная с большим основанием диффузора, причем диффузор каждого последующего элемента входит с небольшим зазором в трубку предыдущего элемента. тб

Устройство имеет высокую эффективность улавливания пыли, что позволяет определять размер частиц до одного микрона. Грубая пыль осаждается в основном на первой ступени. 20

Недостатком такого устройства является ограниченная пылеемкость. При исследованиях дисперсности пыли в системах пневмотранспорта, в аппаратах с кипящим слоем, возникает необходимость замерять 2á пылеконцентрацию порядка 1-1,5 кг/нл»

Ь

В этих условиях анализатор набирает требуемую порцшо пыли в течение нескольких секунд. В условиях высокой запыленности нарушается стабильность аэродинамического режима осаждения пыли в устройстве, что влияет на точность определения содержания в пробе грубых частиц и снижает надежность из ме рений, Для сохранения стабильности аэродинамического режима осаждения частиц пыли в устройстве и для увеличения точности определения содержания в пробе грубых частиц и повышения надежности измерений в условиях высокой запыленности предлагаемый анализатор снабжен со стороны входа запыленного газа дополнительной съемной смесительной камерой,,соединенной трубопроводом с атмосферой.

Для улучшения выделения самых крупных частиц из пробы трубопровод введен тангенциально к стенкам камеры, под углом о

60 к продольной оси прибора и направлен в сторону пылезаборного носика.

602 &30

ЦНИИПИ Заказ 1839/39

Тираж 1112 Подписное

Па чертеже показан предлагаемое устр. йство в разрезе, вертикальная проекция.

Устройство содержит пылезаборный носик 1, смесительную камеру 2, трубопровод 3, отверстие 4, корпус 5, закручива- 5 тель 6, стакан 7, диффузор 8, подсоединительную трубу 9.

Пылезаборный носик 1 установлен на смесительной камере 2, которая отверстием

4 сооб цается с первой ступенью осаждения анализатора. Ступень осаждения состоит из стакана 7 с диффузором 8 и закручивателя 6. Все ступени осаждения размещены внутри корпуса 5 который подсоединительной трубой 9 соединен с побудителем тяги l5 (на чертеже не показан).

Устройство работает следующим образом.

За счет разрежения, создаваемого побудителем тяги, запыленный газ поступает > а через пылезаборный носик 1 в смесительную камеру 2, в которую подсасывается через трубопровод 3.. чистый газ. Происходит перемешивание потоков, и смесь уменьшенного.пылесодержания поступает через отверстие 4 в полость стакана 7, Тяжелые частицы пыли осаждаются в пространстве между стенкой стакана 7 " и диффузором 8.

Более легкие частицы поступают с газом в следующую ступень осаждения через диффузор 8, получая при этом вращательное движение от закручивателя 6. Многократное воздействие центробежного поля в сту" пенях осаждения обеспечивает улавливание пыли. По величине привеса пыли, уловленной З5 в каждой ступени, и по общему количеству уловленной пыли судят о запыленности пробы и дисперсности частиц пыли.

Чистый газ подводят в смесительную камеру через трубопровод 3 под острым yv лом к оси устройства, поток чистого газа направлен навстречу потоку запыленного газа, Благодаря этому осушествляется интенсивное перемешивание потоков и выделение самых крупных частиц пыли. Такой угол как оптимальный выбран экспериментально.

Предлагаемое изобретение обеспечивает стабильную работу анализатора в условиях высокой запыленности и позволяет получить данные о .процессе движения. частиц в кипящем слое, изучение которого имеет большое научное и.народно-хозяйственное значение.

Формула изобретения.

1. Прямоточный анализатор пыли по авт.св. % 359577, о т л и ч а ю ш и йс я тем, что, с целью повышения точности определения содержания грубых фракций и надежности измерений в условиях высокой запыленности, анализатор снабжен (со стороны входа запыленного газа дополнительной съемной смесительной камерой, соединенной трубопроводом с атмосферой.

2. Анализатор по и. 1, о т л и ч а юш и и с я тем, что трубойровод соединен со смесительной камерой тангенциально под о углом 60 к продольной оси прибора и направлен в сторону цылезаборного носика.

Филиал ППП Патент

r. Ужгород, уп.Проектная,4

Прямоточный анализатор пыли Прямоточный анализатор пыли 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх