RU2067019C1 - Устройство для обработки газа - Google Patents
Устройство для обработки газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2067019C1 RU2067019C1 RU93053459A RU93053459A RU2067019C1 RU 2067019 C1 RU2067019 C1 RU 2067019C1 RU 93053459 A RU93053459 A RU 93053459A RU 93053459 A RU93053459 A RU 93053459A RU 2067019 C1 RU2067019 C1 RU 2067019C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- exhaust pipe
- pipe
- diaphragm
- liquid
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 15
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 37
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 abstract description 8
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 3
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 230000013011 mating Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000010791 quenching Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Exhaust Gas After Treatment (AREA)
Abstract
Использование: очистка газов в различных отраслях промышленности, где возможно применение аппаратов мокрого типа. Сущность изобретения: сокращение энергетических затрат на обработку газа за счет уменьшения гидравлических потерь его напора путем снижения интенсивности турбулентных пульсаций достигается тем, что кольцевая диафрагма 5 закручивателя выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 - 150o к его нижнему основанию и размещенного с зазором верхним основанием в торцевом сечении выхлопной трубы 3. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к средствам очистки газов в слое механической пены, образуемой путем диспергирования жидкости закрученным потоком обрабатываемого газа, и может быть использовано в различных областях промышленности, где возможно применение аппаратов мокрого типа.
Известно устройство для обработки газа посредством образования пены, содержащее корпус с бункером, каплеотделителем и патрубками ввода и вывода газа, разделенный по высоте перегородкой с вертикальными трубами, оборудованными снизу закручивателями из лопаток, закрепленных по окружности между плоскими кольцевыми направляющими, верхняя из которых примыкает кромкой кольцевого отверстия к наружной поверхности трубы [1]
Недостаток известного устройства состоит в значительном гидравлическом сопротивлении, создаваемом интенсивной турбулентной пульсацией, которая обусловлена возникновением отрывных течений газа при разнонаправленном горизонтальном обтекании им верхних кольцевых направляющих с резким поворотом на 180o потоков, движущихся через закручиватели внутрь труб. Этот недостаток известного устройства дополнительно усиливает наложение взаимного влияния потоков, обтекающих кольцевые направляющие смежных закручивателей, особенно при повышении объема пропускаемого через устройство газа - производительности по газу.
Недостаток известного устройства состоит в значительном гидравлическом сопротивлении, создаваемом интенсивной турбулентной пульсацией, которая обусловлена возникновением отрывных течений газа при разнонаправленном горизонтальном обтекании им верхних кольцевых направляющих с резким поворотом на 180o потоков, движущихся через закручиватели внутрь труб. Этот недостаток известного устройства дополнительно усиливает наложение взаимного влияния потоков, обтекающих кольцевые направляющие смежных закручивателей, особенно при повышении объема пропускаемого через устройство газа - производительности по газу.
Указанный недостаток частично устранен в устройстве, содержащем корпус с патрубком ввода газа и вертикальной выхлопной трубой, верхний торец которой оборудован сепаратором-каплеуловителем, а нижний закручивателем из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и плоской кольцевой диафрагмой на их верхних кромках, размещенной в плоскости торцевого сечения трубы с зазором между ее внутренней поверхностью и наружной кромкой диафрагмы. Благодаря этому достигается однонаправленное обтекание газом кольцевой диафрагмы с уменьшением угла поворота до 90o, что сокращает зону отрыва течения и интенсивность турбулентных пульсаций. По совокупности признаков данное известное устройство наиболее близко к предлагаемому и принято в качестве наиболее близкого аналога [2]
Недостаток известного устройства состоит в значительных гидравлических потерях напора газа, возникающих из-за сохранения зоны отрывного течения при повороте на 90o потоков, движущихся в закручиватель, и дополнительного сопротивления, создаваемого сужением прохода газа внутрь трубы закручивателя, размещением в ее торцевом сечении плоской кольцевой диафрагмы. Особенно резко этот недостаток проявляется при повышении объема пропускаемого через устройство газа.
Недостаток известного устройства состоит в значительных гидравлических потерях напора газа, возникающих из-за сохранения зоны отрывного течения при повороте на 90o потоков, движущихся в закручиватель, и дополнительного сопротивления, создаваемого сужением прохода газа внутрь трубы закручивателя, размещением в ее торцевом сечении плоской кольцевой диафрагмы. Особенно резко этот недостаток проявляется при повышении объема пропускаемого через устройство газа.
Технический результат изобретения сокращение энергетических затрат на обработку газа за счет уменьшения гидравлических потерь его напора путем снижения интенсивности турбулентных пульсаций.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для обработки газа, включающем корпус, частично заполненный жидкостью, с патрубком ввода газа и одной или несколькими вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепараторами, а нижние закручивателями из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и кольцевой диафрагмы на их верхних кромках, согласно изобретению, кольцевая диафрагма выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 150o к его нижнему основанию, при этом верхнее основание конуса размещено с зазором к торцу выхлопной трубы.
Выполнение кольцевой диафрагмы в виде перевернутого конуса с углом раскрытия 90 150o к его нижнему основанию, образующему отверстие входа внутрь выхлопной трубы, снижает интенсивность турбулентных пульсаций за счет направляемого конической поверхностью плавного последовательного поворота потока газа при их движении через закручиватель внутрь выхлопной трубы.
Размещение конической диафрагмы верхним основанием с зазором в торцевом сечении выхлопной трубы обеспечивает сокращение зон отрывного течения газа за счет их заполнения образующейся на конической поверхности однонаправленно движущейся с газом пленки жидкости, частично стекающей через кольцевой зазор из выхлопной трубы.
Кроме того, за счет увеличения диаметра отверстия входа в выхлопную трубу у кольцевой конической диафрагмы по сравнению с плоской, при равновеликой ширине их кольцевой поверхности, снижается гидравлическое сопротивление проходу газа внутрь трубы.
На фиг.1 показан общий вид устройств; на фиг.2 сечение по А-А на фиг.1; на фиг. 3 сопряжение конической диафрагмы с выхлопной трубой в продольном сечении; на фиг.4 вид по Б-Б на фиг.3.
Устройство содержит корпус 1, патрубок ввода газа 2, одну или несколько вертикальных выхлопных труб 3 аналогичной конструкции. Нижние концы выхлопных труб заглублены в корпусе устройства и снабжены закручивателем из лопаток 4, равномерно укрепленных по окружности торцевого сечения каждой из труб под острым углом к касательной в точке крепления. Верхние кромки лопаток снабжены кольцевой диафрагмой 5, выполненной в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 150o к его нижнему основанию, образующему отверстие входа внутрь выхлопной трубы. Коническая диафрагма размещена своим верхним основанием в торцевом сечении выхлопной трубы с зазором по отношению к ее внутренней поверхности. Верхние концы выхлопных труб 3 оборудованы сепараторами 6 и помещены в камеру каплесборника 7, снабженного патрубком 8 для выхода обработанного газа.
Устройство работает следующим образом.
Подлежащий обработке газ поступает в корпус 1 через входной патрубок 2 и, распределяясь в пространстве между выхлопными трубами 3, опускается вдоль них к поверхности жидкости, заполняющей нижнюю часть корпуса, в которую частично погружены лопатки 4 закручивателей. Достигшая жидкости масса газа начинает двигаться внутрь выхлопных труб, получая при этом первичный вращательный импульс и, разделяясь лопатками 4 на потоки, равномерно распределяемые по окружности торцевого сечения труб. Направляемые конической поверхностью кольцевой диафрагмы 5 потоки газа движутся с ускорением в сужающихся межлопаточных каналах закручивателя и, приобретая высокую скорость вращения, вызывают интенсивную вихреобразную инжекцию капель и струй жидкости с ее поверхности. При этом, образуется газожидкостная система с развитой внутренней поверхностью контакта фаз, движущаяся за счет кинетической энергии течения газа внутрь выхлопной трубы. Благодаря направляющему воздействию конической поверхности кольцевой диафрагмы 5, сходящейся к отверстию входа в трубу с образованием острого угла с поверхностью жидкости, движение газа через закручиватель (фиг. 3) осуществляется с последовательным плавным поворотом потоков, гасящим образование отрывных зон и непроизводительные гидравлические потери кинетической энергии напора газа. После прохождения газожидкостной системы через отверстие диафрагмы внутрь трубы из-за скачкообразного расширения сечения резко падает скорость газа, и он переходит к осесимметричному восходящему движению, в то время как капли и струи жидкости, плотность которых в 103 раз превышает плотность газа, сохраняют вращательное движение с радиальным смещением от оси вращения. Такая разнонаправленность движения газа и жидкости способствует их интенсивному перемешиванию (возможно образование механической пены), обеспечивая высокую эффективность обработки газа. Часть жидкости в процессе радиального смещения достигает поверхности трубы, тормозится о нее и стекает вниз. Проходя через кольцевой зазор 9 между диафрагмой 5 и поверхностью трубы 3, эта часть жидкости образует пленочный сток по наружной поверхности конической диафрагмы, гасящей возникновение зон отрывного течения, что способствует снижению гидравлических потерь напора газа. Другая часть жидкости постепенно переходит к совместному с газом восходящему осесимметричному движению по выхлопной трубе. Проходя через сепараторы 6, обработанный газ освобождается от остаточной капельной жидкости и, сливаясь в камере каплесборника 7 в единый поток, через патрубок 8 удаляется из устройства.
Испытаниями опытного образца устройства установлено, что при выполнении кольцевой диафрагмы в виде усеченного конуса с углом раскрытия в пределах 90
150o достигается снижение гидравлических потерь на 25 30% по сравнению с прототипом. С уменьшением угла раскрытия относительно заявленного предела 90o резко возрастают по гиперболической зависимости гидравлические потери напора газа из-за интенсивных турбулентных пульсаций, возникающих вследствие увеличения отрывного течения, обусловленного переходом к резконаправленному (вниз-вверх) обтеканию кромки нижнего основания диафрагмы с резким поворотом потоков внутрь выхлопной трубы. С превышением заявленного предела 150o гидравлические потери гиперболически возрастают из-за интенсивных турбулентных пульсаций, вызываемых увеличением зоны отрывного течения, обусловленным разрушением жидкостной пленки на конической поверхности диафрагмы.
150o достигается снижение гидравлических потерь на 25 30% по сравнению с прототипом. С уменьшением угла раскрытия относительно заявленного предела 90o резко возрастают по гиперболической зависимости гидравлические потери напора газа из-за интенсивных турбулентных пульсаций, возникающих вследствие увеличения отрывного течения, обусловленного переходом к резконаправленному (вниз-вверх) обтеканию кромки нижнего основания диафрагмы с резким поворотом потоков внутрь выхлопной трубы. С превышением заявленного предела 150o гидравлические потери гиперболически возрастают из-за интенсивных турбулентных пульсаций, вызываемых увеличением зоны отрывного течения, обусловленным разрушением жидкостной пленки на конической поверхности диафрагмы.
Таким образом, совокупность признаков выполнение кольцевой диафрагмы в виде перевернутого усеченного конуса с углом схождения 90 150o к его нижнему основанию и размещенного с зазором в верхнем основании в торцевом сечении выхлопной трубы обеспечивает уменьшение гидравлических потерь напора газа за счет снижения интенсивности турбулентных пульсаций. ЫЫЫ2
Claims (2)
1. Устройство для обработки газа, содержащее корпус, частично заполненный жидкостью, с патрубком ввода газа и вертикальной выхлопной трубой, верхний конец которой оборудован сепаратором, а нижний закручивателем из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и кольцевой диафрагмой, размещенной на верхних кромках лопаток, отличающееся тем, что кольцевая диафрагма выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90 150°, при этом верхнее основание конуса размещено с зазором к торцу выхлопной трубы.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительными выхлопными трубами с конструкцией, аналогичной имеющейся.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93053459A RU2067019C1 (ru) | 1993-11-29 | 1993-11-29 | Устройство для обработки газа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93053459A RU2067019C1 (ru) | 1993-11-29 | 1993-11-29 | Устройство для обработки газа |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU93053459A RU93053459A (ru) | 1995-04-30 |
| RU2067019C1 true RU2067019C1 (ru) | 1996-09-27 |
Family
ID=20149715
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93053459A RU2067019C1 (ru) | 1993-11-29 | 1993-11-29 | Устройство для обработки газа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2067019C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2393911C2 (ru) * | 2006-08-02 | 2010-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью Нефтегаз-Сталь экспертно-научно-внедренческая компания (ООО "НЕФТЕГАЗ-СТАЛЬ-ЭНВК") | Устройство для очистки газов |
| RU209813U1 (ru) * | 2020-07-10 | 2022-03-23 | Чэнь-Син ЛИНЬ | Вихревой воздушно-жидкостный очиститель воздуха |
-
1993
- 1993-11-29 RU RU93053459A patent/RU2067019C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 278957, кл. В O1 D 47/04, 1970. Авторское свидетельство СССР N 1719027, кл. В O1 D 47/02, 1992. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2393911C2 (ru) * | 2006-08-02 | 2010-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью Нефтегаз-Сталь экспертно-научно-внедренческая компания (ООО "НЕФТЕГАЗ-СТАЛЬ-ЭНВК") | Устройство для очистки газов |
| RU209813U1 (ru) * | 2020-07-10 | 2022-03-23 | Чэнь-Син ЛИНЬ | Вихревой воздушно-жидкостный очиститель воздуха |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3509932A (en) | Forced convection surface evaporator | |
| JPH02115055A (ja) | 流体及び固体粒子の混合物から固体粒子を分離するための装置 | |
| RU2067019C1 (ru) | Устройство для обработки газа | |
| RU2459653C1 (ru) | Устройство для очистки газа | |
| RU2503486C1 (ru) | Устройство для очистки газа | |
| RU2096069C1 (ru) | Устройство для очистки газа | |
| SU1754178A1 (ru) | Устройство дл очистки газа | |
| RU160486U1 (ru) | Аппарат для осушки сернистого газа и абсорбции серного ангидрида | |
| RU2183497C2 (ru) | Вихревой уловитель пыли | |
| JPH0630241Y2 (ja) | 流体‐流体接触装置 | |
| RU2393911C2 (ru) | Устройство для очистки газов | |
| SU441026A1 (ru) | Пенно-вихревой аппарат | |
| RU171985U1 (ru) | Поточный струйный смеситель | |
| RU2454265C1 (ru) | Способ очистки жидкости от растворенных и диспергированных примесей и устройство для очистки жидкости от растворенных и диспергированных примесей | |
| SU1404100A1 (ru) | Устройство дл обработки газа | |
| SU816511A1 (ru) | Устройство кочинашвили а.в. дл МОКРОй ОчиСТКи гАзА | |
| RU190070U1 (ru) | Центробежно-вихревой аппарат очистки нефти от сероводорода | |
| RU189929U1 (ru) | Газоструйный эжектор | |
| SU1149041A2 (ru) | Глушитель шума | |
| SU1703182A1 (ru) | Вихревой пылеуловитель | |
| SU637134A1 (ru) | Пенный аппарат | |
| SU1142142A2 (ru) | Пенный аппарат | |
| RU2166349C2 (ru) | Способ дегазации жидкости и устройство для его осуществления | |
| SU1681918A1 (ru) | Пенный аппарат | |
| SU929184A1 (ru) | Вихревой распыливающий массообменный аппарат |