RU2091175C1 - Способ очистки газов от пыли - Google Patents
Способ очистки газов от пыли Download PDFInfo
- Publication number
- RU2091175C1 RU2091175C1 RU96100369A RU96100369A RU2091175C1 RU 2091175 C1 RU2091175 C1 RU 2091175C1 RU 96100369 A RU96100369 A RU 96100369A RU 96100369 A RU96100369 A RU 96100369A RU 2091175 C1 RU2091175 C1 RU 2091175C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- sludge
- dust
- purified
- flow
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 21
- 239000007789 gas Substances 0.000 title claims description 56
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims description 42
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims description 42
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 5
- 239000002002 slurry Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 11
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 10
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 9
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 8
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 6
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 5
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 239000004071 soot Substances 0.000 description 4
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000003906 humectant Substances 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N phencyclidine Chemical class C1CCCCN1C1(C=2C=CC=CC=2)CCCCC1 JTJMJGYZQZDUJJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000701 coagulant Substances 0.000 description 1
- 230000001112 coagulating effect Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- -1 entrainment Substances 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000320 mechanical mixture Substances 0.000 description 1
- 238000009856 non-ferrous metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Cyclones (AREA)
Abstract
Использование: технология очистки газов от пыли. Сущность изобретения: способ очистки газов от пыли, включающий ввод в зону разворота очищенного потока вспомогательного увлажненного сжатого газа, в качестве увлажнителя которого используют шлам газоочисток, расход которого составляет 40 - 350 г/ч•м3 очищенного газа, а содержание твердой фазы в нем поддерживают в количестве 10 - 55%. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технологии очистки газов от пыли в теплоэнергетике, черной и цветной металлургии.
Известен способ очитки газов от пыли, заключающийся в тангенциальном подводе запыленного газа, очистке газа от пыли за счет действия центробежных сил, отделении пыли от газа в зоне поворота очищенного газа [1]
Недостатком данного способа является малая эффективность при работе на топочных газах, запыленных котельной сажей.
Недостатком данного способа является малая эффективность при работе на топочных газах, запыленных котельной сажей.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки газов от пыли, включающий тангенциальный ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращательного потока сверху вниз разворотом очищенного потока вверх, при этом в зону разворота потока вводят вспомогательный увлажненный сжатый газ спутно вращающемуся потоку под углом 15 90o к горизонтальной плоскости, его расход составляет 0,5 • 10-2 10 • 10-2 м3/м3 очищенного газа, а влажность газа равна 5 40 г/м3 [2]
Особенностью данного способа является недостаточная степень очистки газов от пыли. Это обусловлено тем, что в качестве увлажнителя используется техническая вода, которая обладает невысокой способностью смачивать и захватывать пыль и, в частности, сажу и коагулировать ее в крупные частицы, способные выпадать из очищенного потока. Кроме этого, при орошении запыленного потока водой, увлажнитель за очень короткое время взаимодействия с твердыми частицами не успевает их смочить и скоагулировать, а техническая вода способна легко испаряться. При этом стоимость технической воды достаточно высока, что ставит вопрос об ее экономии и ее полной замене в системе пылеулавливания.
Особенностью данного способа является недостаточная степень очистки газов от пыли. Это обусловлено тем, что в качестве увлажнителя используется техническая вода, которая обладает невысокой способностью смачивать и захватывать пыль и, в частности, сажу и коагулировать ее в крупные частицы, способные выпадать из очищенного потока. Кроме этого, при орошении запыленного потока водой, увлажнитель за очень короткое время взаимодействия с твердыми частицами не успевает их смочить и скоагулировать, а техническая вода способна легко испаряться. При этом стоимость технической воды достаточно высока, что ставит вопрос об ее экономии и ее полной замене в системе пылеулавливания.
Задача изобретения повышение степени очистки газов от пыли за счет применения нового типа увлажнителя и его эффективного взаимодействия с очищаемым газом в зоне разворота.
Поставленная задача достигается в способе очистки газов от пыли, включающем тангенциальный ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газов от пыли за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращательного потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, при этом в зону разворота потока вводят вспомогательный увлажнитель, причем в качестве увлажнителя используют шлам газоочисток, расход которых составляет 40 350 г/ч•м3 очищенного газа, а содержание твердой фазы в нем поддерживают в количестве 10 55%
Особенностью изобретения является применение нового типа увлажнителя - шламов газоочисток, позволяющих их использовать для орошения рабочего пространства циклонов. Шламами газоочисток называют механическую смесь воды и твердых частиц (кека), уловленных аппаратами пылеулавливания и смытых со стенок пылесборника технической водой. Твердые частицы представлены грубой фракцией (класс + (1 2 мм) достигает 30 40%), с развитой пористой поверхностью и более высокой плотностью. Особенности нового типа увлажнителя на основе шламов газоочисток имеют ряд преимуществ.
Особенностью изобретения является применение нового типа увлажнителя - шламов газоочисток, позволяющих их использовать для орошения рабочего пространства циклонов. Шламами газоочисток называют механическую смесь воды и твердых частиц (кека), уловленных аппаратами пылеулавливания и смытых со стенок пылесборника технической водой. Твердые частицы представлены грубой фракцией (класс + (1 2 мм) достигает 30 40%), с развитой пористой поверхностью и более высокой плотностью. Особенности нового типа увлажнителя на основе шламов газоочисток имеют ряд преимуществ.
Во-первых: твердая фаза шламов, обладая развитой поверхностью и высокой пористостью, сильно адсорбирует влагу на своей поверхности. Во время распыления шламов и орошения ими запыленного потока эти переувлажненные частицы интенсивно поглощают сажу и мелкие пылевидные частицы поверхностей адсорбционной влагой. При этом шламовые частицы обладают высокой скоростью и инерционностью, что позволяет механическим путем захватывать мелкие частицы из запыленного потока. Причем теплоемкость твердой фазы шламов значительно выше, чем технической воды, в связи с чем они не успевают во время распыления существенно перегреться, а поверхностная влага не успевает испариться, температура на границе газ жидкость снижается и не превышает в зоне орошения 100oC, что создает благоприятные условия для коагуляции пыли, ее выделению из потока и, как следствие, повышению к.п.д. пылеуловителя, работающего на предлагаемом способе очистки газов от пыли.
Во-вторых: стоимость шламов газоочисток существенно ниже стоимости технической воды, т.к. шламы являются отходами производства и имеют значительную распространенность на промышленных предприятиях. Невысокие затраты при использовании шламов заключаются в транспортировании потока от шламосборника до сопл и распылении шлама. Причем использование шламов на орошение практически не ограничено, единственная проблема заключается в ухудшении гидравлической работы циклона при избыточном расходе шламов. Оптимальным расходом шламов на орошение является предел 40 350 г/ч•м3 очищенного газа. Если расход шламов будет менее 40 г/ч•м3 очищенного газа, то в этом случае достигаемое повышение эффективности минимальное по причине слабого взаимодействия твердожидкостного потока шлама с запыленным потоком. Если расход шламов для орошения рабочего пространства циклонов будет более 350 г/ч•м3 очищенного газа, то в этом случае ухудшается гидравлическая работа циклона, возрастает гидравлическое сопротивление пылеуловителя, в результате уменьшаются оптимальные скорости движения газов и, как следствие, падает эффективность пылеулавливания.
Содержание твердой фазы и шлама имеет оптимальное количество. Оно равно 10 55% В этом интервале достигаются наилучшие результаты по эффективности пылеулавливания. Если содержание твердой фазы будет менее 10% то в этом случае будет обыкновенное водяное орошение без дополнительных преимуществ, связанных с наличием в шламе твердых частиц, и повышения эффективности пылеулавливания в этом случае не будет. Если содержание твердой фазы будет более 55% то в этом случае ухудшается гидравлическая работа пылеуловителя, приводящая к падению эффективности пылеулавливания циклона. При этом также затрудняется процесс подачи шлама, т.к. в этом случае его вязкость существенно возрастает, и процесс распыления затрудняется. На практике вязкость шлама можно регулировать расходом технической воды, идущей на гидросмыв пылесборника.
Предлагаемый способ имеет отличительные признаки: утилизация в качестве увлажнителя шламов газоочисток; расход шламов составляет 40 350 г/м•м3 очищенного газа, содержание твердой фазы в шламе на уровне 10 55% по массе и новые свойства: использование в качестве коагулянта пористой и развитой поверхности твердых частиц с поверхностной адсорбированной влагой; высокая скорость и инерционность твердых частиц шламов; высокая захватывающая и коагулирующая способность твердой фазы; оптимальные температуры в зоне разворота на границе газ-жидкость; универсальность способа, позволяющего работать на различных типах шламов, и возможность утилизировать отходы производства, что дополнительно повышает экономичность способа. В результате повышается к. п.д. способа, что дает основание считать его более эффективным.
Предлагаемый способ очистки газов от пыли реализуется с помощью устройства, изображенного на чертеже. Оно содержит входной патрубок 1, цилиндрический корпус 2, в нижней части которого расположен конический пылесборник 3 с системой гидросмыва 4. По оси корпуса установлена осевая выхлопная труба 5. Для повышения эффективности работы устройства в коллектор 6 сжатого газа в качестве увлажнителя, применяемого для орошения рабочего пространства циклона, введен тракт 7 подачи шлама. Тракт включает насос 8, запорно-регулирующую арматуру 9 и соединен трубопроводами 10 с системой гидросмыва. Работа устройства характеризуется газопылевым потоком 11, потоками пыли 12 и очищенным газовым потоком 13. В корпусе циклона расположена зона разворота 14, в которой происходит поворот очищенного потока 13 на 180o.
Способ очистки газов от пыли реализуется следующим образом. Запыленный газовый поток 11 тангенциально поступает через входной патрубок 1 в корпус 2 циклона, в котором происходит отделение пыли от газов за счет действия центробежных сил. Потоки пыли 12, концентрируясь на внутренней поверхности корпуса циклона 2, пересекают зону 14 и затем поступают в пылесборник 3 и в систему гидросмыва 4, где происходит механическое перемешивание пыли (сажа, уносы, зола, железорудные порошки, флюсы и т.д.) и воды и транспортирование образующегося шлама к шламоотстойнику. Очищенный поток газа 13, предварительно повернутый на 180o, удаляется через выхлопную трубу 5. Сжатый газ, необходимый для распыления увлажнителя, поступает через коллектор 6. Шлам, используемый в качестве увлажнителя для повышения эффективности пылеулавливания, через трубопроводы 10 посредством насоса 8 подается в коллектор сжатого газа. Шлам отбирается из нижней части шламопровода, либо из отстойника, сгустителя-классификатора для того, чтобы задействовать наиболее крупную фракцию твердой части шлама, позволяющей добиться наилучшего пылевыделения в процессе орошения. В коллекторе образуется шламовоздушная смесь, которая подается в зону 14 в тонкораспыленном виде. Для регулирования расхода шлама в систему встроен регулировочный узел 9. Концентрацию твердой фазы в шламе можно изменять, изменяя расход воды в системе гидросмыва 4.
Отработку способа очистки газов осуществляли на огневом лабораторном котлоагрегате, на дымовом тракте которого установлен циклон, в свою очередь снабженный соплами для подачи шламовоздушной смеси для орошения рабочего пространства циклона. Давление сжатого воздуха составляло 0,4 МПа, Объем дымовых газов поддерживали на уровне 200 м3/ч, расход топлива (каменный уголь ш. Байдаевской) составлял 10 12 кг/ч, запыленность дымовых газов достигала 1,0 1,2 г/м3. В процессе экспериментов отрабатывали оптимальное количество шламов собственной газоочистки (после циклона), а также содержание твердой фазы в нем. Опыты были продублированы на шламах с твердой железорудной частью.
Установили, что задача изобретения достигается при расходе шламов газоочистки в количестве 40 350 г/ч•м3 очищенного газа, а содержание твердой фазы в нем составляет 10 55% При этих параметрах достигается повышение эффективности пылеулавливания на 12% Если расход шлама будет менее 40 г/ч • м3 очищенного газа, то в этом случае повышение эффективности пылеулавливания незначительное, а его величина близка к.п.д. известного способа. Если расход шлама будет более 350 г/ч • м3 очищенного газа, в этом случае значительно возрастает гидравлическое сопротивление циклона и эффективность пылеулавливания резко падает. Если в шламе твердой фазы будет менее 10% то в этом случае количество твердой фазы в шламовоздушной смеси минимальное, значение к. п.д. близко известному способу. Если в шламе твердой фазы будет более 55% то в этом случае значительно повышается вязкость шлама, затрудняется его транспортирование и распыление, что в свою очередь снижает эффективность пылеулавливания.
Claims (1)
- Способ очистки газов от пыли, включающий тангенциальный ввод в циклон с верхним осевым выхлопным патрубком очищаемого газа, очистку газа от пыли за счет действия центробежных сил при поступательном движении вращающегося потока сверху вниз с разворотом очищенного потока вверх, при этом в зону разворота потока вводят вспомогательный увлажненный сжатый газ, отличающийся тем, что в качестве увлажнителя сжатого газа используют шлам газоочисток, расход которого составляет 40 350 г/(ч•м3) очищенного газа, а содержание твердой фазы в нем поддерживают в количестве 10 55%
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96100369A RU2091175C1 (ru) | 1996-01-09 | 1996-01-09 | Способ очистки газов от пыли |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU96100369A RU2091175C1 (ru) | 1996-01-09 | 1996-01-09 | Способ очистки газов от пыли |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2091175C1 true RU2091175C1 (ru) | 1997-09-27 |
| RU96100369A RU96100369A (ru) | 1998-01-20 |
Family
ID=20175559
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU96100369A RU2091175C1 (ru) | 1996-01-09 | 1996-01-09 | Способ очистки газов от пыли |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2091175C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2133138C1 (ru) * | 1998-01-27 | 1999-07-20 | Сибирская государственная горнометаллургическая академия | Способ очистки газов от пыли |
| RU2221649C1 (ru) * | 2002-12-26 | 2004-01-20 | Сибирский государственный индустриальный университет | Способ очистки газов от пыли |
| RU2259240C1 (ru) * | 2004-11-24 | 2005-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | Способ очистки газов от пыли |
| RU2453355C1 (ru) * | 2010-10-13 | 2012-06-20 | Андрей Владимирович Ченцов | Способ очистки газа от дисперсных частиц |
-
1996
- 1996-01-09 RU RU96100369A patent/RU2091175C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Алешин В.М., Вальдберг А.Ю., Гордон Г.М. и др. Пылеулавливание в металлургии. Справочник. - М.: Металлургия,1984,с.48 - 52. 2. Патент СССР N 2027526, кл. B 04 C 5/18, 1995. * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2133138C1 (ru) * | 1998-01-27 | 1999-07-20 | Сибирская государственная горнометаллургическая академия | Способ очистки газов от пыли |
| RU2221649C1 (ru) * | 2002-12-26 | 2004-01-20 | Сибирский государственный индустриальный университет | Способ очистки газов от пыли |
| RU2259240C1 (ru) * | 2004-11-24 | 2005-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | Способ очистки газов от пыли |
| RU2453355C1 (ru) * | 2010-10-13 | 2012-06-20 | Андрей Владимирович Ченцов | Способ очистки газа от дисперсных частиц |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105238904B (zh) | 一种转炉一次烟气基于蒸发冷却的低能耗半干法除尘系统 | |
| CN104226055A (zh) | 新型湿法干燥塔除尘器 | |
| CN102489136A (zh) | 烟气脱硫废水回收处理方法及装置 | |
| CN101219331A (zh) | 燃煤锅炉烟气高效脱硫除尘净化系统 | |
| CA1069430A (en) | Wet gas cleaning system | |
| BG63154B1 (bg) | Метод за мокро газоочистване с еднократно преминаване в отворена варовикова противотокова скрубернакула за понижаване концентрацията на серни оксидив димни газове | |
| CN109569260B (zh) | 循环硫化床锅炉烟气脱硫装置及工艺 | |
| EP0170355B1 (en) | Emission control process for combustion flue gases | |
| CN104399363B (zh) | 一种实现烟气净化方法中废弃物的回收再生装置 | |
| RU2091175C1 (ru) | Способ очистки газов от пыли | |
| CN104190190A (zh) | 一种除尘脱硫一体机 | |
| CN204320061U (zh) | 一种实现烟气净化方法中废弃物的回收再生装置 | |
| CN206121390U (zh) | 湿式除尘器 | |
| CN1257760C (zh) | 复合双级烟气脱硫除尘工艺 | |
| CN100349644C (zh) | 螺旋净化除尘器 | |
| CN109499238A (zh) | 双筒回转窑无害化处置含铬污泥产生的烟气的净化系统 | |
| CN201431824Y (zh) | 一种沥青烟气吸附装置 | |
| RU2027526C1 (ru) | Способ очистки газов от пыли | |
| CN202490694U (zh) | 一种电动水沫旋风除尘器 | |
| CN104445283B (zh) | 一种实现烟气净化方法中废弃物的回收再生工艺 | |
| CN207324459U (zh) | 一种沥青除尘系统 | |
| CN205288076U (zh) | 湿法脱硫后烟气深度净化装置 | |
| CN203291676U (zh) | 新型湿法干燥塔除尘器 | |
| RU2259240C1 (ru) | Способ очистки газов от пыли | |
| CN110465176A (zh) | 烟气除尘脱硫塔和烟气脱硫及废水处理方法 |