[go: up one dir, main page]

RU2091175C1 - Способ очистки газов от пыли - Google Patents

Способ очистки газов от пыли Download PDF

Info

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
Application number
RU96100369A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100369A (ru
Inventor
В.М. Павловец
Г.И. Черныш
Original Assignee
Сибирская государственная горно-металлургическая академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирская государственная горно-металлургическая академия filed Critical Сибирская государственная горно-металлургическая академия
Priority to RU96100369A priority Critical patent/RU2091175C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2091175C1 publication Critical patent/RU2091175C1/ru
Publication of RU96100369A publication Critical patent/RU96100369A/ru

Links

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.
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 м33 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.
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.
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)

  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%
RU96100369A 1996-01-09 1996-01-09 Способ очистки газов от пыли RU2091175C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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