RU2012391C1 - Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала - Google Patents
Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала Download PDFInfo
- Publication number
- RU2012391C1 RU2012391C1 SU894742352A SU4742352A RU2012391C1 RU 2012391 C1 RU2012391 C1 RU 2012391C1 SU 894742352 A SU894742352 A SU 894742352A SU 4742352 A SU4742352 A SU 4742352A RU 2012391 C1 RU2012391 C1 RU 2012391C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plates
- bulk material
- shaft
- gap
- layer
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/0015—Feeding of the particles in the reactor; Evacuation of the particles out of the reactor
- B01J8/002—Feeding of the particles in the reactor; Evacuation of the particles out of the reactor with a moving instrument
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D46/00—Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
- B01D46/30—Particle separators, e.g. dust precipitators, using loose filtering material
- B01D46/32—Particle separators, e.g. dust precipitators, using loose filtering material the material moving during filtering
- B01D46/34—Particle separators, e.g. dust precipitators, using loose filtering material the material moving during filtering not horizontally, e.g. using shoots
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
- B01D53/06—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds
- B01D53/08—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with moving adsorbents, e.g. rotating beds according to the "moving bed" method
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J8/00—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
- B01J8/08—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
- B01J8/12—Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles moved by gravity in a downward flow
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10K—PURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
- C10K1/00—Purifying combustible gases containing carbon monoxide
- C10K1/20—Purifying combustible gases containing carbon monoxide by treating with solids; Regenerating spent purifying masses
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C10—PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
- C10K—PURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
- C10K1/00—Purifying combustible gases containing carbon monoxide
- C10K1/34—Purifying combustible gases containing carbon monoxide by catalytic conversion of impurities to more readily removable materials
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2253/00—Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
- B01D2253/10—Inorganic adsorbents
- B01D2253/102—Carbon
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2257/00—Components to be removed
- B01D2257/30—Sulfur compounds
- B01D2257/302—Sulfur oxides
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2257/00—Components to be removed
- B01D2257/40—Nitrogen compounds
- B01D2257/404—Nitrogen oxides other than dinitrogen oxide
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2257/00—Components to be removed
- B01D2257/60—Heavy metals or heavy metal compounds
- B01D2257/602—Mercury or mercury compounds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2259/00—Type of treatment
- B01D2259/40—Further details for adsorption processes and devices
- B01D2259/40011—Methods relating to the process cycle in pressure or temperature swing adsorption
- B01D2259/40077—Direction of flow
- B01D2259/40081—Counter-current
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
- Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- Separation Of Gases By Adsorption (AREA)
- Industrial Gases (AREA)
- Sliding-Contact Bearings (AREA)
Abstract
Изобретение относится к шахте с подвижным слоем из сыпучего материала для отделения компонентов, содержащихся в газе, преимущественно тяжелых металлов, двуокиси серы, и для обеспыливания газообразных сред, нагруженных твердыми веществами, в частности холодных и горячих подготавливаемых газов и газов сгорания, с помощью сыпучего зернистого материала в качестве фильтровальной среды, или для обработки, преимущественно сушки или термохимической обработки, сыпучего зернистого обрабатываемого материала с помощью газообразной обрабатывающей среды, причем сыпучий материал проходит в виде подвижного слоя через преимущественно прямоугольную в поперечном сечении шахту, заполняя в основном ее поперечное сечение сверху вниз между загрузочным устройством и выпускным устройством, тогда как газообразная среда направляется в противотоке по отношению к этому между входом исходного газа и выходом чистого газа. Шахта содержит горизонтальные разгрузочные органы, выполненные из плит, расположенных друг под другом и непроницаемых для материала и газообразной среды. Плиты размещены с боковым смещением так, что образующийся зазор для выхода сыпучего материала сужается вниз. Ширина нижней плиты превышает зазор для выхода сыпучего материала, образованный вышележащими плитами. Расстояние между плитами и их ширина выбраны из условия, что на неподвижных плитах сыпучий материал располагается с образованием стабильного угла естественного откоса. 6 ил.
Description
Изобретение относится к шахте с подвижным слоем из сыпучего материала.
Наиболее предпочтительно использованию такой шахты для отделения содержащихся в газе компонентов, преимущественно тяжелых металлов и двуокиси серы, и для обеспыливания газообразных сред, нагруженных твердыми веществами, в частности холодных и горячих подготавливаемых газов и газов сгорания, с помощью сыпучего зернистого насыпного материала в качестве фильтровальной среды или для обработки, преимущественно сушки или термохимической обработки, сыпучего зернистого обрабатываемого материала с помощью газообразной обрабатывающей среды, причем газообразная среда протекает в противотоке по отношению к подвижному слою между его загрузочным устройством и его выпускным устройством. Этажи в форме плиты и профили направления насыпного материала являются непроницаемыми также для газообразной среды.
Известна шахта для названного предпочтительного применения, в которой крышеобразные направляющие профили для сыпучего материала являются непроницаемыми, а для газообразной среды - проницаемыми. Разгрузочные органы состоят из общей плиты, выполненной по типу световой решетки, перемещаемой возвратно-поступательным образом и содержащей выемки для частичных количеств сыпучего материала, которую несут на себе сравнительно узкие пылевые плиты, находящиеся соответственно под зазорами для прохождения материала, через края которых материал стекает из выемок при возвратно-поступательном движении. В связи с тем, что направляющие профили должны позволять прохождение для газообразной среды, но являются непроницаемыми для сыпучего материала, они должны снабжаться исключительно мелкими отверстиями или узкими зазорами, что, естественно приводит к существенным сопротивлениям протеканию, и к тому же имеется опасность забивания загрязнениями. Поэтому затраты для привода подающих устройств для газообразной среды в этих установках являются относительно высокими.
Целью изобретения является создание шахты, конструкция которой позволяла бы мелкоступенчатое или бесступенчатое варьирование выпуска материала и использование простых средств при малых затратах на управление для производства возвратно-поступательного движения.
Эта цель достигается за счет того, что в шахте с подвижным слоем из сыпучего материала, заполняющего ее поперечное сечение сверху вниз между загрузочным и выпускным устройствами, содержащей расположенные в нижней зоне подвижного слоя рядом друг с другом с образованием зазоров для расхода сыпучего материала несколько неподвижных направляющих крышеобразного профиля, размещенные под ними приводимые в возвратно-поступательное движение с помощью приводного устройства горизонтальные разгрузочные органы, вход для газообразной среды ниже подвижного слоя и выход выше подвижного слоя, согласно изобретению горизонтальные органы выполняются по меньшей мере из двух расположенных друг под другом непроницаемых для материала и газообразной среды плит, которые размещены с боковым смещением так, что образующийся зазор для выхода сыпучего материала сужается вниз, нижняя плита выполнена шириной, превышающей величину зазора для выхода сыпучего материала, образованного вышележащими плитами, а расстояние между плитами и их ширина выбраны из условия, что на неподвижных плитах сыпучий материал располагается с образованием стабильного угла естественного скоса.
Согласно изобретению используется принцип дозирования на основе угла естественного откоса сыпучего материала, причем может быть реализовано с помощью простых средств мелкоступенчатое или бесступенчатое изменение хода и/или частоты привода для возвратно-поступательного движения. Особенно равномерная транспортировка сыпучего материала через шахту достигается за счет того, что благодаря отверстиям (зазором) в одном, по меньшей мере, верхнем этаже в форме плиты оказывается противодействие образованию корпуса в материале, так что отводится также материал из центра зазора выхода материала, образованного профилями направления насыпного материала. Дозирование осуществляется исключительно за счет осыпания материала с опорной плиты, а не за счет сбрасывания, так что требуется преодолевать сравнительно малое трение за счет приводов, и сыпучий материал не подвергается опасности повреждения за счет возникающих между сбрасывателем и опорной плитой усилий срезания.
Конструкция согласно изобретению при ее особом выполнении выпускных органов в виде "стоящей на вершине елки" обеспечивает поступление газообразной среды не только к наружным зонам соответственно стоящего между направляющими профилями столба материала, но также к его центральной зоне, так что направляющие профили без дополнительных мероприятий могут выполняться из газонепроницаемого материала, благодаря чему не только снижаются затраты на изготовление, но также предупреждается опасность забивания.
При предпочтительной форме осуществления изобретения этажи в форме плит выполнены совместно с приводным механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение, в виде предварительно изготовленного модуля. Вследствие этого части устройства, ответственные за являющуюся целью изобретения равномерную разгрузку, могут предварительно изготавливаться как модуль и проверяться на их пригодность к функционированию. Части, являющиеся существенными для функционирования установки, могут устанавливаться в изготовленную на месте шахту, преимущественно вставляться, причем привод остается вне шахты. Остальные части шахты не являются критичными для функционирования установки. Для многих случаев применения может явиться предпочтительным устанавливать устройство в соответствии с изобретением в двухэтажных или многоэтажных шахтных установках, в которых две или более комплектные шахты обеспыливания или обработки, смещенные преимущественно друг относительно друга по высоте в форме каскада, помещены в охватывающей их шахтной системе таким образом, что частичные шахты соответственно присоединены к общему загрузочному устройству к общему выпускному устройству.
С помощью такого рода конструкции могут достигаться большие производительности в отношении пропускания материала и газа и тем не менее наружные размеры установки удерживаются в умеренных пределах.
Подвод насыпного материала в шахту и его отвод из шахты являются автоматические взаимосвязанными и поэтому настолько равномерными, что от специального устройства управления расходом для верхней зоны подвижного слоя можно отказаться. Управление плоскопараллельным пропусканием подвижного слоя через шахту осуществляется только за счет работающего в качестве системы дозирования впускного устройства, с помощью которого возможен равномерный и одинаковый по объему отбор насыпного материала из шахты.
Далее устройство может использоваться для отделения содержащихся в газообразных средах таких компонентов, как преимущественно тяжелые металлы и двуокись серы, например, за счет использования активированного угля или кокса подовой печи в качестве адсорбентов. При этом в адсорбере, выполненном в виде шахты, достигается, что обусловлено противотоком, не только лучшая массопередача по сравнению с другими направлениями газа, такими, как перекрестный поток (поперечный поток) или перекрестный противоток, но также отделяются все содержащиеся в газе компоненты, которые мешали бы процессу адсорбции так же, как пыль или образования аммиачных солей на предыдущих ступенях процесса - непосредственно на граничном слое насыпного материала на поверхностях входа газа, и оттуда выгружаются с помощью виброустройства согласно п. 1 формулы изобретения.
Преимущество здесь в том, что потеря напора в отдельных зонах столба насыпного материала в реакционном объеме за счет блуждающей пыли не увеличивается и газ не протекает преимущественно принудительно через свободные от пыли зоны. За счет освобождения столба насыпного материала от пыли в реакционном объеме имеются в значительной степени равномерные условия течения. Разгрузка загрязненного пылью верхнего слоя насыпного материала на поверхностях входа газа за счет измерения потерь напора может регулироваться таким образом, что уже при незначительно увеличивающейся потере напора разгрузка осуществляется за счет вибрации разгрузочного устройства. Благодаря этому мероприятию потеря напора в реакторе постоянно может сводиться к минимуму. Это устройство, следовательно, предотвращает проникновение нежелательных твердых веществ в реакционный объем так, что в нем также не может происходит спекания или склеивания насыпного материала, затрудняющие его выгрузку из реактора. Комбинированное устройство разгрузки и протекания выполнено таким образом, что газообразная среда во всех рабочих состояниях может протекать через подвижный слой во всех зонах, следовательно, отсутствуют труднопротекаемые объемы или даже мертвые объемы, так что, например, при использовании активированного угля или кокса подовой печи не могут возникать "горячие точки". То же самое имеет место и при использовании активированного угля или кокса подовой печи в реакторе, оснащенном разгрузочным устройством согласно изобретению, для удаления азота из отходящих газов, причем здесь в первую очередь имеет значение неадсорбционная способность угольного продукта, а его каталитическое действие при использовании аммиака.
Устройство особенно пригодно в качестве фильтра для отделения адгезионных и клейких пылей из газообразных сред, так как эти пыли отделяются непосредственно на поверхностях входа газа, то есть на соответствующей поверхности лежащей на разгрузочных плитах сыпучей зернистой фильтровальной среды - с соответствующим состоянием или исходным положением разгрузочного органа или его движения разгрузки в соответствии с углами естественного откоса сыпучего материала. Также здесь регулирование разгрузки содержащей пыли фильтровальной среды может легко управляться через измерения потери напора.
Скорости потока в устройстве, работающем по принципу противопотока, до точки разрыхления фильтровальной среды типа насыпного материала могут свободно выбираться.
Выбор скорости потока осуществляется, как правило, при взвешивании с точки зрения экономики между минимизацией фильтровальной поверхности и допустимой потерей напора за исключением тех случаев, когда технические причины предусматривают определенную скорость течения или определенную потерю напора.
Благодаря устройству для ввода фильтровальной среды в шахту обеспечивается то, что всегда автоматически в полости фильтра дополнительно поступает столько сыпучей среды, сколько нагруженной пылью фильтровальной среды разгружается на нижнем конце шахты разгрузочными устройствами вследствие вибрационного движения разгрузочных поверхностей. За счет этого обеспечивается то, что фильтровальный слой при любом рабочем состоянии имеет одинаковую высоту или глубину фильтровального слоя. Но устройство для ввода сыпучей фильтровальной среды позволяет также оптимизировать высоту фильтровального слоя, то есть удерживать настолько малой, насколько этого требует процесс фильтрования. Тем самым одновременно обеспечивается возможность минимизации потери напора.
Существенное преимущество предполагаемого устройства следует усматривать также в том, что имеется большая свобода выбора фильтровальной среды и материала для осуществления устройства. За счет применения материалов с высокой сопротивляемостью - в отношении температуры и корродирующих воздействий для выполнения устройства и в качестве фильтровальной среды - также могут освобождаться от пыли горячие газы до температурного диапазона 900 - 1000оС или выделяться агрессивные или иные материалы из газообразных сред, которые затем или с удалением отходов или при способе регенерации могут использоваться вновь или перерабатываться далее в качестве ценных материалов. С помощью устройства могут решаться проблемы, для которых до сих пор с помощью других систем фильтрования отсутствовали удовлетворительные в техническом и экономическом отношении ответы.
На фиг. 1 показана в вертикальном частичном разрезе шахта, заполненная подвижным слоем материала, с двухэтажными разгрузочными органами в неподвижном состоянии; на фиг. 2 - то же, с разгрузочными органами в перемещаемой; на фиг. 3 - поперечный разрез шахты; на фиг. 4 - отдельный трехэтажный разгрузочный орган в увеличенном масштабе; на фиг. 5 - вертикальный разрез двухшахтной установки; на фиг. 6 - вертикальный разрез многошахтной установки.
На фиг. 1 - 3 соответственно изображена лишь та часть шахты и подвижного слоя материала, в которой находятся разгрузочные органы для материала, остальные части устройства опущены. Шахта имеет стенку 1 и выполнена в поперечном сечении прямоугольной формы. Поперечное сечение шахты заполнено слоем 2 сыпучего зернистого материала, непрерывно проходящим сверху вниз через шахту. На нижнем краю этого подвижного слоя находятся несколько направляющих профилей 3 для материала, соответственно имеющих крышеобразную форму и расположенных в горизонтальном направлении друг рядом с другом. Они проходят попарно параллельно друг другу и проходят от одной стенки шахты к противоположной и в их конечных точках жестко соединены со стенками шахты. Соответственно между двумя направляющими профилями 3 имеется зазор для прохождения материала, ширина которого выполнена в соответствии с количеством зазоров для прохождения и максимально требуемым прохождением материала через шахту.
На малом расстоянии под каждым зазором и для прохождения материала расположены в форме этажей друг над другом две плиты 4 и 5 из непроницаемого как для материала, так и для газообразной среды материала, причем нижняя плита 4 выполнена сплошной, то есть без отверстия, а верхняя 5 - более широкой, чем нижняя и имеет центральное отверстие и зазор, проходящий параллельно продольному протяжению верхней плиты. Эти этажи плит представляют собой жесткую конструкцию, соединенную с помощью общего поводка, который со своей стороны взаимодействует с неизображенным приводным устройством.
Вертикальное расстояние между плитами, зазор для прохождения с одной стороны и ширина зазора с другой выбраны таким образом, что при отсутствии возвратно-поступательного движения образующийся при выходе материала из зазоров для выхода материала откос материала является недостаточным для того, чтобы позволить стекать материалу через внутренние и наружные края плит. Тем самым при этом рабочем состоянии какое-либо пропускание материала через шахту прерывно. При включении возвратно-поступательного движения угол естественного откоса сыпучего материала уменьшается так, что теперь материал стекает через внутренние и наружные края плит, а именно в зависимости от частоты и хода возвратно-поступательного движения. За счет изменения этих параметров имеется возможность управлять пропусканием материала от нуля до заданного максимума.
В случае предмета изобретения это управление без затруднения может осуществляться мелкоступенчатым образом или даже бесступенчато, так как для этого должен быть лишь соответственно настроен привод для возвратно-поступательного движения, что может быть достигнуто с помощью простых средств и в соответствии с этим не требует ни изображения, ни подробного описания.
На фиг. 3 с опусканием различных подробностей показан подвес рамы 6, несущей на себе отдельные разгрузочные органы в форме этажей на стенках 1 емкости. При этом речь идет об обычных самих по себе в технике подачи пружинящих вибрационных элементах 7, изготовленных преимущественно из резиноэластичного синтетического материала и одновременно выполняющих функцию поддержки и функцию обеспечения возвратно-поступательного движения.
При форме осуществления в соответствии с фиг. 4 имеется трехэтажная конструкция плит 4, 5, 8, при которой плиты второго этажа 5 и третьего этажа 8 имеют по одному центральному отверстию, причем отверстие третьего этажа является более широким, чем отверстие второго этажа, так что имеется как бы вид стоящей на вершине елки. Количество этажей также может быть увеличено до числа, превышающего три, причем для соответствующего случая применения должно приниматься во внимание обусловленное этим увеличение высоты конструкции.
Существенным является лишь то, чтобы за счет назначенных размеров плит и их отверстий в них и зазоров между ними, а также за счет их расположения в форме этажей столб материала, выходящий из зазоров для выхода материала, сужался в сердечнике вниз и веерообразно разделялся в стороны для того, чтобы таким образом позволить газообразной среде при всех рабочих условиях, следовательно, также при прекращении возвратно-поступательного движения, оптимальный доступ ко всем зонам, следовательно, также к сердечнику столба материала.
На фиг. 5 изображена одна форма осуществления устройства согласно изобретению в установке с двумя расположенными в форме каскада шахтами для обеспыливания, причем здесь показана комплектная установка. Из общего бункера 9 для очищенного материала он течет через заслонку 10 в канал 11 и после разветвления на подводящие каналы 12, 13 в шахты 14, 15, в которых он образует по одному подвижному слою 2, оснащенным (описанными на фиг. 1 - 4) и направляющими профилями 3, и выпускными устройствами 16, 17. Под этими устройствами обе шихты 14, 15 объединены в одну общую приемную воронку 18 для материала, которая через заслонку 10 входит в очистное устройство 19 для нагруженного газа, в котором газ очищается от пыли и через возвратный трубопровод 20 возвращается в бункер 9 для очищенного материала, тогда как пыль из очистного устройства 19 отводится через выпуск для пыли 21. Приемная воронка 18 одновременно служит в качестве приточного объема для притока газообразной исходной среды, в который она входит через вход для исходного газа 22. Из приточного объема воронки 18 исходный газ соответственно с разделением на половины входит в обе шахты 14, 15 и протекает в противотоке через слои материала 2 для того, чтобы войти над ними в общий суженный в форме воронки объем для чистого газа 23, из которого он отводится через выпуск для чистого газа 24.
В изображенной на фиг. 6 объединены вместе три (также их может быть четыре или больше) многошахтные установки такого вида, который рассматривался выше по отношению к фиг. 5, в одну крупную установку, также называемую адсорберной установкой, причем многошахтные установки расположены друг над другом в систему крупной шахты и причем загрузки материала каждой многошахтной установки осуществляются от общего бункера 9 для насыпного материала. Стенка каналов подвода материала средней и нижней многошахтных установок действуют при этом в качестве приемной воронки для верхней и средней многошахтных установок, тогда как для нижней многошахтной установки стенка крупной шахты действует в качестве приемной воронки. Все приемные воронки входят в общий сборный бункер 19 для насыпного материала. Со стороны газа нагружение отдельных приемных воронок осуществляется через соответственно вход для исходного газа 25, 26, 27, которые ответвляются от общего трубопровода исходного газа 22. Чистый газ таким же образом собирается в общий трубопровод чистого газа 24 и отводится. (56) Заявка ФРГ N 3406413, кл. В 01 D 46/34, 1985.
Claims (1)
- ШАХТА С ПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ ИЗ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА, заполняющего поперечное сечение шахты сверху вниз между загрузочным и выпускным устройствами, содержащая расположенные в нижней зоне подвижного слоя рядом одна с другой с образованием зазора для выхода сыпучего материала несколько неподвижных направляющих крышеобразного профиля, размещенные под ними и приводимые в возвратно-поступательное движение с помощью приводного устройства горизонтальные разгрузочные органы, вход для газообразной среды ниже подвижного слоя и выход выше подвижного слоя, отличающаяся тем, что горизонтальные органы выполнены по меньшей мере из двух расположенных одна под другой непроницаемых для материала и газообразной среды плит, которые размещены с боковым смещением так, что образующийся зазор для выхода сыпучего материала сужается вниз, нижняя плита выполнена шириной, превышающей величину зазора для выхода сыпучего материала, образованного вышележащими плитами, расстояние между плитами и их ширина выбраны из условия, что на неподвижных плитах сыпучий материал располагается с образованием стабильного угла естественного откоса.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE883805198 | 1988-02-19 | ||
| DE3805198A DE3805198A1 (de) | 1988-02-19 | 1988-02-19 | Einrichtung zur abscheidung von in gas enthaltenen komponenten vorzugsweise schwermetalle, schwefeldioxyd und zur entstaubung von gasfoermigen mit feststoffen beladenen medien |
| PCT/EP1989/000149 WO1989007485A1 (en) | 1988-02-19 | 1989-02-17 | Shaft with a moving bed of pourable material |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012391C1 true RU2012391C1 (ru) | 1994-05-15 |
Family
ID=6347734
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU894742352A RU2012391C1 (ru) | 1988-02-19 | 1989-10-18 | Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5000770A (ru) |
| EP (1) | EP0354952B1 (ru) |
| JP (1) | JPH03503976A (ru) |
| CN (1) | CN1037845A (ru) |
| AT (1) | ATE77760T1 (ru) |
| AU (1) | AU3187289A (ru) |
| DD (1) | DD278946A5 (ru) |
| DE (3) | DE3805198A1 (ru) |
| HU (1) | HU207465B (ru) |
| RU (1) | RU2012391C1 (ru) |
| WO (1) | WO1989007485A1 (ru) |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3904697A1 (de) * | 1989-02-16 | 1990-08-23 | Petersen Hugo Verfahrenstech | Verfahren zur entfernung von schadgasen aus gasen und wanderschichtreaktor zur durchfuehrung des verfahrens |
| DE3910227A1 (de) * | 1989-03-30 | 1990-10-04 | Nymic Anstalt | Reaktormodul |
| DE3916325A1 (de) * | 1989-05-19 | 1990-11-22 | Grochowski Horst | Wanderbettreaktoranlage |
| DE3940412C3 (de) * | 1989-08-19 | 1995-05-11 | Nymic Anstalt | Schüttgutreaktor |
| DE4004911C2 (de) * | 1990-02-16 | 1999-09-23 | Horst Grochowski | Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von wenigstens einem Fluid mittels eines als Schüttgut vorliegenden Feststoffes in einem Wanderbettreaktor |
| DE4208815C1 (en) * | 1992-03-19 | 1993-06-24 | Friedrich 4983 Kirchlengern De Hellmich | Sorption appts. for waste gas cleaning - has pivot flap for discharging spent sorbent |
| US6125552A (en) * | 1998-12-17 | 2000-10-03 | Genencor International, Inc. | Side discharge assembly for a fluid bed processing system and method thereof |
| DE102007013498B4 (de) * | 2007-03-21 | 2012-11-08 | Eisenmann Ag | Adsorptionsvorrichtung sowie Anlage zur Adsorption hochtoxischer Substanzen aus der Abluft von Chemieprozessanlagen |
| DE102007041633B3 (de) * | 2007-09-03 | 2008-12-11 | Johannes Senft | Kraftfahrzeug mit seitlicher Beladeeinrichtung |
| DE112008003844B4 (de) * | 2008-05-15 | 2018-07-19 | Horst Grochowski | Vorrichtung zum Austragen von Schüttgütern aus Mündungsenden von Fallrohren |
| CN103041671B (zh) * | 2012-12-19 | 2016-04-20 | 北京新源天净环保技术有限公司 | 一种气固两相斜流颗粒状吸附净化箱体及其净化方法 |
| FI126588B2 (sv) * | 2013-08-20 | 2019-07-15 | Outokumpu Oy | Metod att avlägsna dam och svaveloxider från processgaser |
| CN112455943B (zh) * | 2020-12-02 | 2025-05-30 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 一种颗粒状、粉状固体均匀卸料装置 |
Family Cites Families (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US620925A (en) * | 1899-03-14 | Gas-purifying apparatus | ||
| DD83091A (ru) * | ||||
| US1095676A (en) * | 1911-01-09 | 1914-05-05 | New Jersey Zinc Co | Filtration of flue-dust, fume, and like fine solid impurities from furnace-gases. |
| US1782823A (en) * | 1928-04-17 | 1930-11-25 | Chemical Construction Corp | Filtering and dust-collecting apparatus |
| AT185217B (de) * | 1941-12-20 | 1956-04-10 | Buehler Ag Geb | Einrichtung zur Lagerung von körnigem Mahlgut oder zur Vorbereitung desselben für die Vermahlung |
| FR1017668A (fr) * | 1950-05-12 | 1952-12-17 | Distributeur de produits pulvérulents, granulés, cristallisés ou morcelés | |
| US3090180A (en) * | 1955-10-25 | 1963-05-21 | Berz Max | Device for cleaning dust-laden gases |
| DE6803397U (de) * | 1968-10-21 | 1969-03-13 | Buettner Werke Ag | Schwingwirbelbett zum inberuehrungbringen von schuettgut mit gasen |
| DE2624482A1 (de) * | 1976-06-01 | 1977-12-15 | Babcock Ag | Vorrichtung zum entfernen von unerwuenschten gasfoermigen bestandteilen aus einem abgas |
| DE3228984C2 (de) * | 1982-01-29 | 1984-04-26 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Wanderbett-, insbesondere Adsorptionsfilter |
| DE3210683A1 (de) * | 1982-03-19 | 1983-09-29 | Delbag-Luftfilter Gmbh, 1000 Berlin | Wanderbettfilter zum trennen von stoffen dampf- und/oder gasfoermiger medien |
| DE3213664A1 (de) * | 1982-04-14 | 1983-10-27 | Margraf, Adolf, Dipl.-Ing., 3060 Stadthagen | Vorrichtung zur reinigung von staubgasen |
| DE3406413A1 (de) * | 1984-02-22 | 1985-08-22 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Verfahren zum gesteuerten planparallelen abzug von fliessfaehigem schuettgut, insbesondere bei einem wanderbettfilter, und einrichtung zur durchfuehrung des verfahrens |
| DE3426959C2 (de) * | 1984-07-21 | 1986-11-06 | Adolf Dipl.-Ing. 3060 Stadthagen Margraf | Schüttgutschichtfilter mit Erneuerung des Schüttgutes |
| DE3500304A1 (de) * | 1985-01-07 | 1986-07-10 | Hugo Petersen Gesellschaft für verfahrenstechnischen Anlagenbau mbH & Co KG, 6200 Wiesbaden | Verfahren und vorrichtung zur regeneration von mit schwefelsaeure beladenen adsorbentien auf kohlenstoffbasis |
| DE3523417A1 (de) * | 1985-03-23 | 1987-01-08 | Kernforschungsanlage Juelich | Wanderbettreaktor fuer adsorptive und/oder katalytische reaktionen |
| DE3527187A1 (de) * | 1985-07-30 | 1987-02-12 | Buechl A Kalk Portland | Vorrichtung zum behandeln von substanzen in einem gasstrom |
| DE3611953A1 (de) * | 1985-11-09 | 1987-08-13 | Kraftwerk Union Ag | Einrichtung zum gesteuerten abzug von fliessfaehigem schuettgut an der unterseite einer schuettgutsaeule, insbesondere eines wanderbettfilters |
| DE3638391A1 (de) * | 1986-11-11 | 1988-05-26 | Harry Wettermann | Vorrichtung zum entfernen von schadgasen und staeuben aus einem abgasstrom |
-
1988
- 1988-02-19 DE DE3805198A patent/DE3805198A1/de not_active Withdrawn
-
1989
- 1989-02-17 WO PCT/EP1989/000149 patent/WO1989007485A1/de not_active Ceased
- 1989-02-17 US US07/424,254 patent/US5000770A/en not_active Expired - Fee Related
- 1989-02-17 DE DE8990005U patent/DE8990005U1/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-02-17 EP EP89902762A patent/EP0354952B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1989-02-17 DE DE8989902762T patent/DE58901768D1/de not_active Expired - Fee Related
- 1989-02-17 AU AU31872/89A patent/AU3187289A/en not_active Abandoned
- 1989-02-17 AT AT89902762T patent/ATE77760T1/de not_active IP Right Cessation
- 1989-02-17 HU HU891537A patent/HU207465B/hu not_active IP Right Cessation
- 1989-02-17 JP JP1502552A patent/JPH03503976A/ja active Pending
- 1989-02-17 DD DD89325846A patent/DD278946A5/de not_active IP Right Cessation
- 1989-02-18 CN CN89102109A patent/CN1037845A/zh active Pending
- 1989-10-18 RU SU894742352A patent/RU2012391C1/ru active
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE8990005U1 (de) | 1989-12-07 |
| DE3805198A1 (de) | 1989-08-31 |
| WO1989007485A1 (en) | 1989-08-24 |
| CN1037845A (zh) | 1989-12-13 |
| HU207465B (en) | 1993-04-28 |
| HUT50660A (en) | 1990-03-28 |
| DD278946A5 (de) | 1990-05-23 |
| US5000770A (en) | 1991-03-19 |
| DE58901768D1 (de) | 1992-08-06 |
| ATE77760T1 (de) | 1992-07-15 |
| EP0354952B1 (de) | 1992-07-01 |
| EP0354952A1 (de) | 1990-02-21 |
| JPH03503976A (ja) | 1991-09-05 |
| AU3187289A (en) | 1989-09-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2012391C1 (ru) | Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала | |
| US3296775A (en) | Method and apparatus for treating fluids and non-fluid materials | |
| RU2095132C1 (ru) | Реакторное устройство подвижно-слойного типа (варианты) и способ его эксплуатации | |
| US4973458A (en) | Fluidized bed system for removing particulate contaminants from a gaseous stream | |
| JP3284309B2 (ja) | 粉粒体として存在する固体により向流法で流体を処理する方法及び装置 | |
| US4451272A (en) | Moving bed filter, especially an adsorption filter | |
| PL160703B1 (pl) | Sposób i urzadzenie do wydzielania niepozadanych skladników z gazów spalinowych PL | |
| RU2563489C2 (ru) | Способ отделения газа из псевдоожиженной смеси газы/твердые вещества | |
| JPH02503291A (ja) | 移動層反応装置及びその運転方法 | |
| CA1093979A (en) | Method and apparatus for cleaning a filter bed | |
| US3982326A (en) | Countercurrent contacting of gas and granular material in panel bed | |
| US4940478A (en) | Method of melting raw materials | |
| JPH046415B2 (ru) | ||
| DE3662173D1 (en) | Device for the controlled discharge of free-flowing bulk material from the bottom side of a bulk material column, especially of a moving-bed filter | |
| CA1239598A (en) | Filter for cleaning gases | |
| US5177876A (en) | Reactor installation for countercurrent treatment of gases and bulk solids | |
| JPH0742488Y2 (ja) | 移動床型脱じん・反応装置 | |
| US4012210A (en) | Granular gas filter arrangement | |
| CA1195259A (en) | Gas cleaning installation | |
| US4256045A (en) | Apparatus and method for treating a gas with a liquid | |
| US4764345A (en) | Apparatus for the desulfurization and detoxification of flue gases | |
| US1766221A (en) | Air and gas filter | |
| US2499305A (en) | Apparatus for gaseous conversions in presence of a moving contact material | |
| RU48812U1 (ru) | Устройство для сорбционной нейтрализации газов | |
| US4367653A (en) | Device for measuring solids in a moving stream |