[go: up one dir, main page]

RU2012391C1 - Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала - Google Patents

Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала Download PDF

Info

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
Application number
SU894742352A
Other languages
English (en)
Inventor
Риттерх Юрген
Original Assignee
Нимик Анштальт
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 Нимик Анштальт filed Critical Нимик Анштальт
Application granted granted Critical
Publication of RU2012391C1 publication Critical patent/RU2012391C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/0015Feeding of the particles in the reactor; Evacuation of the particles out of the reactor
    • B01J8/002Feeding of the particles in the reactor; Evacuation of the particles out of the reactor with a moving instrument
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/30Particle separators, e.g. dust precipitators, using loose filtering material
    • B01D46/32Particle separators, e.g. dust precipitators, using loose filtering material the material moving during filtering
    • B01D46/34Particle separators, e.g. dust precipitators, using loose filtering material the material moving during filtering not horizontally, e.g. using shoots
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation 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
    • B01D53/02Separation 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
    • B01D53/06Separation 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
    • B01D53/08Separation 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/08Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
    • B01J8/12Chemical 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
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K1/00Purifying combustible gases containing carbon monoxide
    • C10K1/20Purifying combustible gases containing carbon monoxide by treating with solids; Regenerating spent purifying masses
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10KPURIFYING OR MODIFYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMBUSTIBLE GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE
    • C10K1/00Purifying combustible gases containing carbon monoxide
    • C10K1/34Purifying combustible gases containing carbon monoxide by catalytic conversion of impurities to more readily removable materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
    • B01D2253/10Inorganic adsorbents
    • B01D2253/102Carbon
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/30Sulfur compounds
    • B01D2257/302Sulfur oxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/40Nitrogen compounds
    • B01D2257/404Nitrogen oxides other than dinitrogen oxide
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2257/00Components to be removed
    • B01D2257/60Heavy metals or heavy metal compounds
    • B01D2257/602Mercury or mercury compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/40Further details for adsorption processes and devices
    • B01D2259/40011Methods relating to the process cycle in pressure or temperature swing adsorption
    • B01D2259/40077Direction of flow
    • B01D2259/40081Counter-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)

  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.
SU894742352A 1988-02-19 1989-10-18 Шахта с подвижным слоем из сыпучего материала RU2012391C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

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