RU201657U1 - Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов - Google Patents
Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов Download PDFInfo
- Publication number
- RU201657U1 RU201657U1 RU2020124568U RU2020124568U RU201657U1 RU 201657 U1 RU201657 U1 RU 201657U1 RU 2020124568 U RU2020124568 U RU 2020124568U RU 2020124568 U RU2020124568 U RU 2020124568U RU 201657 U1 RU201657 U1 RU 201657U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- gas
- cleaning
- heat
- flue gases
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D47/00—Separating dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
- B01D47/14—Packed scrubbers
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A50/00—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather
- Y02A50/20—Air quality improvement or preservation, e.g. vehicle emission control or emission reduction by using catalytic converters
- Y02A50/2351—Atmospheric particulate matter [PM], e.g. carbon smoke microparticles, smog, aerosol particles, dust
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/10—Greenhouse gas [GHG] capture, material saving, heat recovery or other energy efficient measures, e.g. motor control, characterised by manufacturing processes, e.g. for rolling metal or metal working
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Treating Waste Gases (AREA)
- Separation Of Particles Using Liquids (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания, а также утилизации теплоты дымовых газов и может быть использовано в любой отрасли промышленности, где требуется очистка больших объёмов дымовых газов, очистка воздуха в задымлённых цехах промышленных предприятий от токсичных элементов, окислов серы, азота, углерода и т п., например, в химической, нефтегазовой промышленности, при утилизации мусора методом сжигания.
Технической задачей изобретения является создание высокоэффективного устройства для мокрой очистки газов от пыли, золы, кислот, азота, углерода, а также утилизации тепла из отводящих газов.
Решение поставленной задачи достигается тем, что известное устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов, состоящее из полого корпуса из легированной стали, в нижней части заполненного водой, входного патрубка для подачи загрязнённого газа выходного патрубка для выпуска чистого газа, трубы для отвода шлама, дополнительно оборудовано насосом для подачи воды из нижней части корпуса в верхнюю часть для прохождения через расположенный горизонтально перфорированный лист, установленный строго горизонтально и обязательно на решётке из неокисляемого материала, во избежание прогиба. В противном случае, эффект очистки снижается. Вода проходит сквозь перфорированный лист и в свободном падении выливается на дно, образуя равномерно расположенные вертикальные струи. Поступающий в корпус для очистки газ проходит через струи воды, частично очищается и передаёт тепло воде. 2 ил.
Description
Полезная модель относится к технике мокрого пылеулавливания, а также утилизации теплоты дымовых газов и может быть использовано в любой отрасли промышленности, где требуется очистка больших объёмов дымовых газов, очистка воздуха в задымлённых цехах промышленных предприятий от токсичных элементов, окислов серы, азота, углерода и т п., например в химической, нефтегазовой промышленности, при утилизации мусора методом сжигания.
Многие технологические процессы предприятий химической и нефтегазовой отраслей промышленности сопровождаются образованием пыли и вредных газов, что приводит к загрязнению окружающей воздушной среды вредными технологическими пылегазовоздушными выбросами. Поэтому защита от вредных технологических пылегазовоздушных выбросов атмосферного воздуха, который необходим для жизни людей, животного и растительного мира, а также служит основой многих технологических процессов, является важнейшей экологической проблемой
Требования к качеству окружающей воздушной среды постоянно растут. В связи с этим необходимо целенаправленно разрабатывать и внедрять более совершенное оборудование для очистки пылегазовоздушных выбросов предприятий различных отраслей промышленности
Повышение эффективности очистки газа от мелкодисперсной пыли производят укрупнением частичек пыли путем их смачивания. Такой процесс называется мокрой очисткой газов от пыли. В данном процессе обеспечивается контакт запыленного газового потока с жидкостью. Метод мокрой очистки воздуха от пыли считается простым и весьма эффективным способом обеспыливания газовых смесей. В мокрых пылеуловителях в качестве орошающей жидкости чаще всего применяется технологическая вода.
Мокрые пылеуловители обладают рядом преимуществ перед аппаратами других типов:
более высокая эффективность улавливания частиц по сравнению с сухими механическими пылеуловителями;
возможность охлаждения и увлажнения удаляемых газов без дополнительных затрат;
возможность применения метода для очистки высокотемпературных газовых потоков;
оборудование мокрой очистки газов обладает сравнительно небольшой капитальной стоимостью относительно других типов оборудования пылеочистки,
и обеспечивает снижение выбросов токсинов, кислот, азота, углерода.
Известен способ очистки воздуха (RU, 2284847, B01D47/02, публ.10.10.2006), заключающийся в том, что загрязненный газовый поток подают через входной патрубок, расположенный в корпусе, причем один из срезов патрубка располагают с зазором над зеркалом жидкости, находящейся в резервуаре, и создают псевдокипение жидкости с образованием газожидкостной взвеси. Затем отводят газожидкостную взвесь в сепаратор жидкой фазы, освобождают газовый поток от капель жидкости и отводят его через выходной патрубок, а образовавшийся шлам отводят через трубу, расположенную на дне корпуса. Загрязненный газовый поток подают через цилиндрический патрубок, в верхних слоях жидкости размещают вибратор и закрепляют его к корпусу посредством упругой перфорированной мембраны, а образование газожидкостной взвеси дополнительно усиливают созданием виброкипящего слоя в верхних слоях жидкости. Устройство для очистки воздуха содержит корпус, патрубок для ввода запыленного газа и патрубок для выхода очищенного газа, резервуар с жидкостью, смывное сопло и трубу для отвода шлама, при этом патрубок для ввода запыленного газа выполнен цилиндрическим, а в верхних слоях жидкости размещен вибратор, закрепленный к корпусу посредством упругой перфорированной мембраны.
Недостатком является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания.
Известен способ мокрой очистки воздуха от пыли, который заключается в подаче загрязненного потока воздуха в определенный объем жидкости (RU, 2071671, В09С 1/00, 10.01.1997).
Недостатком известного способа является то, что при прохождении загрязненного воздуха через объем жидкости формируются пузыри, часть пыли осаждается на стенке пузыря и поступает в очищающую воду, а основная часть находится внутри объема пузыря. При всплытии пузыря на поверхность жидкости он лопается и находящаяся внутри пыль вылетает в постоянно восходящий поток очищаемого воздуха, за счет чего происходит недостаточная эффективность его очистки. К недостаткам известного способа также относится периодичность процесса очистки воздуха, связанная с необходимостью периодической замены отработанной очищающей воды.
Известно устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов (RU, 2388518, B01D47/02, публ.10.05.2010). Изобретение относится к золоуловителям и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Устройство содержит корпус, входной патрубок, выходной патрубок, осадительную камеру, снабженную разделительной перегородкой, причем нижняя часть разделительной перегородки имеет продольные пазы с постоянным шагом. Входной патрубок снабжен оросителем, выполненным в виде коллектора с вихревыми форсунками. В нижней части камеры размещен теплообменный аппарат, выполненный в виде трубчатого змеевика. Устройство снабжено влагоотделителем с тангенциальным вводом.
Недостатком золоуловителя является сравнительно невысокая степень ресурсосбережения и очистки дымовых газов.
Известно устройство для очистки воздуха в виброкипящем слое жидкости (RU, 2630087, B01D47/06, публ.05.09.2017), содержащее корпус, патрубок для ввода запыленного газа и патрубок для выхода очищенного газа, резервуар с жидкостью, смывное сопло и трубу для отвода шлама, патрубок для ввода запыленного газа выполнен цилиндрическим, а в верхних слоях жидкости размещен вибратор, закрепленный к корпусу посредством упругой перфорированной мембраны, отличающееся тем, что на внутренней поверхности корпуса с зазором относительно цилиндрической части патрубка для ввода запыленного газа закреплено оросительное устройство в виде кольца с форсунками, расположенными своей распылительной частью в сторону вибратора, при этом каждая из форсунок содержит полый корпус с соплом и центральным сердечником, корпус выполнен с каналом для подвода жидкости и содержит соосную, жестко связанную с ним втулку с закрепленным в ее нижней части соплом, выполненным в виде цилиндрической двухступенчатой втулки, верхняя цилиндрическая ступень которой соединена посредством резьбового соединения с соосным с ней центральным сердечником, имеющим центральное отверстие и установленным с кольцевым зазором относительно внутренней поверхности цилиндрической втулки, при этом кольцевой зазор соединен по крайней мере с тремя радиальными каналами, выполненными в двухступенчатой втулке, соединяющими его с кольцевой полостью, образованной внутренней поверхностью втулки и внешней поверхностью верхней цилиндрической ступени, причем кольцевая полость связана с каналом корпуса для подвода жидкости, к центральному сердечнику в его нижней части жестко прикреплен распылитель, выполненный в виде усеченного конуса, соосного центральному отверстию сердечника и прикрепленного своим верхним основанием к основанию цилиндра центрального сердечника, а к нижнему основанию усеченного конуса, посредством по крайней мере трех спиц, прикреплен рассекатель, который выполнен в виде торцевой круглой пластины, края которой отогнуты в сторону кольцевого зазора, а на внешней боковой поверхности усеченного конуса имеются винтовые канавки, причем в рассекателе осесимметрично центральному отверстию центрального сердечника выполнено дроссельное отверстие, при этом к втулке в ее нижней части соосно прикреплен внешний диффузор, а к нижнему основанию усеченного конуса распылителя соосно прикреплен внутренний.
Недостатком является недостаточная эффективность очистки при повышенной сложности конструкции устройства.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению (прототипом) является способ мокрой очистки воздуха пылеуловителем – форсуночным скруббером (И.Жмыхов, А.Челноков, А.Мирончик. Инженерные методы охраны атмосферного воздуха. Изд. Litres, публ.5сент.2017, стр.182-183) Запылённый газовый поток поступает в скруббер по патрубку и направляется на зеркало воды, где осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Газовый поток и мелкодисперсная пыль, распределяясь по всему сечению корпуса, поднимаются верх навстречу потоку капель, подаваемых в скруббер через форсуночные пояса. Удельный расход воды в форсуночных скрубберах составляет 3,0…6,0 л/м3. Общая эффективность очистки, получаемая на форсуночных скрубберах, невысока, в пределах 0,6…0,7. В форсуночных скрубберах эффективно улавливаются частицы размером более 10 мкм. Одновременно с очисткой газ, проходящий через форсуночный скруббер, охлаждается и насыщается до состояния насыщения. В аппаратах центробежного типа частицы пыли отбрасываются на плёнку жидкости центробежными силами, возникающими при вращении газового потока в аппарате за счёт тангенциального расположения входного патрубка в корпусе аппарата. Планка жидкости толщиной не менее 0,3 мм создаётся подачей воды через сопла и непрерывно стекает вниз, увлекая в бункер частицы пыли. Эффективность очистки газа от пыли в аппаратах такого типа зависит главным образом от диаметра корпуса аппарата, скорости газа во входном патрубке и дисперсности пыли.
Недостатком прототипа является то, что применяемые для распыления форсунки создают неравномерное орошение газового потока, а также образование водяной аэрозоли, которая поступает в атмосферу. Для эффективного применения способа, требуется дополнительная установка влагоотделителя.
Ещё одним недостатком прототипа является необходимость использования высоколегированных материалов из-за значительного износа корпуса устройства вследствие трения мокрых пылевых частиц о его стенки.
Технической задачей полезной модели является создание высокоэффективного устройства для мокрой очистки газов от пыли, золы, кислот, азота, углерода, а также утилизации тепла из отводящих газов.
Решение поставленной задачи достигается тем, что известное устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов, состоящее из трубообразного полого корпуса из легированной стали, в нижней части заполненного водой, входного патрубка для подачи загрязнённого газа, выходного патрубка для выпуска чистого газа, трубы для отвода шлама, насоса для подачи воды из нижней части корпуса в верхнюю часть для прохождения через перфорированную пластину, установленную строго горизонтально и обязательно на решётке, во избежание прогиба. В противном случае, эффект очистки снижается. Вода проходит сквозь перфорированную пластину и в свободном падении выливается на дно, образуя равномерно расположенные вертикальные струи. Поступающий в корпус для очистки газ проходит через струи воды, частично очищается и передаёт тепло воде.
Полезная модель поясняется чертежами:
на фиг.1 - схематично показан фрагмент устройства (верхняя часть);
на фиг.2 - общий вид устройства.
Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов содержит трубообразный корпус 1, частично заполненный в нижней части водой 2, патрубок 3 для ввода запыленного газа и патрубок 4 для выхода очищенного газа, трубу 5 для отвода шлама, насос 6 для подачи воды из нижней части корпуса 1 в его верхнюю часть, установленную на решётке 7 в строго горизонтальном положении перфорированную пластину 8.
Устройство работает следующим образом.
Полый корпус 1 устройства для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов устанавливается на существующую дымовую трубу 9 (фиг.2) или вновь изготовленную дымовую трубу.
Вода из нижней части корпуса 1 подаётся насосом 6 в верхнюю часть, где после прохождения через перфорированную пластину 8, установленную горизонтально на решётке 7, вода в свободном падении выливается на дно корпуса. Подлежащий очистке газ (воздух) поступает в корпус 1 через входной патрубок 3. При прохождении тёплого воздуха через струи воды происходит передача тепла и частичная очистка воздуха. (Для более высокой очистки меняется площадь отверстий).
Площадь перфорированного листа и диаметр отверстий зависит от производительности насоса и рассчитывается в зависимости от цели.
Пример:
| Размер пластины | Площадь перфорации | Насос | Эл.энергия |
| 600·600 | 36% | 60 м3/час | 1,1 кВт |
| 600·1200 | 120 м3/час | 2,4 кВт |
При данном способе очень высокий КПД теплопередачи.
Для очистки исходящих газов на крупных предприятиях площадь отверстий перфорированных листов и высота установки рассчитывается по месту. Сопротивление прохождения дымовых газов через установку меняется незначительно.
Устройство требует минимальных затрат на обслуживание. Спектр применения устройства очень велик: используется для очистки воздуха в торговых центрах, вокзалах, на производствах химической, металлургической промышленности, в животноводстве, птицеводстве, на мусоросжигательных заводах.
Таким образом, реализация полезной модели решает поставленные автором задачи.
Claims (1)
- Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов, состоящее из трубообразного полого корпуса из легированной стали, частично заполненного водой, входного патрубка для подачи загрязнённого газа, выходного патрубка для выпуска чистого газа, трубы для отвода шлама, насоса для подачи воды из нижней части корпуса в верхнюю часть, отличающееся тем, что в верхней части корпуса размещена перфорированная пластина, горизонтально установленная на решётке.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020124568U RU201657U1 (ru) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020124568U RU201657U1 (ru) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU201657U1 true RU201657U1 (ru) | 2020-12-25 |
Family
ID=74062762
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020124568U RU201657U1 (ru) | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU201657U1 (ru) |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3544502A1 (de) * | 1985-12-17 | 1987-06-19 | Joachim Dipl Ing Grabietz | Brennwertwaermeerzeuger mit abgas-wassermischung mittels einer jet-duese |
| US4762686A (en) * | 1986-06-09 | 1988-08-09 | Northern States Power Company | Flue gas scrubber system |
| SU1526564A3 (ru) * | 1983-09-26 | 1989-11-30 | Эйсай Ко. Лтд (Фирма) | Доильный аппарат |
| SU1754179A1 (ru) * | 1990-12-18 | 1992-08-15 | Государственный Проектно-Изыскательский Институт "Ленгипротранс" | Установка дл очистки газов |
| RU2071671C1 (ru) * | 1994-09-23 | 1997-01-10 | Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов АК "Транснефтепродукт" | Способ очистки загрязненного нефтью или нефтепродуктом грунта |
| RU2284847C1 (ru) * | 2005-03-21 | 2006-10-10 | Олег Савельевич Кочетов | Способ очистки воздуха в виброкипящем слое жидкости и устройство для его осуществления |
| RU2388518C1 (ru) * | 2009-01-15 | 2010-05-10 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов |
| RU2630087C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-09-05 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для очистки воздуха в виброкипящем слое жидкости |
-
2020
- 2020-07-23 RU RU2020124568U patent/RU201657U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1526564A3 (ru) * | 1983-09-26 | 1989-11-30 | Эйсай Ко. Лтд (Фирма) | Доильный аппарат |
| DE3544502A1 (de) * | 1985-12-17 | 1987-06-19 | Joachim Dipl Ing Grabietz | Brennwertwaermeerzeuger mit abgas-wassermischung mittels einer jet-duese |
| US4762686A (en) * | 1986-06-09 | 1988-08-09 | Northern States Power Company | Flue gas scrubber system |
| SU1754179A1 (ru) * | 1990-12-18 | 1992-08-15 | Государственный Проектно-Изыскательский Институт "Ленгипротранс" | Установка дл очистки газов |
| RU2071671C1 (ru) * | 1994-09-23 | 1997-01-10 | Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов АК "Транснефтепродукт" | Способ очистки загрязненного нефтью или нефтепродуктом грунта |
| RU2284847C1 (ru) * | 2005-03-21 | 2006-10-10 | Олег Савельевич Кочетов | Способ очистки воздуха в виброкипящем слое жидкости и устройство для его осуществления |
| RU2388518C1 (ru) * | 2009-01-15 | 2010-05-10 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов |
| RU2630087C1 (ru) * | 2016-10-10 | 2017-09-05 | Олег Савельевич Кочетов | Устройство для очистки воздуха в виброкипящем слое жидкости |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| ГОСТ 21472-81. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 21472-81 МАТЕРИАЛЫ ЛИСТОВЫЕ. МКС 55.100ОКСТУ 0079. Дата введения 1981-08-01. * |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА : УЧЕБ. ПОСОБИЕ / А.А. ЧЕЛНОКОВ, А.Ф. МИРОНЧИК, И.Н. ЖМЫХОВ. - МИНСК : ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА, 2017. - 397 С.: ИЛ. - ISBN 978-985-06-2682-0. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102022476B1 (ko) | 미세분진 또는 수용성 악취 제거장치 및 그 방법 | |
| CN106582248B (zh) | 一种烟气湿法脱硫、除尘一体化装置及工艺 | |
| CN202410505U (zh) | 一种脱硫脱硝脱汞一体化装置 | |
| CN214319573U (zh) | 除尘器微粉再利用系统 | |
| CN216537592U (zh) | 一种污泥干化焚烧及无害化烟气除尘装置 | |
| CN109013058B (zh) | 一种高效湿式静电除尘器催化氧化联合脱除重金属装置 | |
| US5308385A (en) | Pollution abatement apparatus and method | |
| CN204911230U (zh) | 一种用于含有机化合物复杂废气治理的高效净化装置 | |
| CN204543929U (zh) | 烟气净化装置 | |
| CN204582953U (zh) | 一种可以同时脱除多种污染物的节能脱硫装置 | |
| CA2086339A1 (en) | Gas cleaning methods and apparatus | |
| CN112933839A (zh) | 一种带双导流槽螺旋除雾除尘装置 | |
| RU201657U1 (ru) | Устройство для мокрой очистки и утилизации теплоты воздуха и дымовых газов | |
| CN206121390U (zh) | 湿式除尘器 | |
| CN105107348A (zh) | 一种用于处理voc有机废气的多相强氧催化反应成套设备 | |
| CN204684902U (zh) | 一种具有除尘、除雾和水回收功能的除雾系统 | |
| CN2386872Y (zh) | 气动脱硫除尘装置 | |
| CN114345062A (zh) | 一种洗涤器及挤出机挥发废气处理方法 | |
| CN210186721U (zh) | 可移动式危险废弃物处置系统 | |
| CN203886369U (zh) | 固定式柴油机系统一体式除尘净化装置 | |
| CN203123741U (zh) | 一种烟气除尘循环净化装置 | |
| KR20200092898A (ko) | 공기정화장치 | |
| CN206381826U (zh) | 一种工业烟尘气体净化设备 | |
| CN210631909U (zh) | 一种废气喷淋洗涤净化装置 | |
| CN211069538U (zh) | 一种用于生物质燃烧器烟气处理的喷淋装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20210216 |