RU2342184C1 - Фильтр рукавный с системой регенерации - Google Patents
Фильтр рукавный с системой регенерации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2342184C1 RU2342184C1 RU2007124768/15A RU2007124768A RU2342184C1 RU 2342184 C1 RU2342184 C1 RU 2342184C1 RU 2007124768/15 A RU2007124768/15 A RU 2007124768/15A RU 2007124768 A RU2007124768 A RU 2007124768A RU 2342184 C1 RU2342184 C1 RU 2342184C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filter
- bag
- microprocessor
- dust
- common microprocessor
- Prior art date
Links
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 title claims abstract description 17
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 239000000428 dust Substances 0.000 claims abstract description 26
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002699 waste material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 8
- -1 oxalone Substances 0.000 claims description 6
- 239000004677 Nylon Substances 0.000 claims description 3
- 229920001778 nylon Polymers 0.000 claims description 3
- CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N (1,4-diphenyl-1,2,4-triazol-4-ium-3-yl)-phenylazanide Chemical compound C=1C=CC=CC=1[N-]C1=NN(C=2C=CC=CC=2)C=[N+]1C1=CC=CC=C1 CWGBFIRHYJNILV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920004936 Lavsan® Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims description 2
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 claims description 2
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 claims description 2
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 claims description 2
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 2
- 239000012784 inorganic fiber Substances 0.000 claims description 2
- 239000005020 polyethylene terephthalate Substances 0.000 claims description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000915 polyvinyl chloride Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004800 polyvinyl chloride Substances 0.000 claims description 2
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 claims description 2
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 claims description 2
- 238000009941 weaving Methods 0.000 claims description 2
- SURLGNKAQXKNSP-DBLYXWCISA-N chlorin Chemical compound C\1=C/2\N/C(=C\C3=N/C(=C\C=4NC(/C=C\5/C=CC/1=N/5)=CC=4)/C=C3)/CC\2 SURLGNKAQXKNSP-DBLYXWCISA-N 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 3
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000011358 absorbing material Substances 0.000 description 1
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 description 1
- 238000004887 air purification Methods 0.000 description 1
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000013521 mastic Substances 0.000 description 1
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 description 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 230000003584 silencer Effects 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в различных отраслях промышленности для очистки запыленных газов и предназначено для центральных систем аспирации. Фильтр содержит единый корпус с крышкой, в котором размещены блок фильтров с фильтрующими элементами рукавного типа и система регенерации фильтрующих элементов, выполненная в виде рамы встряхивания с вибратором. Фильтр дополнительно снабжен коробами для входа загрязненного воздуха в установку и выхода чистого воздуха из установки, а также бункерным накопителем с устройством непрерывной выгрузки отходов, содержащим бункер, шлюз и шнековый механизм выгрузки. В корпусе блока фильтров установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель, причем выходы датчиков соединены с общим микропроцессором, размещенным в шкафу управления. В выходном коробе установлен также коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которой соединен с общим микропроцессором. Система регенерации рукавных фильтров также содержит блок управления, который связан электронной связью с общим микропроцессором, управляющим системой выгрузки, системой подачи воды при возгорании и дублирующей системой порошкового пожаротушения, причем микропроцессор может быть встроен в выносной пульт. Изобретение обеспечивает повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания при снижении металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов и предназначено для центральных систем аспирации.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является установка пылеулавливания, содержащая циклон и фильтр, связанные между собой воздуховодом таким образом, что выход циклона соединен со входом фильтра, причем циклон включает корпус, состоящий из цилиндрической и конической частей, входной и выходной патрубки. выхлопную трубу, а фильтр содержит корпус с крышкой, фильтровальную секцию, бункер, входной и выходной патрубки, систему регенерации и блок управления регенерацией (Моргулис М.Л. и др. Рукавные фильтры. Москва: Машиностроение, 1977, с.104 - прототип).
Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания за счет малой площади фильтрующего элемента.
Технический результат повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом.
Это достигается тем, что в фильтре рукавном с системой регенерации, содержащим единый корпус с крышей, в котором размещены блок фильтров с фильтрующими элементами рукавного типа, короб для входа загрязненного воздуха в установку и короб для выхода чистого воздуха из установки, бункерный накопитель с устройством непрерывной выгрузки отходов, содержащий бункер, шлюз, шнековый механизм выгрузки, систему регенерации фильтрующих элементов, выполненную в виде рамы встряхивания с вибратором, в корпусе блока фильтров установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы которых соединены с общим микропроцессором, размещенным в шкафу управления, а в выходном коробе установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которой соединен с общим микропроцессором, а система регенерации рукавных фильтров содержит блок управления, который связан электронной связью с общим микропроцессором, и выносным пультом управления системой выгрузки и системой подачи воды при возгорании и дублирующей системой порошкового пожаротушения.
На фиг.1 изображен главный вид фильтра рукавного, на фиг.2 - его профильная проекция, на фиг.3 - функциональная схема обеспечения пожаровзрывобезопасности работы устройства.
Фильтр рукавный с системой регенерации содержит единый корпус с крышкой 7, в котором размещены блок фильтров 3 с фильтрующими элементами 6 рукавного типа, короб 10 для входа загрязненного воздуха в установку и выходной короб 11 для выхода чистого воздуха из установки, бункерный накопитель с устройством непрерывной выгрузки отходов, содержащий бункер 2, шлюз 4, шнековый механизм 1 выгрузки, систему регенерации фильтрующих элементов 6 рукавного типа, выполненную в виде рамы 5 встряхивания с вибратором, а также лестницу 9 и площадку 8 для обслуживания фильтра. Устройство выгрузки может быть двух типов: выгрузка на базе шнекового транспортера и выгрузка на основе цепного транспортера.
В корпусе блока фильтров установлен датчик температуры 12, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик 13 уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель 14, выходы которых соединены с общим микропроцессором 15, размещенным в шкафу управления 16, а в выходном коробе установлен коллектор 17 с форсунками 18 для подключения к системе пожаротушения, блок управления 19 которой соединен с общим микропроцессором 15, а система регенерации 20 рукавных фильтров содержит блок управления 21, который связан электронной связью с общим микропроцессором.
Корпусные детали и детали ограждения выполнены из конструкционных композиционных или полимерных материалов, например полиэтилена, капрона, полиуретана, с помощью литья, штамповки, сварки, формования, причем на поверхности деталей ограждения нанесен слой мягкого вибродемпфирующего материала, например типа мастики «ВД-17» или «Герлен-Д», а соотношение между толщиной материала и вибродемпфирующего покрытия находится в оптимальном интервале величин: 1/(2,5...4), причем поверх вибродемпфирующего слоя закрепляется слой звукопоглощающего материала, например типа «винипор», «акмигран», с защитной акустически прозрачной пленкой типа «повиден».
Бункер для сбора пыли выполнен конической или пирамидальной формы с углом наклона стенок, превышающим угол естественного откоса улавливаемой пыли, а в блоке фильтров фильтрующие элементы рукавного типа располагаются прямыми рядами или в шахматном порядке, причем отношение длины рукава L к его диаметру D находится в оптимальном интервале величина L/D=15...40, а в качестве материала фильтрующих рукавных элементов используются как тканые материалы со способами переплетения: полотняные, саржевые, сатиновые; с видами волокон в нити: штапельные, филаментные, текстурированные; с обработкой поверхности: гладкие и ворсованные, так и нетканые со способами закрепления волокон: иглопробивные, холстопрошивные и клееные, полученные вышеперечисленными способами из: естественных волокон животного и растительного происхождения, искусственных органических волокон (лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон, полипропилен, поливинилхлорид. фторопласт, тефлон и др.), искусственных неорганических волокон (например, стеклянное волокно).
Фильтр работает следующим образом.
Неочищенный газ поступает в короб 10 для входа загрязненного воздуха, затем в блок фильтров 3 с фильтрующими элементами 6 рукавного типа. Пыль осаждается на внутренней поверхности рукавов и периодически сбрасывается с них системой 20 регенерации фильтрующих элементов, выполненной в виде рамы 5 встряхивания с вибратором. Пыль ссыпается в бункер 2, откуда через шлюз 4 посредством шнекового механизм 1 выгрузки удаляется из фильтра. Для обслуживания фильтра предусмотрены лестница 9 и площадка 8. Устройство выгрузки может быть двух типов: выгрузка на базе шнекового транспортера и выгрузка на основе цепного транспортера. Установка комплектуется шкафом управления с микропроцессором, управляемым системами регенерации, выгрузки и пожаротушения. Удельная газовая нагрузка на фильтр выбирается с учетом физико-химических свойств пылегазового потока для каждого конкретного технологического процесса.
Для оптимизации процесса пылеулавливания и для его безопасной работы в корпусе блока фильтров установлен датчик температуры 12, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик 13 уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель 14, выходы которых соединены с общим микропроцессором 15, размещенным в шкафу управления 16, а в выходном коробе установлен коллектор 17 с форсунками 18 для подключения к системе пожаротушения, блок управления 19 которой соединен с общим микропроцессором 15, а система регенерации 20 рукавных фильтров содержит блок управления 21, который связан электронной связью с общим микропроцессором.
Тепловой датчик-извещатель 14 и коллектор 17 с форсунками 18 системы пожаротушения установлены в выходном коробе 11 фильтровальной секции потому, что она является выходным звеном в предлагаемом устройстве, и чтобы предотвратить распространение пламя в случае возгорания дальше по вентиляционным каналам, эти системы устанавливают именно здесь, что повысит надежность и безопасность всего устройства.
Работа коллектора 17 с форсунками 18 осуществляется по принципу открытия аварийного электромагнитного клапана подачи воды при подаче на клапан управляющего сигнала от общего микропроцессора 15, обрабатывающего сигнал с теплового датчика-извещателя 14, который в свою очередь реагирует на увеличение температуры в выходном коробе 11 вплоть до самовоспламенения пылевых аэрозолей и фильтрующих материалов блока фильтров.
Работа системы порошкового пожаротушения (на чертеже не показано) происходит в дублирующем варианте, в случае если на первой ступени выйдет из строя, например, электромагнитный клапан подачи воды или будет отключена система водоснабжения, тогда сработает система порошкового пожаротушения, причем управление работой этих систем осуществляется от микропроцессора 15, который может быть размещен стационарно (например, в шкафу 16 управления) или быть встроенным в выносной пульт (на чертеже не показано), чтобы можно было в случае аварии управлять процессом пожаротушения, останавливая при этом распространение огня, что в целом повысит безопасность всей системы очистки воздуха от пыли.
В аппарате происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующие элементы одновременно является аэродинамическим глушителем шума активного (сорбционного) типа. Пылеулавливающие аппараты данного типа предназначены для центральных систем аспирации.
Claims (2)
1. Фильтр рукавный с системой регенерации, содержащий единый корпус с крышкой, в котором размещены блок фильтров с фильтрующими элементами рукавного типа и система регенерации фильтрующих элементов, выполненная в виде рамы встряхивания с вибратором, отличающийся тем, что фильтр дополнительно содержит короб для входа загрязненного воздуха в установку и короб для выхода чистого воздуха из установки, бункерный накопитель с устройством непрерывной выгрузки отходов, содержащий бункер, шлюз и шнековый механизм выгрузки, причем в корпусе блока фильтров установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы датчиков соединены с общим микропроцессором, размещенным в шкафу управления, а в выходном коробе установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которой соединен с общим микропроцессором, а система регенерации рукавных фильтров содержит блок управления, который связан электронной связью с общим микропроцессором, управляющим системой выгрузки, системой подачи воды при возгорании и дублирующей системой порошкового пожаротушения, причем микропроцессор может быть встроен в выносной пульт.
2. Фильтр рукавный по п.1, отличающийся тем, что бункер для сбора пыли выполнен конической или пирамидальной формы с углом наклона стенок, превышающим угол естественного откоса улавливаемой пыли, а в блоке фильтров фильтрующие элементы рукавного типа располагаются прямыми рядами или в шахматном порядке, причем отношение длины рукава L к его диаметру D находится в оптимальном интервале величин: L/D=15-40, а в качестве материала фильтрующих рукавных элементов используются как тканые материалы со способами переплетения: полотняные, саржевые, сатиновые; с видами волокон в нити: штапельные, филаментные, текстурированные; с обработкой поверхности: гладкие и ворсованные, так и нетканые со способами закрепления волокон: иглопробивные, холстопрошивные и клееные, полученные вышеперечисленными способами из естественных волокон животного и растительного происхождения, искусственных органических волокон лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон, полипропилен, поливинилхлорид, фторопласт, тефлон, искусственных неорганических волокон, например, стеклянное волокно.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007124768/15A RU2342184C1 (ru) | 2007-07-03 | 2007-07-03 | Фильтр рукавный с системой регенерации |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007124768/15A RU2342184C1 (ru) | 2007-07-03 | 2007-07-03 | Фильтр рукавный с системой регенерации |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2342184C1 true RU2342184C1 (ru) | 2008-12-27 |
Family
ID=40376751
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007124768/15A RU2342184C1 (ru) | 2007-07-03 | 2007-07-03 | Фильтр рукавный с системой регенерации |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2342184C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2669286C1 (ru) * | 2017-12-19 | 2018-10-09 | Олег Савельевич Кочетов | Рукавный фильтр с системой регенерации |
| CN109847675A (zh) * | 2019-04-23 | 2019-06-07 | 武汉天和技术股份有限公司 | 一种等离子粉末制备装置 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1430038A1 (ru) * | 1986-12-29 | 1988-10-15 | Особое конструкторское бюро противопожарной техники | Устройство противопожарной защиты |
| SU1588440A1 (ru) * | 1987-04-06 | 1990-08-30 | Предприятие П/Я В-8796 | Способ автоматического управлени работой электрофильтра |
| RU14837U1 (ru) * | 2000-02-29 | 2000-09-10 | ЗАО "Детект он инжиниринг" | Система пожаротушения |
| JP2004249180A (ja) * | 2003-02-19 | 2004-09-09 | Meidensha Corp | バグフィルタとその防災システム及び加熱処理施設 |
-
2007
- 2007-07-03 RU RU2007124768/15A patent/RU2342184C1/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1430038A1 (ru) * | 1986-12-29 | 1988-10-15 | Особое конструкторское бюро противопожарной техники | Устройство противопожарной защиты |
| SU1588440A1 (ru) * | 1987-04-06 | 1990-08-30 | Предприятие П/Я В-8796 | Способ автоматического управлени работой электрофильтра |
| RU14837U1 (ru) * | 2000-02-29 | 2000-09-10 | ЗАО "Детект он инжиниринг" | Система пожаротушения |
| JP2004249180A (ja) * | 2003-02-19 | 2004-09-09 | Meidensha Corp | バグフィルタとその防災システム及び加熱処理施設 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| МОРГУЛИС М.Л. и др. Рукавные фильтры. - М.: Машиностроение, 1977, с.104. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2669286C1 (ru) * | 2017-12-19 | 2018-10-09 | Олег Савельевич Кочетов | Рукавный фильтр с системой регенерации |
| CN109847675A (zh) * | 2019-04-23 | 2019-06-07 | 武汉天和技术股份有限公司 | 一种等离子粉末制备装置 |
| CN109847675B (zh) * | 2019-04-23 | 2024-05-14 | 武汉天和技术股份有限公司 | 一种等离子粉末制备装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2393908C1 (ru) | Установка акустическая пылеулавливающая кочетова | |
| RU2397822C1 (ru) | Двухступенчатая система пылеудаления кочетова | |
| RU2308318C1 (ru) | Устройство пылеулавливания | |
| RU2669288C1 (ru) | Трехступенчатая система пылеудаления | |
| RU2397821C1 (ru) | Двухступенчатая система пылеулавливания со спирально-коническим циклоном | |
| RU2339433C1 (ru) | Способ пылеулавливания | |
| RU2333784C1 (ru) | Многосекционный пылеуловитель | |
| RU2310518C1 (ru) | Установка пылеулавливающая двухступенчатая | |
| RU2342184C1 (ru) | Фильтр рукавный с системой регенерации | |
| RU2342183C1 (ru) | Фильтр рукавный с системой регенерации | |
| RU2305600C1 (ru) | Установка пылеулавливающая с виброциклоном типа вцнрф-3 | |
| RU2325938C2 (ru) | Рукавный фильтр с системой регенерации | |
| RU2302283C1 (ru) | Установка акустическая пылеулавливающая типа акурф-2 | |
| RU2305601C1 (ru) | Установка акустическая пылеулавливающая типа акурф-1 | |
| RU2416457C2 (ru) | Система аспирации с аппаратом взп и каркасным фильтром | |
| RU2650922C1 (ru) | Устройство пылеулавливания | |
| RU2633886C1 (ru) | Установка пылеулавливающая двухступенчатая | |
| RU2407596C2 (ru) | Пылеулавливающая система кочетова | |
| RU2397824C1 (ru) | Установка пылеулавливающая с жалюзийным циклоном | |
| RU2458745C1 (ru) | Двухступенчатая система пылеудаления кочетова | |
| RU2669287C1 (ru) | Установка акустическая пылеулавливающая | |
| RU2306185C1 (ru) | Установка пылеулавливающая с виброциклоном типа вцнрф-1 | |
| RU2302298C1 (ru) | Установка пылеулавливающая с виброциклоном типа вцнрф-4 | |
| RU2339434C1 (ru) | Рукавный регенерируемый фильтр | |
| RU2356636C1 (ru) | Установка акустическая пылеулавливающая типа акурф-3 |