Устройство для очистки газа

Изобретение относится к средствам мокрой очистки газов в слое механической пены. Устройство для очистки газа содержит корпус с патрубками ввода газа и вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепаратором, а нижние - закручивателями из наклонных лопаток, равномерно распределенных относительно окружности выхлопных труб, частично погруженных в жидкость, при этом выхлопные трубы вставлены соосно одна в другую с выступами внизу и закрыты кольцевыми донышками, соединяющими нижний конец указанных выступов со стенкой центральной трубы, в зазоре между выхлопными трубами образованы емкости для жидкости, в которые частично погружены наклонные лопатки закручивателей, на уровне которых в стенке центральной трубы по ее окружности выполнены тангенциальные сквозные отверстия, верхние концы выхлопных труб, плавно отогнутые наружу, закреплены в сепараторе, а каждая емкость для жидкости связана с независимыми сборниками подачи свежей жидкости через гидрозатворы. Изобретение позволяет повысить эффективность очистки газа и обеспечить заданную производительность. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к устройствам очистки газа в слое механической пены, образуемой путем диспергирования жидкости закрученным потоком обрабатываемого газа и может быть использовано в различных областях промышленности, где возможно применение аппаратов мокрого типа.

Известно устройство для очистки газа посредством образования пены, содержащее корпус с бункером, каплеотбойником и патрубками ввода и вывода газа, разделенный по высоте перегородкой с вертикальными трубами, оборудованными снизу закручивателями из лопаток, закрепленных по окружности между плоскими кольцевыми направляющими, верхняя из которых примыкает кромкой кольцевого отверстия к наружной поверхности трубы (а.с. РФ №278957, B01D 47/04, 1970 г.).

Недостатками известного устройства является неравномерность работы отдельных выхлопных труб, вследствие зависимости распределения потоков очищаемого газа от гидравлического сопротивления и условия входа в закручиватели, а также значительное гидравлическое сопротивление образующиеся создаваемой интенсивной турбулентной пульсацией, которая обусловлена возникновением отрывных течений газа при горизонтальном обтекании им верхних кольцевых направляющих с резким поворотом на 180° потоков, движущихся через закручиватели внутрь труб. Этот недостаток известного устройства дополнительно усиливает наложение взаимного влияния потоков, обтекающих кольцевые направляющие смежных закручивателей, особенно при повышении производительности по газу.

Указанный недостаток по гидравлическому сопротивлению частично устранен в устройстве, содержащем корпус с патрубком ввода газа и вертикальной выхлопной трубой, верхний торец которой оборудован сепаратором-каплеотбойником, а нижний закручивателем из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и плоской кольцевой диафрагмой на их верхних кромках, размещенной в плоскости торцевого сечения трубы с зазором между ее внутренней поверхностью и наружной кромкой диафрагмы. Благодаря этому достигается однонаправленное обтекание газом кольцевой диафрагмы с уменьшением угла поворота до 90°, что сокращает зону отрыва течения и интенсивность турбулентных пульсаций (а.с. №1719027, кл. B01D 47/02, 1992).

Недостаток известного устройства состоит в значительных гидравлических потерях напора газа, возникающих из-за сохранения зоны отрывного течения при повороте на 90° потоков, движущихся в закручиватель, и дополнительного сопротивления, создаваемого сужением прохода газа внутрь трубы закручивателя, размещением в ее торцевом сечении плоской кольцевой диафрагмы, данный недостаток в свою очередь непосредственно определяет нестабильность работы устройства, состоящего из нескольких выхлопных труб.

Известное устройство для обработки газа, включающем корпус, частично заполненный жидкостью, с патрубком ввода газа и одной или несколькими вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепараторами, а нижние закручивателями из лопаток, равномерно укрепленных по окружности выхлопной трубы под острым углом к касательной в точке крепления, и кольцевой диафрагмы на их верхних кромках, согласно изобретению, кольцевая диафрагма выполнена в виде обратного усеченного конуса с углом раскрытия 90-150° к его нижнему основанию, при этом верхнее основание конуса размещено с зазором к торцу выхлопной трубы. Выполнение кольцевой диафрагмы в виде перевернутого конуса с углом раскрытия 90-150° к его нижнему основанию, образующему отверстие входа внутрь выхлопной трубы, снижает интенсивность турбулентных пульсаций за счет направляемого конической поверхностью плавного последовательного поворота потока газа при их движении через закручиватель внутрь выхлопной трубы (пат. РФ №2067019, B01D 47/02, 1993 г.).

Несмотря на определенное снижение гидравлического сопротивления выхлопных труб, не удается исключить нестабильность работы отдельных выхлопных труб, что подтверждается проведенными исследованиями на прозрачных модельных установках, высота пены в выхлопных трубах непрерывно меняется, как бы пульсирует, что приводит к пульсации и гидравлического сопротивления. Применение установок для очистки газа, состоящих из нескольких выхлопных труб, является технологической необходимостью, так как заданная производительность установки с образованием пенного слоя в одной трубе не может быть реализована, вследствие разрушения пенного слоя из-за переменного центробежного поля по сечению трубы.

Задача: Повысить эффективность очистки попутных и технологических газов за счет разработки конструкции устройства для очистки газа, позволяющей получить более равномерное распределение очищаемого газа в каналах выхлопных труб и обеспечить необходимую производительность устройства.

Техническим результатом изобретения является повышение эффективности очистки газа в устройстве за счет обеспечения равномерного регулируемого распределения газожидкостных потоков по сечению зазоров между выхлопными трубами и по высоте пенного слоя, кроме того, обеспечивается заданная производительность устройства для очистки газа.

Технический результат достигается тем, что устройство для очистки газа, содержащее корпус с патрубками ввода газа и вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепаратором, а нижние - закручивателями из наклонных лопаток, равномерно распределенных относительно окружности выхлопных труб, частично погруженных в жидкость, отличающееся тем, что выхлопные трубы вставлены соосно одна в другую с выступами внизу и закрыты кольцевыми донышками, соединяющими нижний конец указанных выступов со стенкой центральной трубы, являющейся корпусом устройства, так что в зазоре между выхлопными трубами образовались емкости для жидкости, в которую частично погружены наклонные лопатки закручивателей, на уровне которых в стенке центральной трубы по ее окружности выполнены тангенциальные сквозные отверстия для подачи очищаемого газа, при этом верхние концы выхлопных труб, плавно отогнутые наружу, закреплены в сепараторе, а каждая емкость для жидкости связана с независимыми сборниками подачи свежей жидкости через гидрозатворы, площади кольцевых сечений зазоров между выхлопными трубами преимущественно равны, направление движения очищаемого газа в тангенциальных отверстиях центральной трубы и в наклонных лопатках закручивателей совпадает.

Такое решение позволяет:

повысить эффективность очистки газа за счет равномерного распределения газожидкостных потоков по высоте кольцевого зазора между выхлопными трубами, а также более полного контакта газовой и жидкой фаз, что обеспечивается путем подачи поступающего через внутреннюю полость центральной трубы очищаемого газа, предварительно закрученного в тангенциальных отверстиях центральной трубы, получить заданную производительность многотрубного соосного устройства за счет подбора числа труб, достичь устойчивый режим работы устройства, вследствие обеспечения одинаковых гидродинамических условий во всех зазорах выхлопных труб.

На фиг. показан общий вид устройства. Устройство содержит центральную трубу 1, корпус сепаратора 2, каплеотбойник 3, соосные вертикальные выхлопные трубы 4. В зазорах выхлопных труб имеются емкости жидкости 5. Нижние концы выхлопных труб снабжены закручивателями 6, равномерно укрепленных по окружности сечения в каждом зазоре соседних труб, на уровне которых в стенке центральной трубы 1 выполнены тангенциальные сквозные отверстия 7. Жидкость в емкости 5 поступает через гидрозатворы 8. Капли жидкости из каплеотбойника 3 через сливной патрубок 9 и патрубки 10 удаляются из сепаратора 2. Патрубки 11 и 12 служат для подачи газовой смеси на очистку и выхода очищенного газа. Выступы выхлопных труб соединены кольцевыми донышками 13 с центральной трубой 1.

Устройство работает следующим образом: подлежащий обработке газ поступает в центральную трубу 1 через входной патрубок 11, распределяясь в зазорах между выхлопными трубами 4, через тангенциальные сквозные отверстия 7 в стенке центральной трубы и каналы над уровнем жидкости в емкостях 5, в которую частично погружены лопатки закручивателей 6. Достигший жидкости газ начинает двигаться внутрь зазоров между выхлопными трубами, получая при этом первичный вращательный импульс и, разделяясь лопатками закручивателей 6 на потоки, равномерно распределяемые по зазорам сечения труб. Направляемые наклонными лопатками потоки газа движутся с ускорением в сужающихся межлопаточных каналах закручивателя 6 и, приобретая высокую скорость вращения, вызывают интенсивную энжекцию капель и струй жидкости с ее поверхности. При этом образуется газожидкостная система с развитой внутренней поверхностью контакта фаз, движущаяся за счет кинетической энергии течения газа внутрь зазоров между соосными трубами. Лопатки закручивателей 6 выполнены с плавным поворотом потоков, гасящим образование отрывных зон и непроизводительные гидравлические потери кинетической энергии газа. Газожидкостной поток, вращаясь между выхлопными трубами 4, снабженных диффузорами с плавными расширяющимися краями, из-за скачкообразного расширения сечения, резко снижает скорость, частично освобождается от жидкости, которая выходит из корпуса сепаратора 2 через патрубок 10, затем очищенный газ поступает в каплеотбойник 3, где окончательно освобождается от жидкости.

Таким образом, предлагаемая конструкция устройства для очистки газа обеспечивает высокую эффективность очистки и заданную производительность.

1. Устройство для очистки газа, содержащее корпус с патрубками ввода газа и вертикальными выхлопными трубами, верхние концы которых оборудованы сепаратором, а нижние - закручивателями из наклонных лопаток, равномерно распределенных относительно окружности выхлопных труб, частично погруженных в жидкость, отличающееся тем, что выхлопные трубы вставлены соосно одна в другую с выступами внизу и закрыты кольцевыми донышками, соединяющими нижний конец указанных выступов со стенкой центральной трубы, являющейся корпусом устройства, так что в зазоре между выхлопными трубами образовались емкости для жидкости, в которые частично погружены наклонные лопатки закручивателей, на уровне которых в стенке центральной трубы по ее окружности выполнены тангенциальные сквозные отверстия для подачи очищаемого газа, при этом верхние концы выхлопных труб, плавно отогнутые наружу, закреплены в сепараторе, а каждая емкость для жидкости связана с независимыми сборниками подачи свежей жидкости через гидрозатворы.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что площади кольцевых сечений зазоров между выхлопными трубами преимущественно равны.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что направление движения очищаемого газа в тангенциальных отверстиях центральной трубы и в наклонных лопатках закручивателей совпадает.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к созданию энергетических котлов для сжигания топлива и может быть использовано в котельных коммунально-бытовых хозяйств и промышленных предприятий для очистки и утилизации тепла отходящих дымовых газов.

Изобретение относится к колонным массообменным аппаратам и может найти применение в газовой, нефтяной, химической и смежных отраслях промышленности при осуществлении массообменных процессов для систем газ - жидкость, например, при низкотемпературной абсорбции жидких углеводородов из природного газа.

Изобретение относится к технике мокрой очистки газов и может быть использовано в устройствах для проведения тепломассообменных процессов. .

Изобретение относится к технике мокрого пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов.

Изобретение относится к устройствам для мокрой очистки газов от пыли и механических примесей и может быть использовано, преимущественно для очистки атмосферного воздуха, поступающего в газотурбинные установки, а также в энергетической, химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к мокрой очистке запыленных горячих газов жидкостью в качестве промывающего агента, а также дальнейшего использования нагретой жидкости, и может быть реализовано в промышленности строительных материалов, химической, металлургической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к устройствам для очистки газовых выбросов. .

Изобретение относится к устройствам для проведения тепломассообменных процессов, используемых при очистке газов в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к теплоэнергетике, химической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, а также к санитарной технике, жилищно-коммунальному хозяйству и может быть использовано для проведения процессов газоочистки, тепло- и массообмена при протекании эндо- и экзотермических реакций с участием жидких и газообразных веществ.

Изобретение относится к теплоэнергетике и химической промышленности и может быть использовано для проведения процессов газоочистки, тепло- и массообмена при протекании эндо- и экзотермических реакций с участием жидких и газообразных сред в любой отрасли народного хозяйства.

Изобретение относится к способам и устройствам очистки и осушки газообразного топлива. Способ cостоит из следующих операций, обеспечивающих получение из исходного газа очищенного и осушенного чистого топливного газа: охлаждение исходного газа в радиально-спиральном аппарате «газ-воздух» или другом теплообменнике с частичной конденсацией содержащихся в нем водяных паров, сепарацию основной части воды, содержащейся в жидкой фазе в исходном газе, и образовавшегося конденсата, промывку охлажденного газа в комбинированном пенном аппарате с использованием в качестве рабочей жидкости керосина или газового конденсата, очистку промытого газа от брызг рабочей жидкости и последующий нагрев очищенного газа до температуры не ниже значения, соответствующего требуемой относительной влажности газа. Установка, содержащая совмещенный газоохладитель-сепаратор, комбинированный пенный аппарат, включающий промывочное устройство, брызгоуловитель и подогреватель газа, резервуар рабочей жидкости с насосом для подпитки пенного аппарата, также встроенный в водяную полость пенного аппарата водонагреватель, который вводится в действие в периоды стоянки и/или работы установки при отрицательных температурах окружающей среды. Технический результат - повышение степени очистки и осушки шахтного газа. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технологии мокрой очистки дымовых газов от твердых, жидких и токсичных газообразных включений. Аппарат для мокрой очистки дымовых газов от твердых и токсичных элементов состоит из двух корпусов, первый изготовлен в виде открытой трубчатой кассеты из химически стойкого стеклопластика с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе, второй изготовлен в виде закрытой трубчатой кассеты из титанового сплава, протяженностью не менее двух длин первого корпуса, с системой четырехлопастных завихрителей в каждой трубе и системой управления подачи воды, химического реагента и горячего воздуха, с различными углами подачи воды в первом корпусе и химического реагента во втором корпусе, а также содержит параллельно установленные орошаемые трубы и устройства для завихрения пылегазового потока, патрубки подвода и отвода газов, дозаторы жидкости. Технический результат - повышение эффективности очистки газов от золы, окислов серы, азота, углерода. 3 ил.

Изобретение относится к устройствам для проведения массообменных и теплообменных процессов. Предложен пенный массообменный и теплообменный аппарат, содержащий корпус с патрубками ввода и вывода газа и патрубком ввода рабочей жидкости; группу решеток, горизонтально установленных внутри корпуса по его высоте с разделением внутренней полости корпуса на подрешеточную и надрешеточную зоны; вертикальную замкнутую перегородку, установленную внутри корпуса соосно с ним с образованием между ней и корпусом полости кольцеобразного канала для слива рабочей жидкости, причем решетки закреплены по периметру внутренней поверхности перегородки, а верхний торец перегородки расположен выше верхней решетки и служит его переливным порогом; газоподводящую трубу, имеющую прямолинейный участок, проходящий вертикально вниз вдоль оси корпуса через все решетки; брызгоотделитель, размещенный в надрешеточной зоне, камеру слива рабочей жидкости с патрубком вывода отработанной рабочей жидкости, причем в подрешеточной зоне в полости, образованной нижней решеткой и перегородкой, установлена теплообменная поверхность с патрубками подвода и отвода теплоносителя, размещенными за пределами корпуса, а нижний торец перегородки расположен ниже теплообменной поверхности, кроме того, в камеру слива рабочей жидкости встроен датчик температуры, а на линии подвода теплоносителя к теплообменной поверхности установлен регулятор расхода теплоносителя, управляемый по сигналам от датчика температуры. Технический результат – обеспечение утилизации теплоты обрабатываемых газов чистым теплоносителем непосредственно в пенном аппарате. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Группа изобретений относится к мокрой очистке газов и может быть использовано в энергетике, металлургии и химическом производстве. Устройство для мокрой очистки газов содержит цилиндрический корпус (1), тангенциальный патрубок (4) подвода газов, тарельчатый дозатор (2) жидкости, размещенный в кольцевой щели, лопаточный завихритель (8) с противоположной входному патрубку (4) закруткой. Внешние концы лопаток завихрителя приподняты над внутренними. Входной патрубок (4) газоочистителя снабжен соплами (9) смывного устройства (10). Над лопаточным завихрителем (8) в кольцевой щели установлен кольцевой вкладыш (11) с возможностью снятия или перемещения для изменения площади перекрытия щели. Тарельчатый дозатор (2) орошающей жидкости выполнен с двойным дном (12), а труба подачи орошающей жидкости (3) снабжена узлом подачи химических реагентов (14). Для осуществления мокрой очистки закрученный в тангенциальном патрубке (4) газовый поток пропускают через кольцевую щель, где происходит закручивание потока в противоположную сторону и взаимодействие с подаваемой противотоком жидкостью и эмульгирование. Газовый поток в кольцевой щели ускоряют/замедляют путем перекрытия/открытия части площади кольцевой щели. Обеспечивается расширение интервала регулирования газовых нагрузок, исключение коррозионного и абразивного износа тарельчатого дозатора, глубокая нейтрализация вредных газообразных примесей. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх