Электрофильтр пикулика-евсюкова

ZIP архив

Текст

9) (1 64657 С) 350 55 СУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ И ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМ ИДЕ ТВ Хад гла(71) Оренбургский политехнический институт,. Государственный научно-исследовательский институт по санитарной и промышленной очистке газов и Орско-Халиловскийметаллургический комбинат(56) Авторское свидетельство СССРМ 1393484, кл. С 03 С 3/09, 1986.(57) Изобретение относится к очистке запыленных газов электрофильтрами, можетбыть использовано в черной металлургии ипозволяет интенсифицировать процесс очистки газа сталеплавильной печи от ферромагнитных частиц тонких фракций. Пылегазовый поток предварительно пропускают через локально неоднородное плоское магнитное поле ячеистой структуры, образованное постоянными магнитами, на которых частицы пыли коагулируют в виде дендритных волокон, использующихся для автомодельного равномерного распределения газа по сечению электрического поля (ЭП), После этого скоростным напором газа они отрывается и переносятся в ЭП для осаждения на поверхности электродов. Устройство содержит корпус 1, внутри которого размещены одна или несколько секций 2, газораспределительную решетку 6 с отверстиями и дополнительные газопроницаемые осадительные электроды 7. Устройство снабжено постоянными магнитами 8, которые армируют отверстия или вдавлены в них или решетка 6 и электрод 7 выполнены из постоянных кольцевых магнитов. Они установлены в плоскость так, что их осевые линии 9 размещены параллельно друг другу и перпендикулярно плоскости. 1 з.п.ф-лы, 4 ил,юавйИзобретение относится кобласти пыле- улавливания и может быть использовано в черной металлургии при очистке газов сталеплавильной печи, а также в других отраслях народного хозяйства для улавливания мелкодисперсных частиц пыли магнитных материалов.Цель изобретения - интенсификация процесса очистки газа от ферромагнитных частиц тонких фракций, а также снижение материал оем кости,На фиг.1 изображен участок электро- фильтра, продольный разрез; на фиг.2 - постоянные магниты, которые армируют отверстия газопроницаемой решетки; на фиг.З- постоянные магниты, вдавленные в отверстия газоразделительной решетки; на фиг.4 - часть газопроницаемой решетки., выполненной из постоянных кольцевьх магнитов,Электрофильтр состоит из корпуса 1 (фиг.1), внутри которого размещены одна или несколько секций 2, состоящих из коронирующих 3 и осадительных 4 электродов, Под секцией 2 расположен бункер 5 для сбора уловленной пыли, Газораспределительная решетка 6 установлена перед первой секцией 2, Первый дополнительный газопроницаемый осадительный электрод 7 установлен после секции 2, Решетка 6 и электрод 7 снабжены постоянными магнитами 8. Осевые линии 9 магнитов 8 расположены параллельно одна другой и перпендикулярно плоскости решетки б и электроду.7, За электродом 7 расположена зона 10 с квазиоднородным электростатическим полем которая образована за счет установки второго дополнительного осади- тельного газопроницаемого электрода 11.Газораспределительная решетка б (фиг.2) выполнена с отверстиями 12, которые армированы постоянными магнитами 8 так, что магнитные полюса соседних магнитов имеют разную полярность,Газораспределительная решетка б (фиг,З) может быть выполнена с отверстиями 12, в которые вдавлены постоянные магниты 8.Газораспределительная решетка б и . первый дополнительный газопроницаемый осадительный электрод 7 (фиг,4) могу быть выполнены составленными из постоянных кольцевых магнитов 13.Электрофильтр работает следующим образом,Газовый поток сталеплавильной печи содержит во взвешенном состоянии ферромагнитные частицы тонких фракций размером менее 1 микрона. Проходя сквозь газо- распределительную решетку б и первый дополнительный газопроницаемый осади тельный электрод. 7 (фиг,1), частицы пылипопадают в локально неоднородное плоское магнитное поле ячеистой структуры, образованное постоянными магнитами 85 или 13. Ферромагнитные частицы пыли тонких фракций движутся по силовым линияммагнитного поля и вследствие градиента напряженности неоднородного поля ячеистой структуры образуют дендритные волокна. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Для повышения качества коагуляции, критерием которого является размер дендритных волокон, целесообразно использовать постоянные магниты 8 или 13 с наименьшим внутренним размером. Однако с точки зрения гидравлического сопротивления наиболее рациональным размером постоянных магнитов 8 и 13 может служить такой размер, при котором живое сечение плоскости газораспределительной решетки 6 первого газопроницаемого садительного электрода 7 было 0,35 - 0,4, чтобы сохранлть общее гидравлическое сопротивление электро- фильтра. Постоянные магниты 8 или 13 и дендритные волокна равномерно распределяют газовый поток по сечению секции 2 и зоны 10 в автомодельном режиме, а именно в случае повышения расхода газа через локальную ячейку от своего среднего значения, дендритные волокна в данной ячейке увеличиваются в размере за счет притока дополнительных ферромагнигных частиц, что ведет к повь 1 шению локального гидравлического сопротивления, В результате этого расход газа поникается до своего среднего значения. В случае уменьшения расхода газа через какую либо локальную ячейку от своего среднего значения, дендритнье волокна уменьшаются в размере за счет спонтанного сдува, в результате локальное гидравлическое сопротивление понижается, что приводит к увеличению расхода газа до своего среднего значения. В предлагаемом способе электрической очистки газа не предусматривается отряхивание газораспределительной решетки б, которая полностью перекрывает сечение корпуса электро- фильтра, тем самым исключает переток газа через просвет между нижним концом и стенкой диффузора корпуса.В следующей стадил работы электро- фильтра дендритные волокна спонтанно отрываются ст решетки б и электрода 7 в результате скоростного напора газа и переносятся в секции 2 и зоны 10. При этом удельная масса частиц тонких фракций, вошедших в магнигное поле решетки 6 и электрода 7, равна удельной массе дендритных волокон, оторвавшихся от постоянньх магнитов 8 или 13 и переносимых в поля секций и зонь 1 10, Однако. с точки зрениясчетной концентрации части после плоскости постоянных магнитов количество частиц пыли в единице обьема уменьшается, а их размер увеличивается. Это способствует интенсификации процесса пылеулавливания в электрическом поле в результате совокупности действия следующих факторов: во-первых, предотвращается процесс запирания короны в результате уменьшения счетной концентрации частиц пыли; во-вторых, наносится предельный электрический заряд на частицы пыли вследствие пористого слоя осадка и действия сцепляющих сил магнитного протяжения между намагниченными ферромагнитными частицами пыли.Таким ооразом, пылегазовый поток последовательно проходит сначала локально неоднородное плоское магнитное поле ячеистой структуры, где частицы тонких фракций коагулируют в дендритные волокна, а газовый поток равномерно в автомодельном режиме распределяется по всему активному сечению электрического поля. После этого пылегазовый поток поступает в зону электрического поля, где протекает интенсифицированный процесс пылеулавливания, Затем газовый поток с неуловленными частицами пыли поступает в следующую зону локально неоднородного плоского поля ячеистой структуры, в которой повторяется процесс коагуляции и автомодельного газораспределителя. После этого частицы пыли попадают в зону квазиоднородного электростатического поля, где осаждаются на электродах. После прохождения электро фильтра очищенный газовый поток с помощью дымососа выбрасывается в атмосферу.ф о рмула и зоб рете н и я 1. Электрофильтр, включающий несколько секций, каждая из которых содер жит коронирующий и осадительныйэлектроды, газораспределительную решетку, установленную перед первой секцией, и по крайней мере два дополнительных газопроницаемых осадительных электрода, ус тановленных после каждой секции, о т л ич а ю щ и й с я тем, что, с целью интенсификации процесса очистки газа от ферромагнитных частиц тонких фракций, он снабжен постоянными магнитами, установленными 20 на газораспределительной решетке и напервом по ходу потока газа дополнительном газопроницаемом осадительном электроде, при этом соседние магниты ориентированы друг к другу разноименными полюсами, 25 2. Электрофильтр по п.1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что, с целью снижения материалоемкости, газораспределительная решетка и первый по ходу потока газопроницаемый осадительный электрод выполнены 30 в виде сборки из постоянных кольцевых магнитов.1646577Составитель О,Симоненкоедактор С.Лисина Техред М.Моргентал Корректор О,Кундри Заказ 1361 Тираж 449 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5роизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул, Гагарина,

Смотреть

Заявка

4423931, 10.05.1988

ОРЕНБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО САНИТАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ОЧИСТКЕ ГАЗОВ, ОРСКО-ХАЛИЛОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПИКУЛИК НИКОЛАЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ, ЕВСЮКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ЗЕЛИКСОН ДАНИИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, ГЛЕЙКИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, УМНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, БОБАНСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ, АЛЕХИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: B01D 35/06

Метки: пикулика-евсюкова, электрофильтр

Опубликовано: 07.05.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/4-1646577-ehlektrofiltr-pikulika-evsyukova.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Электрофильтр пикулика-евсюкова</a>

Похожие патенты