электрофильтр

Классы МПК:B03C3/08 отличающиеся наличием неподвижных электродов с плоскими поверхностями, параллельными газовому потоку 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью фирма "ПИК" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
1990-10-25
публикация патента:

Использование: очистка газов. Сущность изобретения: электрофильтр содержит последовательно расположенные улавливающие контуры (УК), образованные газопроницаемыми осадительными пластинами (ГОП) и коронирующими электродами, установленными параллельно друг другу и направлению газового потока. В последующих за входным УК установлены заглушки, соединяющие попарно торцы ГОП со стороны входа и газопроницаемые перегородки (ГП), соединяющие попарно торцы ГОП со стороны выхода. При этом отношение свободного сечения ГП к длине УК составляет 9,0-10,5, а расстояние между ГОП и коронирующими электродами составляет 1,5-3 соответствующего расстояния, установленного для входного УК. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Электрофильтр, содержащий последовательно расположенные улавливающие контуры, образованные газопроницаемыми осадительными пластинами и коронирующими электродами, установленными параллельно друг другу к направлению газового потока, заглушки и газопроницаемые перегородки, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки и снижения металлоемкости, последующие за входным улавливающие контуры выполнены с отношением свободного сечения газопроницаемых перегородок к длине улавливающего контура 9,0 10,5 и расстоянием между газопроницаемыми осадительными пластинами и коронирующими электродами 1,5 3 расстояния, установленного для входного улавливающего контура.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может быть использовано в различных отраслях промышленности.

Известен электрофильтр, содержащий последовательно расположенные улавливающие контуры, образованные осадительными пластинами и коронирующими электродами, установленными параллельно друг другу и направлению газового потока на расстоянии, которое в последующих за входным улавливающих контурах находится в пропорциональной зависимости от установленного во входном. При этом расстояние между осадительными пластинами и коронирующими электродами в последующих за входным улавливающих контурах составляет 0,7-0,8 расстояния, установленного во входном улавливающем контуре, а осадительные пластины могут быть выполнены газопроницаемыми.

Цель изобретения повышение эффективности очистки и снижение металлоемкости электрофильтра.

Поставленная цель достигается тем, что в известном электрофильтре, содержащем последовательно расположенные улавливающие контуры, образование газопроницаемыми осадительными пластинами и коронирующими электродами, установленными параллельно друг другу и направлению газового потока, заглушки и газопроницаемые перегородки предусмотрены следующие отличия: последующие за входным улавливающие контуры выполнены с отношением свободного сечения газопроницаемых перегородок к длине улавливающего контура составляет 9,0-10,5 и расстояние между газопроницаемыми осадительными пластинами и коронирующими электродами 1,5-3 расстояние, установленного для входного улавливающего контура.

На чертеже дается графическое изображение заявляемой конструкции электрофильтра, вид сверху.

Электрофильтр содержит входной улавливающий контур 1 и улавливающие контуры 2, имеющие длину L. Улавливающий контур 1 состоит из газопроницаемых осадительных пластин 3 и коронирующих электродов 4, расположенных на расстоянии h. Улавливающие контуры 2 состоят из газопроницаемых осадительных пластин 3 и коронирующих электродов 4, расположенных на расстоянии Н, а также заглушек 5, соединяющих попарно осадительные пластины 3 со стороны входа газового потока, и газопроницаемых перегородок 6 со свободным сечением S, соединяющих попарно осадительные пластины 3 со стороны выхода газового потока.

Электрофильтр работает следующим образом.

Запыленный газовый поток подается в электрофильтр и поступает во входной улавливающий контур 1, где запыленный газовый поток имеет возможность перемещаться в любом направлении и носит турбулентный характер. При этом происходит наиболее интенсивная зарядка частиц пыли. Дальнейшая транспортировка заряженных частиц к осадительным пластинами 3 осуществляется принудительно за счет аэродинамических сил газового потока, которые определяются отношением свободного сечения S газопроницаемых перегородок 6 к длине улавливающего контура L. При соблюдении заявляемых соотношений газовый поток распределяется на ламинарные струи по всему осадительному контуру. Заряженные частицы, приближаясь к поверхности осадительных пластин 3, под воздействием сил электрического поля осаждаются на ней. Ламинарный режим движения газовых струй обеспечивает максимальное осаждение частиц пыли и исключает срыв частиц пыли из осажденного слоя.

Заявляемые соотношения определены экспериментально на физической модели электрофильтра.

Газопроницаемые осадительные пластины 3 физической модели электрофильтра выполнены из осадительных элементов, установленных в направляющих с зазором, обеспечивающим свободное сечение 21%

Газопроницаемые перегородки 6 выполнены в виде перфорированных пластин с заданным свободным сечением. Коронирующие электроды 4 выполнены из ленточно-игольчатых элементов.

Класс B03C3/08 отличающиеся наличием неподвижных электродов с плоскими поверхностями, параллельными газовому потоку 

электрофильтр -  патент 2525539 (20.08.2014)
электрофильтр двухзонный -  патент 2476271 (27.02.2013)
электрический очиститель воздуха -  патент 2453377 (20.06.2012)
электрический очиститель воздуха -  патент 2393022 (27.06.2010)
электрический очиститель воздуха -  патент 2393021 (27.06.2010)
волновой электрофильтр -  патент 2371254 (27.10.2009)
электростатический затвор -  патент 2343985 (20.01.2009)
электрофильтр с электродами волнового профиля -  патент 2330726 (10.08.2008)
электрофильтр -  патент 2313399 (27.12.2007)
сухой горизонтальный многопольный электрофильтр -  патент 2277008 (27.05.2006)
Наверх