Циклон
Использование: для очистки сжатого газа от влаги, масла и механических примесей. Сущность изобретения: Корпус циклона состоит из верхней обечайки с тангенциальным вводом и нижней обечайки большего диаметра, соединенных между собой внешней сферической стенкой. Осевая труба имеет на нижнем конце внутреннюю сферическую стенку, эквидистантную внешней. К нижнему краю внутренней стенки присоединена отделительная насадка, имеющая форму нижней половины тора, радиус образующей которого в 2-2,4 раза меньше радиуса внутренней сферической стенки. Насадка присоединена к осевой трубе своим верхним наружным краем и имеет в нижней части отверстие для вывода жидкости. К верхней обечайке корпуса присоединена камера закручивания, внутренняя криволинейная поверхность которой сопряжена с тангенциальным вводом и в месте сопряжения имеет максимальный радиус, в 1,2-2 раза превышающий радиус верхней обечайки корпуса. Камера-сборник с размещенным в ее полости верхним концом осевой трубы находится над камерой закручивания и сообщается с ней отверстиями, выполненными в ее днище. Верхняя обечайка корпуса выполнена с диаметром в 2,5-5 раз меньше, чем диаметр нижней обечайки. 1 з. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к устройствам очистки сжатого воздуха или газа от влаги, масла и механических примесей.
Известны противоточные циклоны, у которых камера сепарации сопряжена с радиально-щелевым диффузором. В этом случае, разворот газового потока происходит после восстановления давления в диффузоре и снижения уровня скоростей, что уменьшает гидропотери, связанные с разворотом потока [1,2] Однако, на некоторых режимах работы в таких циклонах возможен отрыв газожидкостного потока в месте сопряжения камеры сепарации с диффузором, попадание жидкости на внутреннюю стенку диффузора и снижение степени очистки. Данного недостатка лишен циклонный сепаратор, у которого корпус состоит из верхней обечайки меньшего диаметра и нижней обечайки большего диаметра, соединенных между собой внешней стенкой диффузора, тангенциальный патрубок ввода сжатого газа присоединен к верхней обечайке, осевая труба вывода очищенного газа снабжена на нижнем конце внутренней стенкой диффузора, эквидистантной внешней стенке диффузора, нижняя обечайка имеет патрубок слива отсепарированной жидкости, внутренняя и внешняя стенки диффузора выполнены в форме сферических сегментов, соотношение верхней и нижней обечаек корпуса составляет 1,5oC2, к нижнему краю внутренней стенки диффузора присоединена своим верхним краем сферическая чаша, в днище которой выполнено осевое отверстие для входа очищенного газа, чаша снабжена патрубком отвода жидкости, присоединенным к днищу чаши, и цилиндрической вставкой, нижний край которой соединен с отверстием чаши, верхний с нижним концом осевой трубы, и имеющей заглушку, ниже которой в стенке вставки выполнены тангенциальные щели, а выше в стенке осевой трубы отверстия для отвода очищенного газа [3] Наличие в данном циклонном сепараторе диффузора, стенки которого выполнены в виде сегментов сфер, приводит к возникновению дополнительных центробежных эффектов при обтекании газом сферических поверхностей, а также к снижению гидропотерь, связанных с разворотом газового потока, что позволяет увеличить уровень скоростей в камере сепарации. Однако, увеличение скоростей в камере сепарации приводит к дополнительным гидропотерям, связанным с входом газового потока в камеру сепарации, и преимущества данного устройства проявляются неполностью. При этом увеличиваются гидропотери в элементах конструкции циклонов, служащих для вторичной закрутки газового потока. За прототип принят циклонный сепаратор [3] как наиболее близкий к предлагаемому устройству по технической сущности. Целью изобретения является снижение гидропотерь в циклоне и повышение степени очистки за счет увеличения уровня скоростей в камере сепарации и вторичной сепарации в осевой трубе вывода очищенного газа. Поставленная цель достигается тем, что в циклоне, содержащем штуцер подвода сжатого газа, совмещенный с тангенциальным сопловым вводом, корпус, состоящий из верхней обечайки меньшего диаметра и нижней обечайки большего диаметра, соединенных между собой внешней сферической стенкой, осевую трубу вывода очищенного газа, снабженную на нижнем конце внутренней сферической стенкой, эквидистантной внешней сферической стенке, и образующей с ней диффузор, камеру сепарации, образованную верхней обечайкой, а также патрубок слива отсепарированной жидкости, тангенциальный сопловой ввод сопряжен с криволинейной поверхностью завихрения, максимальный диаметр которой в месте сопряжения с сопловым вводом в 1,2oC2 раза больше диаметра камеры сепарации в верхней ее части, криволинейная поверхность завихрения сопряжена с верхней обечайкой корпуса, диаметр которой в 2,5oC5 раз меньше диаметра нижней обечайки корпуса, внутренняя сферическая стенка соединена своим нижним краем с внешней стороной половины тора, радиус трубки которого в 2,2oC4 раза меньше радиуса внутренней сферической стенки, и имеющего в нижней части отверстие для отвода жидкости, осевая труба вывода очищенного газа совмещена со стороны тангенциального соплового ввода с камерой-сборником, отделяющейся от соплового ввода торцевой стенкой, в которой выполнены отверстия, сообщающие полость камеры-сборника с камерой сепарации. Кроме того, отверстия в камере-сборнике расположены на расстоянии от оси циклона не более 0,8 радиуса верхней обечайки корпуса камеры сепарации, а их оси расположены под углом к оси циклона, но не пересекаются с ней и направлены в сторону закрутки тангенциального соплового ввода. Предложенное техническое решение отличается от прототипа тем, что в нем осевая труба вывода очищенного газа совмещена с камерой-сборником, а через отверстия в торцевой стенке последней с полостью камеры сепарации, что создает возможность перепуска части газа из осевой трубки внутри камеры сепарации за счет эффекта эжектирования и участия этой части газа во вторичной сепарации. Эффект эжектирования возникает благодаря изменению отношения диаметра нижней обечайки корпуса к диаметру верхней обечайки корпуса с 1,5oC2, как в прототипе, до 2,5oC5. Дополнительные центробежные эффекты при обтекании газом сферических поверхностей диффузора при этом не уменьшаются, так как внутренняя сферическая стенка диффузора соединена с новым элементом половиной тора, имеющем величину радиуса трубки и, следовательно, величину радиуса кривизны внешней обтекаемой газом поверхности меньше радиуса внутренней стенки диффузора. Таким образом, наличие в предложенной конструкции новых элементов - половины тора, камеры-сборника, сообщающейся с осевой трубой и с камерой сепарации, а также изменение соотношения диаметров верхней и нижней обечаек корпуса доказывают соответствие предложенного технического решения критерию "новизна". Увеличение, по сравнению с прототипом, отношения диаметров нижней и верхней обечаек корпуса до 2,5oC5 повышает эжекционные свойства циклона. Конструкция циклона в этом случае аналогична конструкции вихревой самовакуумирующейся трубы, у последней наблюдается пониженное давление по сравнению с давлением газа на выходе из диффузора на радиусах, меньших 0,8 радиуса трубы при отношении диаметров радиально-щелевого диффузора и трубы равном 4,5oC5. Применение профилированного изоградиентного диффузора позволяет понизить отношение диаметров до 2,5 без ухудшения эжекционных свойств вихревой самовакуумирующейся трубы. В предложенной конструкции циклона роль радиально-щелевого диффузора выполняет сферический диффузор, у которого отношение диаметров выхода и входа равно отношению диаметров нижней и верхней обечаек корпуса камеры сепарации. Использование в конструкции элемента, представляющего собой половину тора обосновывается следующим образом. Дополнительные центробежные силы, возникающие при обтекании газом криволинейных поверхностей, увеличиваются при уменьшении радиуса кривизны, следовательно, для увеличения центробежных сил и эффекта сепарации радиус трубки тора (внешней стенки трубки) должен быть меньше радиуса внутренней сферической стенки диффузора. С другой стороны, для свободного входа газа в осевую трубку вывода очищенного газа внутренний диаметр тора должен быть больше диаметра отверстия осевой трубки. На фиг. 4 изображена схема сферического диффузора предложенного циклона с обозначениями радиусов и оптимальными соотношениями между ними. Соотношение в формуле, которое указано на фиг. 4 (2), рекомендуется для самовакуумирующейся вихревой трубы, где доказывается, что цилиндрическое тело с радиусом 0,5oC7 от радиуса трубы не оказывает влияния на динамику газового потока, что важно для процессов сепарации в циклоне. Соотношение в формуле (3) справедливо для идеального несжимаемого газа. Соотношение в формуле (4) получено из формулы (1) и формулы (3). Соотношение в формуле (5) выражает требование свободного входа газа после диффузора в осевую трубку (r6

Формула изобретения
1. Циклон, содержащий корпус, состоящий из верхней обечайки с тангенциальным вводом сжатого газа и нижней обечайки большого диаметра, соединенных между собой внешней сферической стенкой, осевую трубу, снабженную на нижнем конце внутренней сферической стенкой, эквидистантной внешней сферической стенке и образующей с ней диффузор, отделительную насадку, верхним наружным краем соединенную с нижним краем внутренней сферической стенки и имеющую в нижней части отверстие для отвода жидкости, отличающийся тем, что он снабжен присоединенной к верхней обечайке корпуса камерой закручивания, внутренняя криволинейная поверхность которой сопряжена с тангенциальным вводом и в месте сопряжения имеет максимальный радиус, в 1,2 2 раза превышающий радиус верхней обечайки корпуса, камерой-сборником, размещенной над камерой закручивания, при этом верхний конец осевой трубы размещен в камере-сборнике, в днище которой выполнены отверстия, сообщающие ее полость с камерой закручивания, верхняя обечайка корпуса выполнена с диаметром в 2,5 5 раз меньше, чем диаметр нижней обечайки, а отделительная насадка выполнена в форме нижней половины тора, радиус образующей которого в 2 2,4 раза меньше радиуса внутренней сферической стенки. 2. Циклон по п.1, отличающийся тем, что отверстия в днище камеры-сборника расположены на расстоянии от оси циклона не более 0,8 радиуса верхней обечайки корпуса, их оси расположены под углом к оси циклона, не пересекая ее, и направлены в сторону закрутки тангенциального ввода.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4