Способ аэродинамической пылеочистки воздушной зоны ссыпки и транспортировки мелкодисперсных материалов и устройство для его осуществления
Способ пылеочистки неорганизованных пространственных пылевых выбросов в местах ссыпки и транспортировки мелкодисперсных материалов путем формирования объемной локальной зоны, не более ширины транспортера, с градиентом давлений, направленных внутрь это зоны, за счет газопротягивания через воздухозаборник со скоростями потока, превышающими критическую скорость, при этом образованный пылевой поток в протяженном канале желоба вместе с частью сыпучего материала захватывают струйными течениями и направляют в аэродинамический пылеулавливающий модуль, после которого снова отделяют, уплотняют и через пылеосадительный бункер возвращают на транспортер, а недоочищенный воздух, после забора из зоны пространственного пылеобразования, в качестве организованного потока направляют в замкнутый канал последующей пылеочистки на основе действия также аэродинамических пылеулавливающих модулей. Устройство аэродинамической пылеочистки воздушной зоны ссыпки и транспортировки мелкодисперсных материалов содержит протяженный ссыпающий желоб, подвижный транспортер, аэродинамические пылеулавливающие модули, пылеосадительные бункеры и газопротягивающий аппарат, причем у входа ссыпающего желоба, в пределах его ширины устанавливается воздухозаборник, переходящий в газоход, соединенный со входом аэродинамического пылеулавливающего модуля, который подключен к пылеосадительному бункеру. 2 с. з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к устройствам пылеочистки воздуха.
Известно устройство, содержащее систему колец, образующих сужающуюся коническую полость со входными и выходными воздухозаборниками (Справочник по пылеулавливанию /Под ред. А.А. Русанова. М., 1975, с. 54-55). Известен также патент Российской Федерации N 1804340 "Устройство для разделения двух и более компонентных текучих сред", основу которого составляет конически сходящаяся система колец с криволинейной обтекаемой поверхностью и с острой кромкой срыва потока, позволяющая осуществить отделение дисперсных частиц от запыленного воздуха. Недостатком первого устройства является неэффективность пылеулавливания из-за отсутствия оптимизированных условий обтекания аэродинамически непрофилированных колец. Во втором случае устройство позволяет осуществлять очистку воздуха от пылевых включений только в каналах организованного и ламинарного движения пылегазового потока. Целью представленного изобретения является решение задачи пылеочистки в условиях неорганизованных пылевых выбросов в окружающее пространство в зонах перегрузки и транспортировки мелкодисперсных сыпучих материалов. Поставленная цель достигается тем, что у входа из ссыпающего желоба формируется объемная локальная зона, не более ширины транспортера, с градиентом давлений, направленным внутрь этой зоны, за счет газопротягивания через воздухозаборник с скоростями, большими некоторой критической скорости, и создания условий струйных течений, ламинарно-переходящих из полости ссыпающего желоба в канал воздухозаборника, при этом образованный пылевой поток в протяженном канале желоба, вместе с частью сыпучего материала захватывается струйными течениями и направляется в аэродинамический пылеулавливающий модуль (аэродинамический концентратор пыли), после которого снова отделяется, уплотняется и через пылеосадительный бункер возвращается на транспортер, а недоочищенный воздух после забора из зоны пространственного пылеобразования в качестве организованного потока направляется в замкнутый канал последующей пылевой очистки на основе действия, также аэродинамических пылеулавливающих модулей. Устройство, поясняющее данный способ, представлено на чертеже. Оно содержит протяженный ссыпающий желоб 1, мелкодисперсный материал 2, подвижный транспортер 3, воздухозаборник 4, газоход 5, аэродинамический концентратор дисперсных частиц (аэродинамический пылеулавливающий модуль) 6, пылеотводной насадок 7, соединительный бункер 8, наклонный ссыпающий поток 9, аэродинамический пылеулавливающий модуль 10, пылеотводной насадок 11, пылеосадительный бункер 12, наклонный ссыпающий поток 13, входной коллектор вентилятора 14, вентилятор 15, аэродинамический пылеулавливающий модуль 16, пылеотводной насадок 17, осадительный бункер 18, наклонный ссыпающий поток 19, отсасывающий коллектор 20, эжектор 21, патрубок повышенного давления 22, регулируемый щелевой разрыв 23, пылегасящий затвор 24. Работа устройства состоит в следующем. В описываемом техническом решении желоб должен иметь замкнутый трубчатый или коробчатый вид. Он является не только носителем ссыпаемого мелкодисперсного материала, но и пылевой смеси, образованной на основе этого материала. Более крупная и менее летучая часть дисперсного вещества ссыпается на транспортер 3, в частности ленточного типа, перемещающий данное вещество с заданной скоростью V. Чтобы устранить возможность выхода пылевого потока за пределы конвейера, необходимо исключить все виды возможных заборов воздуха, взаимно влияющих друг на друга, оставив только один в локальной зоне непосредственного выхода из ссыпающего желоба 1. С этой целью воздухозаборник 4, шириной не большей ширины транспортера, устанавливается у выхода желоба 1 так, что струйные течения захватываемого потока переходят из его полости в полость воздухозаборника 4 и газохода 5. Такое формирование течений в заданном направлении обеспечивается обжатием локальной зоны разряжения воздуха с помощью засасывания воздухозаборником газа со скоростями, превышающими некоторое критическое значение. Порядок оценки такой скорости может быть определен зависимостью

















где

k2 - коэффициент остаточной пыли после второго концентратора 12,
а











где

k1 - коэффициент недоочистки пылеулавливающего блока,

P3>P0,
где P0 - атмосферное давление

при критических значениях скоростей Vк. Vк

Mд


где mrg - силы массовых ускорений тяжести. Откуда

vп= vo(R2o-R2п),
где V0 - скорость основного потока по центральной оси канала,
Rо - радиус канала,
Rп - радиус в зоне расположения пылевой частицы.

Из полученного результата и (6) с учетом, что


В качестве примера при



Таким образом, реализация технологии подавления пространственных пылеобразований в зоне ссыпки транспортировки дисперсных материалов требует формирования газовых течений в пылеулавливающей системе со скоростями, превышающими критические значения, и в частности 18 м/с. Общая эффективность пылевой очистки воздушной зоны ссыпки и транспортировки мелкодисперсных материалов качественно дополняется введением пылегасящего затвора 24, который устанавливается на конце ссыпающего желоба 1. Такой затвор выполняется в виде эластичного пыленепроницаемого по стенкам рукава, герметично крепящегося к срезу ссыпающего желоба, и имеющего на выходе сужение, соприкасающееся с уносимым транспортером сыпучим материалом, приводящее к формированию выше среза желоба столба такого материала, который и гасит гидравлические удары и вихреобразования, подавляя тем самым пылеобразование. Поступающая в желоб 1 порошковая масса без запыления как бы выдавливается из затвора и без динамических возмущений далее увлекается транспортером 3. Функции пылегасящего затвора 24 могут выполняться и автоматически действующей заслонкой на выходе желоба и обеспечивающей периодическую ссыпку порошка на транспортер в условиях прямого контакта струи такого порошка с увлекаемой транспортером массой сыпучего материала.
Формула изобретения

где


g ускорение сил земного тяготения;
rч радиус пылевых частиц;
Cx их коэффициент аэродинамического сопротивления;
Ro радиус засасывающего газохода,
и организации струйных течений, ламинорно переходящих из полости ссыпающего желоба в канал воздухозаборника, при этом образованный пылевой поток в протяженном канале желоба вместе с частью сыпучего материала захватывают струйными течениями и направляют в аэродинамический пылеулавливающий модуль, после которого отделяют, уплотняют и через пылеосадительный бункер возвращают на транспортер, а недоочищенный воздух после забора из зоны пространственного пылеобразования в качестве организованного потока направляют в замкнутый канал последующей пылеочистки на основе действия аэродинамических пылеулавливающих модулей. 2. Устройство аэродинамической пылеочистки воздушной зоны ссыпки и транспортировки мелкодисперсных материалов, содержащее протяженный ссыпающий желоб, пылеосадительные бункеры и газопротягивающий аппарат, отличающееся тем, что у входа ссыпающего желоба в пределах его ширины установлен воздухозаборник, переходящий в газоход, соединенный с входом аэродинамического пылеулавливающего модуля, который по выходу через пылеотводной патрубок подключен к пылеосадительному бункеру, при этом его полость через отсасывающий патрубок и эжектор по обратной связи соединена с входом аэродинамического модуля, а его выходная часть с основным потоком воздуха соединена с вторым аэродинамическим пылеулавливающим модулем, который по выходу также подключен к второму пылеосадительному бункеру через пылеотводной насадок, а со стороны коллектора с доочищенным потоком модуль подключен к входу газопроводящего агрегата, причем к его выходу со стороны наибольшего давления присоединен третий аэродинамический пылеулавливающий модуль, связанный через пылеотводной патрубок с третьим пылеосадительным бункером, причем полости второго и третьего бункеров одновременно подключены по обратной связи к входу газопроводящего агрегата, а выходы с пылеосадительных бункеров подключены к пылегасящим наклонным лоткам, установленным над подвижным транспортером, при этом на выходе ссыпающего желоба установлен пылегасящий затвор в виде эластичного и пыленепроницаемого по стенкам рукава, герметично крепящегося к срезу ссыпающего желоба и имеющего на выходе сужение, соприкасающееся с уносимым транспортером сыпучим материалом, согласованное с образованием выше среза желоба столба такого же материала, или пылегасящий затвор в виде периодически открывающейся заслонки, обеспечивающей ссыпку порошка на транспортер при прямом контакте струи порошка с увлекаемой транспортером массой сыпучего материала.
РИСУНКИ
Рисунок 1