Устройство регенерации тканевого фильтра
Изобретение предназначено для очистки газов от пыли и может быть использовано в различных отраслях промышленности, черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, химической промышленности и др. Устройство обеспечивает быстрое открытие и закрытие продувочного клапана с минимальным интервалом времени между ними, высокую скорость повышения давления в рукаве и, при достижении его максимальных значений, прерывание процесса подачи сжатого воздуха в систему очистки рукавного фильтра, обеспечивает также полное и эффективное управление функциями открытия-закрытия продувочного клапана. Устройство регенерации тканевого фильтра включает продувочный клапан, ресивер с патрубком, раздаточный коллектор и электромагнитный клапан с проходным отверстием. Продувочный клапан состоит из корпуса с установленными в нем пружиной и большой мембраной с отверстиями, взаимодействующей с расположенным в ресивере торцом раздаточного коллектора, который является седлом продувочного клапана. Патрубок ресивера выполнен в виде вытянутой горловины с опорным фланцем. Продувочный клапан снабжен крышкой с выполненным в нем отверстием, промежуточным кольцом, проходным и сбросным отверстиями и малой мембраной с отверстиями, установленной между крышкой и корпусом и взаимодействующей со сбросным отверстием продувочного клапана. Большая мембрана продувочного клапана расположена между его корпусом и промежуточным кольцом. Торец раздаточного коллектора и большая мембрана в открытом положении образуют кольцевой зазор, причем соотношение площади кольцевого зазора к внутренней площади сечения раздаточного коллектора составляет 0,7<d Изобретение относится к очистке газов от пыли тканевыми фильтрами и может быть использовано в различных отраслях промышленности: черной и цветной металлургии, промышленности строительных материалов, химической промышленности и ДР. РИСУНКИ

H/3(d2 вн
/4)<1,0, а соотношение площади отверстий в большой мембране и площади кольцевого зазора между торцом раздаточного коллектора и большой мембраной в закрытом положении составляет 0,08% < [(d2 l
/4)
n: (d2 м
/4-dc 2
/4)]
100% < 0,2%, где dc - средний диаметр торца раздаточного коллектора, который является седлом продувочного клапана, dвн - внутренний диаметр раздаточного коллектора, d1 - диаметр отверстия в большой мембране, dм - диаметр большой мембраны, n - количество отверстий в большой мембране, Н - высота подъема большой мембраны при открытом положении продувочного клапана,
=3,14. Площадь отверстий малой мембраны в 5-10 раз меньше площади отверстий большой мембраны и в 2,5-4 раза меньше площади сечения проходного отверстия электромагнитного клапана. Электромагнитный клапан установлен непосредственно на крышке продувочного клапана. 2 ил.
а соотношение площади отверстий в большой мембране и площади кольцевого зазора между торцом раздаточного коллектора и большой мембраной в закрытом положении составляет
где dс - средний диаметр торца раздаточного коллектора, который является седлом продувочного клапана, dвн - внутренний диаметр раздаточного коллектора, dl - диаметр отверстия в большой мембране, dм - диаметр большой мембраны, n - количество отверстий в большой мембране, Н - высота подъема большой мембраны при открытом положении продувочного клапана,
=3,14,
а площадь отверстий малой мембраны в 5-10 раз меньше площади отверстий большой мембраны и в 2,5-4 раза меньше площади сечения проходного отверстия электромагнитного клапана, при этом электромагнитный клапан установлен непосредственно на крышке продувочного клапана. За счет размещения торца раздаточного коллектора, взаимодействующего с большой мембраной и являющегося седлом продувочного клапана, в патрубке ресивера, который выполнен в виде вытянутой горловины с опорным фланцем, обеспечивается минимальная потеря давления во время работы продувочного клапана. Для изготовления вытянутой горловины может быть использована известная технология, созданная в институте НИПИ "Энергосталь" еще в 1985 г., а ресивер изготавливается из трубы круглого сечения. Таким образом, становится ненужной закупка дорогих труб квадратного сечения импортного производства. Благодаря такому соединению продувочного клапана и ресивера потеря давления в системе будет незначительной, быстрое открытие и закрытие продувочного клапана создают условия для обеспечения высокой скорости повышения давления в рукаве фильтра. Для обеспечения нормальной работы продувочного клапана торец раздаточного коллектора и большая мембрана в открытом положении образуют кольцевой зазор, причем соотношение площади кольцевого зазора к внутренней площади сечения раздаточного коллектора составляет

где dс - средний диаметр торца раздаточного коллектора, который является седлом продувочного клапана,
dвн - внутренний диаметр раздаточного коллектора,
Н - высота подъема большой мембраны при открытом положении продувочного клапана,
=3,14. При открытии продувочного клапана большая мембрана поднимается вверх и между плоскостью мембраны и торцом раздаточного коллектора образуется кольцевой зазор, равный c

Н. При соотношении площади кольцевого зазора к внутренней площади сечения раздаточного коллектора меньше 0,7, сопротивление продувочного клапана будет относительно большим, а величина импульса струи сжатого воздуха на выходе из торца раздаточного коллектора будет уменьшаться, увеличится время открытия продувочного клапана, что, в целом, приведет к ухудшению эффективности работы продувочного клапана. Увеличение соотношения площади кольцевого зазора к внутренней площади сечения раздаточного коллектора более 1,0 приводит к неоправданному увеличению размеров продувочного клапана и увеличению амплитуды колебаний большой мембраны. Стойкость мембранного полотна снижается, что может привести к повреждению большой мембраны. Таким образом, оптимальное соотношение площади кольцевого зазора к внутренней площади сечения раздаточного коллектора составляет

Управление клапаном должно осуществляться при помощи электрического импульса управления. Открытие клапана начинается с задержкой после начала подачи электрического импульса управления. Для обеспечения минимального времени между открытием и закрытием клапана необходимо электрический импульс управления прервать еще до получения максимального давления в рукаве. Чтобы обеспечить быстродействие продувочного клапана, которое зависит от скорости открытия и закрытия продувочного клапана и интервала времени между ними, на основе экспериментальных исследований было установлено, что соотношение площади отверстий в большой мембране и площади кольцевого зазора между торцом раздаточного коллектора и большой мембраной в закрытом положении должно составлять

где dl - диаметр отверстия в большой мембране,
dм - диаметр большой мембраны,
dс - средний диаметр торца раздаточного коллектора, который является седлом продувочного клапана,
n - количество отверстий в большой мембране,
=3,14. При таком соотношении достигается оптимальная продолжительность времени открытия и закрытия продувочного клапана при сохранении его быстродействия. При увеличении соотношения более 0,08% время открытия большой мембраны увеличивается, а время ее закрытия - уменьшается. И, наоборот, при уменьшении соотношения менее 0,2% время открытия большой мембраны уменьшается" а время ее закрытия - увеличивается. Площадь отверстий в большой мембране зависит от необходимой величины перепада давления в фильтровальном элементе /рукаве/ тканевого фильтра, которая, в свою очередь, зависит от характеристики пыли по дисперсному составу. При перепаде давления в фильтровальном элементе /рукаве/ большем 1500 Па продувочные клапаны целесообразно комплектовать большой мембраной с такими отверстиями, при которых соотношение площади отверстий в большой мембране и площади кольцевого зазора между торцом раздаточного коллектора и большой мембраной в закрытом положении будет близким к минимальной границе заявленного соотношения. А в случае ведения процесса фильтрации при перепаде давления, меньшем 1500 Па, ограничиваются величиной верхней границы соотношения. В большой мембране продувочного клапана предусмотрены отверстия, в зависимости от общей площади которых можно сократить длительность временных интервалов открытия и закрытия клапана. Испытания показали, что оптимальное время открытия продувочного клапана должно быть менее 10 мс, а закрытия - не более 70 мм. Такие параметры работы продувочного клапана dу=70 мм получены экспериментальным путем при выполнении в мембране 4 отверстий диаметром 2 мм. Если площадь отверстий в большой мембране увеличить, например 4 отверстия диаметром 3 мм, то время открытия увеличивается, а время закрытия уменьшается, однако, в целом, длительность открытия-закрытия продувочного клапана уменьшается. Приведенное соотношение площади отверстий большой мембраны и площади кольцевого зазора между торцом раздаточного коллектора и большой мембраной в закрытом положении является оптимальным. При отклонении от этих величин за границы, указанные в материалах заявки, нарушается быстродействие продувочного клапана. Продувочный клапан dу= 40 мм, входящий в состав известного устройства /прототипа/ не является достаточно быстродействующим - время открытия и закрытия его составляет 0,2-0,4 с. Поэтому, при разработке заявляемого усовершенствованного устройства регенерации тканевого фильтра, исходили из необходимости увеличить производительность продувочного клапана путем увеличения его диаметра, а для экономии расхода сжатого воздуха необходимо было уменьшить время открытия и закрытия продувочного клапана. Испытания экспериментальных образцов продувочных клапанов показали, что необходимое быстродействие может быть обеспечено только в двухмембранном продувочном клапане, к которому, в качестве электромагнитного клапана, может быть подключен стандартный распределитель, например П-PЕ 3/2,5-6212 /или аналогичное ему устройство/. Таким образом, продувочный клапан заявленного устройства регенерации снабжен двумя мембранами: большая мембрана - это основная рабочая мембрана, и малая мембрана - вспомогательная мембрана. Назначение малой мембраны - удаление воздуха из пространства над большой мембраной за промежуток времени значительно меньший, чем подъем большой мембраны при открытии продувочного клапана. Оснащение продувочного клапана промежуточным кольцом обусловлено необходимостью удержания и зажима большой мембраны во время установки или демонтажа продувочного клапана с ресивера путем отсоединения опорного фланца на нем. Оснащение продувочного клапана малой мембраной обуславливает необходимость оснащения продувочного клапана крышкой с выполненным в ней выходным отверстием, причем малая мембрана размещена между корпусом и крышкой продувочного клапана, а непосредственно на крышке продувочного клапана установлен электромагнитный клапан. Размещение электромагнитного клапана непосредственно на крышке продувочного клапана позволяет устранить целый ряд недостатков, свойственных известному устройству-прототипу. А именно, при размещении электромагнитного клапана на некотором расстоянии от продувочного клапана необходимо соединять их пневмотрубками, как это сделано в прототипе. При этом увеличивается объем воздуха, который необходимо удалить при срабатывании электромагнитного клапана, что обусловлено дополнительным объемом пневмотрубок, а также возможной разгерметизацией резьбовых соединений пневмотрубок. Такое конструктивное решение прототипа значительно снижает показатель быстродействия продувочного клапана. Поэтому наиболее рациональным техническим решением является установка электромагнитного клапана на крышке продувочного клапана. В заявленном устройстве площадь отверстий малой мембраны в 5-10 раз меньше площади отверстий большой мембраны. Такое соотношение было получено экспериментально при испытаниях типоразмерного ряда продувочных клапанов dу= 50 мм, dу=70 мм, dу=90 мм. Уменьшение граничных размеров площади отверстий малой мембраны приведет к сокращению времени ее открытия и увеличению времени закрытия, а при увеличении граничных размеров длительность открытия малой мембраны увеличивается, а закрытия - уменьшается. Как в первом, так и во втором случае изменение параметров за границы оптимальных оказывает негативное влияние на работу большой мембраны и, соответственно, на быстродействие продувочного клапана. Аналогичен и подход при выборе параметров соотношения площади отверстий малой мембраны, которая в 2,5 - 4 раза меньше площади сечения проходного отверстия электромагнитного клапана. Площадь отверстий прохода сжатого воздуха внутри продувочного клапана после большой мембраны к малой мембране и от малой мембраны к электромагнитному клапану, а также размеры сбросных отверстий для выхода сжатого вохдуха в атмосферу после малой мембраны и электромагнитного клапана принимаются из условий обеспечения минимальной потери давления и конструктивных особенностей продувочного клапана. С учетом изложенного выше, а также раскрытой причинно-следственной связи между совокупностью признаков заявляемого изобретения и техническим результатом, полученным при их использовании, можно утверждать, что задача, положенная в основу создания устройства регенерации тканевого фильтра, полностью выполнена, так как использование изобретения обеспечивает быстрое открытие и закрытие продувочного клапана с минимальным интервалом времени между ними, высокую скорость повышения давления в фильтровальном элементе /рукаве/ и, при достижении его максимальных значений, прерывание процесса подачи сжатого воздуха в систему очистки рукавного фильтра, а также полное и эффективное управление функциями открытия-закрытия продувочного клапана, И, как следствие, можно сделать вывод, что создано новое устройство регенерации тканевого фильтра с быстродействующим продувочным клапаном. Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, на которых изображено устройство регенерации тканевого фильтра:
- фиг.1 - в закрытом положении;
- фиг.2 - в открытом положении. Устройство регенерации тканевого фильтра состоит из продувочного клапана с корпусом 1, в котором выполнено проходное отверстие 2, крышкой 3 с выполненным в ней выходным отверстием 4, промежуточным кольцом 5, большой мембраной 6 и малой мембраной 7 и установленной в корпусе 1 пружиной 8; ресивера 9 с вытянутой горловиной 10 и приваренным к ней опорным фланцем 11; раздаточного коллектора 12 и электромагнитного клапана 13 с проходным отверстием 14. В большой 6 и малой 7 мембранах выполнены отверстия, соответственно, 15 и 16. Большая мембрана 6 взаимодействует с размещенным в ресивере 9 торцом 17 раздаточного коллектора 12, который является седлом продувочного клапана. Малая мембрана 7 установлена между крышкой 3 и корпусом 1 продувочного клапана и взаимодействует с его проходным отверстием 2. Большая мембрана 6 продувочного клапана размещена между его корпусом 1 и промежуточным кольцом 5. Торец 17 раздаточного коллектора 12 и большая мембрана 6 в открытом положении образуют кольцевой зазор, причем соотношение площади кольцевого зазора к внутренней площади сечения раздаточного коллектора 12 составляет

Соотношение площади отверстий 15 в большой мембране 6 и площади кольцевого зазора между торцом 17 раздаточного коллектора 12 и большой мембраной 6 в закрытом положении составляет

Площадь отверстий 16 малой мембраны 7 в 5-10 раз меньше площади отверстий 15 большой мембраны 6 и в 2,5-4 раза меньше площади сечения проходного отверстия 14 электромагнитного клапана 13. Электромагнитный клапан 13 установлен непосредственно на крышке 3 продувочного клапана. В корпусе 1 продувочного клапана выполнены отверстия 18 и 19 для сброса воздуха в процессе открытия продувочного клапана, а также пазы 20 для отведения воздуха при закрытии продувочного клапана. Устройство регенерации тканевого фильтра работает таким образом. В исходном положении /см. фиг.1/ при наличии сжатого воздуха в ресивере 9 за счет разности давлений в ресивере 9 и раздаточном коллекторе 12 большая мембрана 6 плотно прижата к торцу 17 раздаточного коллектора 12, который является седлом продувочного клапана. При этом пространство над большой мембраной 6 также заполнено сжатым воздухом, который поступает в него через отверстия 15 в большой мембране 6 из ресивера 9. Из пространства над большой мембраной 6 сжатый воздух через проходное отверстие 2, выполненное в корпусе 1 продувочного клапана, заполняет пространство под малой мембраной 7 и через отверстия 16 в малой мембране 7 - над ней. Малая мембрана 7 под действием сжатого воздуха перекрывает его выход в атмосферу через отверстия 18 и 19, выполненные в корпусе 1 продувочного клапана. Электромагнитный клапан 13 находится также в закрытом положении под действием силы тяжести его сердечника и пружины /не показаны/. Таким образом, при наличии давления в ресивере 9 большая мембрана 6 плотно прижата к торцу 17 раздаточного коллектора 12, закрывая выход сжатого воздуха из ресивера 9 в раздаточный коллектор 12, а малая мембрана 7, закрывая отверстия 18 и 19, предотвращает выход сжатого воздуха в атмосферу из подмембранного пространства малой мембраны 7 и надмембранного пространства большой мембраны 6. При этом электромагнитный клапан 13. находясь в закрытом положении, перекрывает выход воздуха из надмембранного пространства малой мембраны 7 через выходное отверстие 4, выполненное в крышке 3 продувочного клапана. Процесс регенерации фильтровального элемента /рукава/ состоит в создании импульса давления в нем в направлении, противоположном поверхности, на которой оседают частички пыли во время фильтрации. Открытие продувочного клапана в системе устройства регенерации осуществляется таким образом. На электромагнитный клапан 13 поступает электрический импульс управления и открывается его проходное отверстие 14. Сжатый воздух из надмембранного пространства малой мембраны 7 через выходное отверстие 4, выполненное в крышке 3 продувочного клапана, удаляется в атмосферу. Вследствие разности давлений под и над малой мембраной 7 она открывается, обеспечивая свободный выход сжатого воздуха в атмосферу из пространства над большой мембраной 6 через проходное отверстие 2 в корпусе 1 и далее, через отверстия 18 и 19 сброса воздуха, выполненные в корпусе 1 продувочного клапана. При этом электромагнитный клапан 13 должен оставаться открытым. В результате пространство над большой мембраной 6 соединяется с атмосферой и большая мембрана 6 под действием давления воздуха в ресивере 9 открывается. Через кольцевой зазор между поднятой большой мембраной 6 и торцом 17 раздаточного коллектора сжатый воздух поступает в раздаточный коллектор 12 и далее распределяется по фильтровальным элементам фильтра /см. фиг.2/. Закрытие клапана осуществляется таким образом. После прекращения подачи электрического импульса управления на электромагнитный клапан 13 он закрывает выходное отверстие 4 крышки 3 продувочного клапана и давление сжатого воздуха над малой мембраной 7 увеличивается. Вследствие разницы сил давлений на малую мембрану 7 сверху и снизу она закрывается. Плотное прижатие малой мембраны 7 к отверстию 18 для сброса воздуха поддерживается за счет большей силы давления, действующей сверху на малую мембрану 7, в сравнении с усилиями снизу, так как отверстия 18 и 19 сброса воздуха сообщаются с атмосферой. После закрытия электромагнитного клапана 13 и малой мембраны 7 прекращается выход слитого воздуха из надмембранного пространства большой мембраны 6 через пазы 20 проходное отверстие 12 корпуса I в мембранное пространство малой мембраны 7. Давление сжатого воздуха над большой мембраной 6 увеличивается, что создает большее усилие сверху и большая мембрана 6 прижимается к торцу 17 раздаточного коллектора 12. Пружина 8, установленная в корпусе 1, способствует закрытию большой мембраны 6. Плотное прижатие большой мембраны 6 к торцу 17 раздаточного коллектора 12 поддерживается за счет большей силы давления, действующей в направлении оси раздаточного коллектора 12. Испытания заявленного устройства регенерации тканевого фильтра на пилотных установках и на промышленных фильтрах показали, что такая усовершенствованная конструкция отличается высоким быстродействием, относительно небольшим гидравлическим сопротивлением, надежностью в эксплуатации по сравнению с устройством, выбранным в качестве прототипа.
Формула изобретения

а соотношение площади отверстий в большой мембране и площади кольцевого зазора между торцом раздаточного коллектора и большой мембраной в закрытом положении составляет

где dc - средний диаметр торца раздаточного коллектора, который является седлом продувочного клапана;
dвн - внутренний диаметр раздаточного коллектора;
d1 - диаметр отверстия в большой мембране;
dм - диаметр большой мембраны;
n - количество отверстий в большой мембране;
Н - высота подъема большой мембраны при открытом положении продувочного клапана;
=3,14,
а площадь отверстий малой мембраны в 5
10 раз меньше площади отверстий большой мембраны и в 2,5
4 раза меньше площади сечения проходного отверстия электромагнитного клапана, при этом электромагнитный клапан установлен непосредственно на крышке продувочного клапана.




















