×
09.06.2019
219.017.7ca9

СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ И/ИЛИ КАПЕЛЬ ВЕЩЕСТВА МИКРОННОГО И СУБМИКРОННОГО РАЗМЕРА ОТ ПОТОКА ГАЗА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области очистки газа, а именно к способу отделения частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера от потока газа, и может быть использовано в металлургической, химической и других отраслях промышленности. При отделении частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера из потока газа осуществляют пропускание потока газа через осадительную камеру с заземленными стенками, подачу высокого напряжения на расположенные внутри осадительной камеры точечные ионизирующие электроды для формирования ионного пучка между каждым точечным ионизирующим электродом и стенками камеры. Для образования ионных пучков посредством импульсного стримерного коронного разряда на точечные ионизирующие электроды подают постоянное напряжение 20-50 кВ и накладывают на него импульсы с амплитудой, кратной нечетному числу величины постоянного напряжения, длительностью 100-700 нс и частотой следования 50-2000 Гц. Заявленный способ обеспечивает повышение технологичности очищения газового потока от загрязняющих его материалов в форме частиц и/или капель при одновременном снижении габаритов используемых устройств, увеличении их производительности. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области очистки газа, а именно к способу отделения частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера от потока газа, и может быть использовано в металлургической, химической и других отраслях промышленности.

Одним из наиболее эффективных способов очистки газов является электрический способ, использующий электрофизические методы, основанные на зарядке мелкодисперсных частиц и/или ионизации паров загрязнителей, отделении последних от потока газа электрическим полем с одновременным их осаждением на заземленных поверхностях.

Известны способы очистки газа от взвешенных в нем твердых или жидких частиц [1, 5], где поток газа направляют через осадительную камеру, частицам сообщается электрический заряд, поступающий с острийных электродов осадительной камеры, на которые подают высокое напряжение.

Известен также способ отделения диоксинов и других высокотоксичных органических примесей от газов, включающий предварительный контакт газового потока, содержащего примеси, с жидким аэрозолем, электрическую зарядку твердых и жидких аэрозольных частиц примесей и осаждение последних в электростатическом фильтре [3].

Однако применение существующих электрофизических методов для очистки газов от субмикронных аэрозолей высокотоксичных органических и неорганических загрязнений (таких, например, как диоксины, ангидрид хрома, фтористый водород, и др.) ограничено из-за сложности их улавливания в электростатических электрофильтрах. Это, в частности, связано с малым КПД зарядки таких частиц в поле постоянного коронного разряда и низкой скоростью дрейфа частиц.

Разработка способов, позволяющих эффективно отделять от газового потока загрязняющие его вещества в форме мелкодисперсных частиц и/или капель, является актуальной.

Увеличить скорость дрейфа при малой концентрации частиц веществ-загрязнителей и малых размерах последних можно, например, путем создания необходимой плотности заряда коронирующими устройствами с очень высоким постоянным напряжением [2] или приложением напряжения, в частности, равного по величине, но противоположного по знаку, к слою диэлектрика на осадительной поверхности [4].

В известном способе [4] предложено создавать дополнительное электрическое поле между игольчатыми электродами и стенками осадительной камеры. При подаче высокого напряжения на осадительные поверхности перед осадительной поверхностью формируется электрическое поле, притягивающее к этой поверхности ионы противоположного знака и заряженные частицы, имеющие противоположную полярность. По мнению автора указанного способа, наилучшие результаты по очистке получаются при использовании равных по абсолютной величине напряжений противоположных полярностей.

В случае использования способа по патенту [4] возникает необходимость применения двух разнополярных источников высокого постоянного напряжения, синхронизации их совместной работы, а увеличение напряженности электрического поля между электродами и осадительными поверхностями повышает вероятность пробоя изоляционных промежутков электрофильтра.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ отделения частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера из потока газа [2], включающий пропускание потока газа через осадительную камеру с заземленными стенками, подачу высокого напряжения на расположенные внутри осадительной камеры точечные ионизирующие электроды для формирования ионного пучка между каждым точечным ионизирующим электродом и стенками камеры. В данном способе на точечные ионизирующие электроды подают высокое напряжение 100-250 кВ, посредством чего от одноточечных электродов создаются серии неперекрывающихся конических ионных пучков. Расстояние между точечными ионизирующими электродами и стенками камеры выбирают из условия формирования конического ионного потока, который и производит работу по отделению частиц и/или капель веществ от потока газа. Величины этого расстояния находятся в диапазоне 100-1000 мм. При этом вещество, аккумулированное на стенках осадительной камеры, в соответствии с указанным способом, удаляют путем промывки осадительных поверхностей водой, подаваемой нормально к стенкам осадительной камеры.

Недостатком данного способа является необходимость применения надежной высоковольтной изоляции точечных ионизирующих электродов относительно осадительной камеры на класс напряжения 110-220 кВ, а применение только постоянного напряжения и одноточечных ионизирующих электродов увеличивает размеры осадительных камер.

В этой связи в филиале МКБ «Горизонт» ФГУП ММПП «Салют» был разработан способ высокоэффективной зарядки и удаления мелкодисперсных частиц, который осуществляется при одновременном воздействии на поток газа наносекундной импульсной стримерной короны и постоянного электрического поля.

Техническим результатом заявленного способа является повышение технологичности очищения газового потока от загрязняющих его материалов в форме частиц и/или капель при одновременном снижении габаритов используемых устройств, увеличении их производительности.

Указанный технический результат достигается тем, что способ отделения частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера из потока газа включает пропускание потока газа через осадительную камеру с заземленными стенками, подачу высокого напряжения на расположенные внутри осадительной камеры точечные ионизирующие электроды для формирования ионного пучка между каждым точечным ионизирующим электродом и стенками камеры, причем для формирования ионных пучков посредством импульсного стримерного коронного разряда на точечные ионизирующие электроды подают постоянное напряжение 20-50 кВ и накладывают на него импульсы с амплитудой, кратной нечетному числу величины постоянного напряжения, длительностью 100-700 нс и частотой следования 50-2000 Гц.

При этом расстояния между точечными ионизирующими электродами выбирают из условия неэкранирования объемным зарядом пучков заряженных частиц точечных ионизующих электродов, обеспечивая значения линейной плотности импульсного тока не менее 0,8 кА/м.

Для перезарядки, абсорбирования и удаления частиц и/или капель, отделенных от потока газа, по стенкам осадительной камеры подают жидкость, при этом обеспечивают сплошность потока последней.

Стримерная корона в воздухе при нормальных атмосферных условиях характеризуется значительными плотностями и энергиями электронно-ионного потока, способного эффективно осуществить диффузионную электронно-ионную зарядку субмикронных аэрозолей. Удаление аэрозолей и твердых частиц из потока осуществляется благодаря непрерывному воздействию высокого постоянного напряжения.

При наличии паров галогеносодержащих соединений такие процессы происходят вследствие эффекта прилипания электронов к молекулам загрязнителей. Однако в этом случае необходимо абсорбировать эти пары на заземленных поверхностях жидким реагентом. Это связано с тем, что при абсорбционных процессах скорость удаления частиц загрязнителей каплями воды или других абсорбционных составов определяется скоростью диффузии газов. При зарядке частиц загрязнителей и капель зарядами различных знаков скорость абсорбционных процессов увеличивается в десятки раз за счет сил электростатического притяжения при одновременном снижении расхода реагента.

Использование в заявленном способе импульсного напряжения позволяет получить стримерную корону, которая создает высокую объемную плотность зарядов (импульсная плотность потока заряженных частиц более чем 105 раз выше, чем при постоянной короне). Это резко сокращает время зарядки аэрозолей и твердых частиц до максимально возможного значения, так как для мелкодисперсных частиц субмикронного диапазона величина приобретаемого заряда при диффузионном процессе зарядки прямо пропорциональна концентрации ионов или току пучка [5]. В результате, в паузах между импульсами, за счет ускоренного дрейфа частиц в постоянном поле до стенок осадительной камеры, осуществляется практически полная очистка потока воздуха от загрязнений.

В заявляемом способе ионный пучок между каждым точечным ионизирующим электродом и стенками камеры формируют посредством импульсного стримерного коронного разряда. Для этого на точечные ионизирующие электроды подают постоянное напряжение 20-50 кВ и накладывают на него импульсы с амплитудой, кратной нечетному числу величины постоянного напряжения, длительностью 100-700 нс и частотой следования 50-2000 Гц.

Указанный выше диапазон высокого постоянного напряжения, равный 20-50 кВ, является оптимальным диапазоном для эффективного обеспечения процесса отделения частиц и/или капель веществ от потока газа. Значения величин постоянного напряжения ниже 20 кВ не позволяют обеспечить эффективность процесса отделения частиц и/или капель веществ от потока газа, достаточную для реализации заявленного способа в промышленных масштабах, а величины напряжения более 50 кВ ограничены сегодняшним уровнем развития технической базы, необходимой для создания устройств высокого напряжения, осуществляющих питание очистных установок. По тем же причинам ограничен интервал частоты следования импульсов. Пределы для длительности импульсов определяются физическими процессами, ответственными за формирование ионных пучков с необходимыми параметрами для конкретных конструкций осадительных камер.

Расположение точечных ионизирующих электродов на таком расстоянии, чтобы не было экранирования объемным зарядом пучка заряженных частиц точечных ионизирующих электродов, позволяет обеспечить среднее значение стримерного тока 100 мА с каждой точки [6] и получить величину линейной плотности импульсного тока ионного пучка не менее 0,8 кА/м. Оптимум импульсного тока достигается при радиусе экранирования около 5 мм. При этом величина среднего тока в 10-100 раз выше, чем при использовании известного способа по патенту [2].

Подача по стенкам осадительной камеры жидкости с обеспечением сплошности потока последней позволяет не осуществлять зарядку капель воды или абсорбционных составов. Жидкий реагент подается, например, тангенциально относительно стенок осадительной камеры, стекает по ним в направлении, противоположном потоку газа, собирается в буферной емкости и вновь может быть направлен на поглощение загрязнителей. Благодаря тому, что скорость дрейфа заряженных частиц в постоянном электрическом поле имеет порядок десятков метров в секунду, заряженные частицы загрязнителей за время прохождения по осадительной камере дойдут до стенок осадительной камеры и поглотятся жидкостью, постоянно стекающей по ней тонкой пленкой с толщиной слоя, обеспечивающей сплошность потока.

Для реализации заявленного способа отделения частиц и/или капель веществ микронного и субмикронного размера от потока газа может быть использовано устройство, конструкция которого позволяет генерировать наносекундные импульсы напряжения, наложенные на постоянное напряжение, например устройство, приведенное в патенте РФ № 2036017, 27.05.1995, В03С 3/68.

Полезность предложенного способа подтверждается результатами тестовых испытаний по очистке вентиляционных выбросов различных участков производства ФГУП ММПП «Салют», представленных на примере в таблице. В данном примере были взяты следующие значения параметров: постоянное напряжение 30 кВ, наложенные на него импульсы с амплитудой 90 кВ, длительностью 100 нс и частотой следования 400 Гц.

Таблица
ВеществоТриоксид хрома CrO3Бифторид калия KHF2Тетрофтороборат калия KBF4
Начальная концентрациямг/м3140170
Расход вентвыбросовм3200501 (50% аргон)
Степень очистки%999694
ЭнергозатратыкВт·ч/м3·мг0,0030,00030,005

Предлагаемый способ может обеспечить очистку газовоздушных потоков от частиц и/или капель веществ из различных материалов, при этом ни размер частиц, ни их концентрация и диэлектрические свойства не представляют препятствий для отделения загрязнений.

При очистке воздушного потока с применением заявленного способа синтезируется озон в регулируемом количестве, поэтому в осадительной камере происходят не только окислительно-восстановительные реакции, но и глубокая дезинфекция очищаемого воздуха.

Способ по заявленному изобретению может быть также применим в различном оборудовании по обезвреживанию органических соединений. Энергия импульсного коронного разряда вызывает диссоциацию молекул примесей электронной бомбардировкой с образованием радикалов из летучих органических соединений. В свою очередь, высокая кинетическая скорость возбужденных радикалов вызывает деструкцию молекул, их окисление или полимеризацию с дальнейшим удалением из газового потока согласно заявленному способу.

Таким образом, применение заявленного способа позволяет уменьшить в 5 раз уровень высокого постоянного напряжения, снизить энергозатраты при увеличении производительности по очищаемому потоку газа (скорость потока может достигать 10 м/с при сохранении требуемой степени очистки), устранить необходимость остановки процесса очистки потока газа, так как удаление загрязнений со стенок осадительной камеры осуществляется без снятия высокого напряжения, сэкономить реагент за счет использования небольшого количества оборотной жидкости.

Источники информации

1. Левитов В.И. «Дымовые электрофильтры», М., «Энергия», 1980 г., стр.448.

2. ЕР 0424335 А2, опубл. 24.04.1991, В03С 3/12.

3. US 500762 А, опубл. 19.03.1991, В03С 3/00.

4. Патент РФ № 2235601, опубл. 10.09.2004, В03С 3/02.

5. Страус В. «Промышленная очистка газов» (пер. с англ.), М., «Химия», 1981 г., стр.616.

6. Понизовский А.З., Понизовский Л.З., Крючков С.П. «Зондовые исследования параметров одиночных стримеров в многоточечной коронирующей системе». Х Конференция по физике газового разряда. Тезисы докладов. Рязань, 2000 г., стр.117.

1.Способотделениячастици/иликапельвеществмикронногоисубмикронногоразмераизпотокагаза,включающийпропусканиепотокагазачерезосадительнуюкамерусзаземленнымистенками,подачувысокогонапряжениянарасположенныевнутриосадительнойкамерыточечныеионизирующиеэлектродыдляформированияионногопучкамеждукаждымточечнымионизирующимэлектродомистенкамикамеры,отличающийсятем,чтодляформированияионныхпучковпосредствомимпульсногостримерногокоронногоразряданаточечныеионизирующиеэлектродыподаютпостоянноенапряжение20-50кВинакладываютнанегоимпульсысамплитудой,кратнойнечетномучислувеличиныпостоянногонапряжения,длительностью100-700нсичастотойследования50-2000Гц.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чторасстояниямеждуточечнымиионизирующимиэлектродамивыбираютизусловиянеэкранированияобъемнымзарядомпучковзаряженныхчастицточечныхионизующихэлектродов,обеспечиваязначениялинейнойплотностиимпульсноготоканеменее0,8кА/м.23.Способпоп.1или2,отличающийсятем,чтодляперезарядки,абсорбированияиудалениячастици/иликапель,отделенныхотпотокагаза,постенкамосадительнойкамерыподаютжидкость,приэтомобеспечиваютсплошностьпотокапоследней.3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 86 items.
20.02.2019
№219.016.bcc0

Способ изготовления щеточного уплотнения

Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к способам изготовления щеточных уплотнений, и может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и других областях техники. Способ изготовления щеточного уплотнения, включающий намотку материала щетины на оправку из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289742
Дата охранного документа: 20.12.2006
20.02.2019
№219.016.bcd7

Способ изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к технологии изготовления многослойных изделий, в частности к способам изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов, и может быть использовано в машиностроении, энергетике, авиационной промышленности и других областях техники. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285613
Дата охранного документа: 20.10.2006
20.02.2019
№219.016.bee6

Способ регулирования сопла с управляемым вектором тяги авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к технологиям регулирования авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к способам регулирования сопла с управляемым вектором тяги. Такие сопла, как правило, оснащены приводным кольцом, управляющим сверхзвуковыми створками сопла, и гидроприводами управления со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312244
Дата охранного документа: 10.12.2007
20.02.2019
№219.016.c081

Воздушно-реактивный двигатель

Воздушно-реактивный двигатель содержит турбокомпрессорную часть с компрессором, камерой сгорания и турбиной, размещенную перед выходным соплом камеру, имеющую, по меньшей мере, одно окно и заслонки, установленные с возможностью перемещения относительно окна с образованием канала, сообщенного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305200
Дата охранного документа: 27.08.2007
11.03.2019
№219.016.d675

Способ суфлирования масляной полости опоры ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к смазке опор ротора газотурбинного двигателя, в частности к способам суфлирования масляных полостей опор ротора газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники. В способе суфлирования масляной полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267625
Дата охранного документа: 10.01.2006
11.03.2019
№219.016.d681

Способ монтажа двигателя летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано для монтажа авиационных двигателей на летательных аппаратах. Способ монтажа двигателя 5 летательного аппарата включает расстыковку фюзеляжа на носовую 4 и хвостовую 3 части. При этом до регулировки положения оси двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286922
Дата охранного документа: 10.11.2006
11.03.2019
№219.016.d70e

Абсорбционный способ осушки и охлаждения продуктов сгорания углеводородных топлив

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах утилизации теплоты продуктов сгорания углеводородных топлив. Абсорбционный способ осушки и охлаждения дымовых газов включает абсорбцию водяного пара из дымовых газов охлажденным раствором соли металла в воде,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290254
Дата охранного документа: 27.12.2006
11.03.2019
№219.016.d802

Осевой компрессор газотурбинного двигателя

Изобретение относится к осевым компрессорам газотурбинных двигателей, в частности к защите компрессора газотурбинного двигателя от резонансных напряжений, и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике и других областях техники, в которых используются газотурбинные двигатели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342566
Дата охранного документа: 27.12.2008
11.03.2019
№219.016.d804

Межроторная опора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к опорам двухроторных газотурбинных двигателей, и может быть использовано в авиадвигателестроении и других областях техники, где используют газотурбинные двигатели. Межроторная опора газотурбинного двигателя содержит вал, ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342548
Дата охранного документа: 27.12.2008
11.03.2019
№219.016.d8be

Способ управления подачей топлива в форсажную камеру газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системам автоматического регулирования авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к способам управления подачей топлива в форсажную камеру ГТД, и может найти применение в авиадвигателестроении. Способ управления подачей топлива в форсажную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315883
Дата охранного документа: 27.01.2008
Showing 1-10 of 11 items.
27.05.2015
№216.013.4f7a

Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии

Изобретение относится к области магнитных опор на основе объемных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) для кинетических накопителей энергии. Сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии (КНЭ) установлен в корпусе КНЭ, соединенном с системой вакуумной откачки, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551864
Дата охранного документа: 27.05.2015
13.01.2017
№217.015.8080

Способ получения альфа гидрида алюминия

Изобретение относится к области неорганической химии и может быть использовано для получения альфа гидрида алюминия, который находит применение в качестве энергетического компонента топливных элементов и твердых ракетных топлив. Описан способ получения альфа гидрида алюминия, включающий реакцию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602141
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.af38

Комбинированный сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии

Изобретение относится к области бесконтактных магнитных подшипников роторных механизмов, а конкретно к устройствам пассивного (статического) магнитного подвеса маховиков кинетических накопителей энергии (КНЭ). Комбинированный сверхпроводящий магнитный подвес для кинетического накопителя энергии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610880
Дата охранного документа: 17.02.2017
10.05.2018
№218.016.3e84

Способ получения альфа гидрида алюминия

Изобретение относится к неорганической химии и может быть использовано для получения альфа гидрида алюминия, который находит применение в качестве энергетического компонента топливных элементов и твердых ракетных топлив. Для получения альфа гидрида алюминия проводят реакцию между хлоридом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648420
Дата охранного документа: 26.03.2018
05.07.2018
№218.016.6ba9

Магнитная опора на высокотемпературных сверхпроводниках для горизонтальных валов

Изобретение относится к магнитным опорам цилиндрического типа на основе сверхпроводников. Магнитная опора цилиндрического типа на высокотемпературных сверхпроводниках содержит цилиндрический корпус, внутри которого расположен магнитный ротор и статор с высокотемпературными сверхпроводниками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659661
Дата охранного документа: 03.07.2018
11.03.2019
№219.016.dbd9

Устройство для одновременного питания электрофизических аппаратов высоким постоянным и частотно-импульсным напряжением субмикросекундного диапазона (варианты)

Изобретение относится к технике высоких напряжений, а именно к устройствам высоковольтного питания электрофизических аппаратов высоким постоянным и частотно-импульсным напряжением субмикросекундного диапазона. Технический результат - повышение энергетической эффективности, увеличение частотного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453022
Дата охранного документа: 10.06.2012
26.05.2019
№219.017.6119

Устройство для очистки выбросов двигателей внутреннего сгорания от оксидов азота с помощью неравновесной низкотемпературной плазмы и поглотителя

Устройство предназначено для очистки выбросов двигателей внутреннего сгорания от оксидов азота с помощью неравновесной низкотемпературной плазмы, генерируемой частотным стримерным наносекундным разрядом, и поглотителя. Устройство для очистки выбросов двигателя внутреннего сгорания от оксидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689020
Дата охранного документа: 23.05.2019
09.06.2019
№219.017.7ac5

Свеча зажигания

Изобретение относится к конструкции свечей зажигания, предназначенных для воспламенения топливных смесей, в том числе обедненных, в газотурбинных двигателях (ГТД) как энергетического, так и транспортного назначения. Свеча зажигания содержит два электрода, разделенные изолятором и образующие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352040
Дата охранного документа: 10.04.2009
09.06.2019
№219.017.7c18

Модуль сверхпроводящего резистивного ограничителя тока (варианты)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к модулю сверхпроводящего резистивного ограничителя тока и его варианту, которые предназначены для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в сети. Модуль сверхпроводящего резистивного ограничителя тока по первому варианту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366056
Дата охранного документа: 27.08.2009
23.05.2020
№220.018.2004

Водородогенерирующая композиция и способ получения из нее водорода

Изобретение относится к области водородной энергетики и может быть использовано в генераторах водорода для питания водородно-воздушного топливного элемента системы автономного электропитания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Водородогенерирующая композиция для получения водорода методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721697
Дата охранного документа: 21.05.2020
+ добавить свой РИД