Глава 5. Мокрые аппараты.




Действие аппаратов мокрой очистки газов основано на захвате частиц пыли жидкостью, которая уносит их из аппаратов в виде шлама. Процессу улавливания пыли в мокрых пылеуловителях способствует конденсационный эффект - укрупнение частиц пыли за счет конденсации на них водяных паров. Поскольку в этих аппаратах процесс пылеочистки обычно сопровождается процессами абсорбции и охлаждения газов, они применяются и в качестве теплообменных аппаратов, и для очистки газообразных составляющих. Обычно в качестве орошающей жидкости, если не требуется химическая очистка, используется вода.
Коснувшись водяной пленки, частицы уноса прилипают к ней и в зависимости от свойств материала смачиваются жидкостью и погружаются в нее или остаются на ее поверхности. Но и в последнем случае силы прилипания частицы к пленке жидкости настолько велики, что частица, как правило, не может оторваться под воздействием газового потока. Улавливание плохо смачиваемых частиц в мокрых аппаратах происходит хуже, чем хорошо смачиваемых жидкостью. Объясняется это тем, что плохо смачиваемые частицы остаются на поверхности жидкости, покрывая ее как бы пленкой, от которой отражаются последующие частицы. При небольшой концентрации пыли в газе или быстрой смене жидкой пленки разница между улавливанием частиц, обладающих различной способностью смачивания, оказывается весьма незначительной.
Часто аппараты мокрой очистки газов используются в качестве предварительной ступени перед аппаратами других типов. По способу действия эти аппараты разделяют на группы:

  • Полые газопромыватели - газы пропускаются через завесу распыленной жидкости, капли которой захватывают частицы пыли.
  • Насадочные газопромыватели (скрубберы) - в корпус аппарата на опорную решетку засыпается насадка, чаще всего представляющая собой кольца различной конфигурации.
  • Барботажные аппараты (барботеры) - запыленный газ проходит через слой жидкости в виде пузырьков, на поверхности которых и происходит осаждение частиц пыли.
  • Пенные аппараты -- чаще всего снабжены т.н. провальными тарелками (щелевыми или дырчатыми), которые поливаются жидкостью; образующаяся на них пена захватывает частицы пыли, удаляемые из аппарата в виде шлама.
  • Пылеуловители ударно-инерционного действия -- представляют собой вертикальную колонну, в находящийся в ее нижней слой жидкости ударяется запыленный газовый поток и, при повороте потока в обратном направлении, частицы пыли осаждаются на поверхности воды.
  • Мокрые аппараты центробежного действия -- запыленный газовый поток приводится во вращение направляющими лопатками или тангенциальным подводом газа в корпус аппарата, орошаемого форсунками.
  • Динамические газопромыватели -- очищаемые газы приводятся в соприкосновение с жидкостью, которая разбрызгивается вращающимся механизмом. Наибольшее распространение получили дезинтеграторы, представляющие собой мокрый пылеуловитель-вентилятор.
  • Скоростные газопромыватели (скрубберы Вентури) -- представляют собой трубу Вентури, движущийся в ней с высокой скоростью газовый поток дробит орошающую его жидкость на капли, на которых осаждается пыль и образуется шлам, удаляемый из аппарата. Скрубберы Вентури являются наиболее эффективными аппаратами мокрого типа.

В довоенное время в Западной Европе из аппаратов мокрой очистки газов наиболее широкое распространение получил пленочный золоуловитель типа Модав. В книге Н.Г.Залогина и С.М.Шухера "Очистка дымовых газов", изданной в 1948 году, так излагался принцип его действия: "Дымовые газы пропускаются через систему вертикально установленных профилированных полых чугунных колонок с вогнутой поверхностью. Колонки расположены рядами в шахматном порядке, поверхность их непрерывно омывается водой, образующей пленку. Проходя через аппарат, газ многократно изменяет направление своего движения. При каждом повороте частицы уноса под действием инерционных сил отбрасываются на поверхность водяной пленки, смачиваются ею и смываются в воронку, из которой через водяной затвор попадают в систему гидрозолоудаления. Золоуловитель Модав целесообразно устанавливать на горизонтальном участке газохода перед дымососами. Существенным условием для его нормальной работы является равномерное распределение скорости газа в сечении газохода перед аппаратом, так как в противном случае возможен срыв пленки с колонок, расположенных в зоне максимальных скоростей, и образование брызг воды. На этих же колонках возможно также налипание золы с образованием золовых наростов. Поэтому при расположении аппарата непосредственно после поворота газохода следует предусмотреть установку перед аппаратом направляющих лопаток для выравнивания поля скоростей".
В Советском Союзе в довоенное время аппараты мокрой очистки не получили широкого применения, единично использовались аппараты типа Модав. В 1942 году ВТИ был спроектирован и установлен на ТЭЦ золоуловитель, состоящий из батареи центробежных скрубберов. Также был испытан в качестве золоуловитяеля скруббер, предназначенный для очистки дымовых газов от окислов серы. Широкому применению мокрых золоуловителей отчасти препятствовала коррозия металла аппаратов, интенсивность которой зависела от концентрации окислов серы в дымовых газах: чем выше содержание окислов серы, тем больше они растворялись в воде с образованием серной и сернистой кислот, и тем быстрее разрушался металл аппаратов.
В дальнейшем, в послевоенное время, когда были разработаны методы защиты от коррозии, аппараты мокрой очистки стали применяться чаще. Так, были разработаны циклон ЛИОТ с водяной пленкой и центробежный скруббер ВТИ, проведена модернизация аппаратов типа Модав. Однако к его отрицательным качествам по-прежнему относили: чувствительность к неравномерности распределения газового потока по сечению, в результате чего возможен унос брызг и образование золовых наростов; значительная затрата металла на изготовление чугунных колонок, а также наблюдающееся при работе всех мокрых золоуловителей разрушение металла от коррозии.
Использование физики мокрой газоочистки стало широко применяться в электрофильтрах. В частности в каталоге треста "Газоочистка", изданного в 1958 году, указаны следующие аппараты:

  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫМ -- МОКРЫЕ. Предназначены для мокрой очистки печных газов от тумана серной кислоты, окислов мышьяка и селена в производстве контактной серной кислоты. Обычно устанавливаются после промывных башен в две последовательные ступени, с промежуточным охлаждением газа в увлажнительной башне. Уловленный шлам удаляется с осадительных электродов путем периодической пропарки электрофильтра, с доведением температуры до 85--90° и последующей промывкой горячей водой. Относятся к классу мокрых однопольных двухсекционных аппаратов с шестигранными осадительными электродами и вертикальным ходом газа. Корпус и крышка электрофильтра свинцовые, на стальном каркасе.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫМТ -- МОКРЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ. Предназначены для очистки выхлопных газов абсорбационных башен сернокислотных заводов от тумана серной кислоты. В электрофильтре улавливается 75--80%-ная серная кислота с нитрозностью 5--7%. Относятся к классу мокрых аппаратов трубчатого типа с вертикальным направлением газового потока. В них отсутствуют какие-либо устройства для удаления с электродов уловленной серной кислоты. Электрофильтр МТ-9,5 представляет собой односекционный аппарат в стальном корпусе цилиндрической формы с футеровкой из кислотоупорного кирпича и плитки.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫМВТ -- МОКРЫЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, ТРУБЧАТЫЕ. Предназначены для очистки от тумана серной кислоты выхлопных газов цехов мокрого катализа. Устанавливаются после вертикального конденсатора. Крепость осаждаемой кислоты до 95%. Относятся к классу мокрых однопольных односекционных трубчатых аппаратов с вертикальным ходом газа. Особенностью является применение сухих изоляторных коробок: в нижнюю часть изоляторных коробок от специально установленного вентилятора нагнетается воздух, который, создавая завесу, препятствует загрязнению изоляторов кислотой. Корпус стальной, футерованный кислотоупорным кирпичом по подслою полиизобутилена в верхней и нижней части аппарата.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫПМ -- ПЛАСТИНЧАТЫЕ, МОКРЫЕ. Предназначены для очистки выхлопных газов абсорбационных башен сернокислотных заводов от тумана серной кислоты. Улавливается 75--80%-ная серная кислота с нитрозностью 5--7%. Относятся к классу мокрых аппаратов пластинчатого типа с вертикальным направлением газового потока. Особенность электрофильтров ПМ-15 заключается в том, что уловленный шлам удаляется с осадительных электродов путем периодической пропарки электрофильтра с доведением температуры до 85--90° и последующей промывкой горячей водой. Представляет собой двухсекционный аппарат в стальном корпусе прямоугольной формы, футерованный кислотоупорным кирпичом по подслою полиизобутилена (в нижней части аппарата) и по кислотоупорной обмазке (в верхней части).
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫПМК -- ПЛАСТИНЧАТЫЕ, МОКРЫЕ, КОНТАКТНЫЕ. Предназначены для очистки печного газа от тумана серной кислоты, окислов мышьяка и селена в производстве контактной серной кислоты. Относятся к классу мокрых однопольных, односекционных, вертикальных аппаратов пластинчатого типа. Уловленный шлам удаляется с осадительных электродов путем периодической пропарки электрофильтра с доведением температуры до 85--90° и последующей промывкой горячей водой. Представляет собой вертикальный односекционный аппарат в стальном корпусе, футерованном кислотоупорным кирпичом по подслою из полиизобутилена.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫШМК -- ШЕСТИГРАННЫЕ ОСАДИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ, МОКРЫЙ, КОНТАКТНЫЙ. Предназначены для очистки печного газа от тумана серной кислоты, окислов мышьяка и селена в контактном производстве серной кислоты. Относятся к классу мокрых трубчатых аппаратов со свинцовыми осадительными электродами шестигранного типа. Отличаются формой осадительных электродов и способами удаления селена с осадительных электродов: путем периодической пропарки аппарата с доведением температуры до 85--90°, с последующей промывкой электрофильтра горячей водой. Представляет собой вертикальный, двухсекционный однопольный аппарат. Корпус электрофильтра стальной, футерованный кислотоупорным кирпичом по подслою из полиизобутилена.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫСМС -- СОДОВЫЕ, МОКРЫЕ, СО СКРУББЕРОМ. Предназначены для тонкой очистки от пыли неагрессивных газов. Рекомендуются применять для очистки газов, поступающих на карбонизацию в содовом производстве, но могут быть использованы и в других случаях. Обычно устанавливаются группами перед компрессорами, вне здания. Относятся к классу мокрых комбинированных пылеуловителей и состоят из скруббера с хордовой насадкой для охлаждения, увлажнения и грубой очистки газа и мокрого электрофильтра, смонтированных в общем корпусе. Удаление с электродов уловленной пыли осуществляется путем периодической промывки водой. Представляют собой вертикальные, односекционные аппараты со стальным цилиндрическим корпусом.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫДМ -- ДОМЕННЫЕ, МОКРЫЕ. Предназначены для тонкой очистки от пыли горючих колошниковых газов, получающихся при выплавке в доменных печах литейного или передельного чугуна. Устанавливаются обычно после мокрых скрубберов группами в 2--3 аппарата. Относятся к классу мокрых электрофильтров трубчатого типа, с постоянной пленкой воды на поверхности осадительных электродов. Особым достоинством такого устройства является возможность непрерывно удалять осаждаемую пыль; этим предотвращается быстрое образование наростов на стенках осадительных труб и значительно удлиняются сроки межремонтного пробега аппарата. Электрофильтр ДМ-316 снабжен также устройством для периодической промывки при помощи системы установленных внутри фильтра брызгал, что позволяет поддерживать чистоту коронирующих проводов фильтра, обеспечивая высокую эффективность его работы. Представляет собой вертикальный двухсекционный трубчатый аппарат в стальном корпусе цилиндрической формы.

Применение электрофильтров для улавливания кислотных туманов было ограничено тем, что в качестве конструкционных материалов применялись остродефицитные и дорогостоящие металлы и сплавы, такие как свинец, высоколегированная сталь и т.д. В связи с этим НИИОГАЗом был осуществлен целый комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по изысканию новых конструктивных материалов для внутреннего оборудования электрофильтров, обладающих необходимыми физико-механическими свойствами, надежностью и долговечностью в работе, устойчивостью к воздействию сильнодействующих коррозионных сред. Так, совместно с Ленгипрогазоочисткой и Северодонецким филиалом НИИхиммаша был проведен цикл работ по созданию электрофильтра с осадительными электродами из стеклопластика на основе полиэфирной смолы ПН-15, разработаны специальные конструкции рам подвеса коронирующих электродов, газораспределительных решеток.
Разрабатывались конструкции электрофильтров для улавливания тумана серной кислоты в ее производстве контактным способом. Перспективными неметаллическими материалами стали поливинилхлорид, полипропилен и армополимербетон. В 1981 году началось строительство электрофильтра, в котором основные узлы были выполнены из поливинилхлорида, экономия свинца на изготовление одного электрофильтра составила 21 т. Начались промышленные испытания электродных систем, выполненных из профилированного листового полипропилена с органосиликатными покрытиями, препятствующими возгоранию электродов. Другим направлением работ по созданию новых сернокислотных электрофильтров для производства серной кислоты стало исследование электропроводного полимербетона, где в качестве связующего использовался мономер ФАМ. В элеткрофильтрах типа ГПФ, служащих для улавливания тумана фосфорной кислоты, проволочные электроды были заменены ленточно-зубчатыми, имеющими более низкие напряжения зажигания короны, что позволило уменьшить выбросы тумана фосфорной кислоты более чем в 10 раз, благодаря устранению запирания тока короны.

В эти годы была создана новая конструкция электрофильтра с электродными системами квадратного сечения, в которых были устранены недостатки как трубчатых (большая металлоемкость, низкий коэффициент использования сечения аппаратов, необходимость применения дефицитных цельнотянутых металлических труб), так и пластинчатых (неравномерное электрическое поле) электрофильтров.
Институтами Гипцветмет и Гипрогазоочистка был разработан новый электрофильтр типа БВК для очистки газов в производстве серной кислоты нитрозным способом. Использование в этих электрофильтрах принципа осаждения тумана и брызг серной кислоты в чередующихся электрических полях с объемным зарядом, а также уменьшенного разрядного промежутка, позволило увеличить скорость газа в 3 раза по сравнению с существующими электрофильтрами типа МТ и ПМ.
Об этом в статье "Применение мокрых электрофильтров в химической промышленности", писали ведущие специалисты НИИОГАЗа в этой области Е.В.Кирш и Г.К.Лебедюк (Промышленная и санитарная очистка газов. N 3, 1981 г.).
В том же номере журнала была опубликована статья Б.И.Мягкова "Волокнистые фильтры-туманоуловители и их применение в промышленности", в которой были подведены итоги работы НИИОГАЗа по созданию отечественных волокнистых фильтров для технологической и санитарной очистки кислотных туманов в различных отраслях промышленности. Так, совместно с рядом других научно-исследовательских институтов были разработаны иглопробивные объемные войлоки из полипропиленовых волокон различного диаметра (от 15 до 100 мкм), обеспечивающие высокую эффективность очистки от частиц крупнее 1 мкм при больших скоростях фильтрации. При этом войлоки из грубых волокон (65—70 мкм) можно было регенерировать путем промывки при наличии в газах и жидкости твердых растворимых и смолистых примесей. Серийный выпуск войлоков начат в 1979 году Бежецким комбинатом нетканных материалов из волокон, наработанных Курским ПО "Химволокно".
Были разработаны иглопробивные войлоки из волокон диаметром 60--80 мкм из плавкого фторопласта -- фторлона 4МБ. Эти материалы устойчивы в серной кислоте при наличии в газах свободного серного ангидрида. Для работы в этих же условиях были предложены также слои толщиной 25--30 мм из тонкой извитой фторопластовой стружки.
В эти же годы проводились разработка и исследование низкосортных патронных фильтрующих элементов, предназначенных для тонкой очистки туманов серной кислоты, масел, аммонийных солей, пластификаторов со средним размером капель меньше 1 мкм и снаряженных стекловолокнистым полотном МЧПС или иглопробивными войлоками из синтетических волокон. На высокопроизводительных установках получения серной кислоты методом мокрого катализа на основе сероводорода стали применяться двухступенчатые коническо-цилиндрические элементы, устанавливаемые взамен трубчатых электрофильтров типа ЦВМТ.
Для очистки аспирационного воздуха от тумана и брызг хромовой и серной кислот на операциях гальванического хромирования машиностроительных предприятий были разработаны фильтры ФВГ-Т, изготовленные из титана и снаряжаемые полипропиленовым войлоком. Несколько типоразмеров этих фильтров серийно стали выпускаться Семибратовским экспериментальным заваодом газоочистительной аппаратуры и были удостоены Знака качества. В дальнейшей была осуществлена модернизация этих фильтров: за счет лучшей развертки увеличена площадь фильтрации в тех же корпусах в 1,5 раза, а введение приставки с форсунками перед фильтром для непрерывного орошения войлока позволило применять их для очистки вентиляционного воздуха от ванн с цианистыми электролитами и соляно-кислотного травления, т.е. для улавливания аэрозолей и паров.
Для одновременного улавливания туманов и паров азотной и других кислот был разработан двухступенчатый скруббер туманоулавливающий абсорбционно-фильтрующий (СТАФ), в котором полипропиленовые войлоки использованы в качестве насадки и туманобрызгоулавливающих элементов. Эти аппараты нашли применение на предприятиях электронной промышленности. Низкоскоростные двухступенчатые агрегаты-туманоуловители Н-2000, разработанные совместно с ПО "АвтоЗИЛ", нашли широкое применение на различных холодновысадочных автоматах. Совместно с "АвтоЗИЛом" были разработаны и двухступенчатые ротационные фильтры-агрегаты трех типоразмеров: ФРМ-700, ФРМ-1300 и ФРМ-2000. В этих фильтрах вращающийся цилиндрический фильтрующий элемент с укрепленным на его дне вентиляторным колесом служит одновременно вентилятором. Уловленное масло сбрасывается с поверхности войлока за счет центробежных сил. Эффективность очистки 85--94%. Благодаря малым размерам эти фильтры можно монтировать на станках.
НИИОГАЗом в эти годы были рекомендованы для широкого применения три основные группы мокрых пылеуловителей: низконапорные (эжекторный скруббер типа СЭЖС и батарейный центробежный скруббер типа СЦВБ-20), средненапорные (ротоклон типа РПА и бездиффузорный скруббер Вентури) и высоконапорные (газопромыватель Вентури типа ГВПВ и скруббер Вентури с регулируемым кольцевым сечением горловины). При разработке кондиционирующих устройств ставилась цель создать конструкции, обеспечивающие испарительное охлаждение газов с относительно невысокой начальной температурой 150--400°С перед рукавными фильтрами и электрофильтрами.
Были разработаны и прошли успешные испытания две конструкции: скруббер с конфузорным подводом газов типа СПВПК и пневматическое распыляющее устройство типа УР. В статье "Аппараты мокрого обеспыления и кондиционирования газов" Г.К.Лебедюк и А.Ю.Вальдберг так писали об этих разработках:
"Скруббер представляет собой прямоточный аппарат, в котором технологические газы подаются через насадок, выполненный в виде бездиффузорной трубы Вентури. Для орошения аппарата применяются щелевые форсунки. Унифицированный ряд скрубберов включает 5 типоразмеров на производительность по газу от 13 до 200 тыс. куб. м/час. В распыляющих устройствах типа УР использована бездиффузорная труба Вентури прямоугольного сечения, которая крепится непосредственно на газоходе, подводящем газ к пылеуловителю. Разработан типоразмерный ряд кондиционеров типа УР на производительность по охлаждаемому газу 50 и 100 тыс. куб.м/час". (Промышленная и санитарная очистка газов. N 3, 1981 г.)
Параллельно с отработкой конструкций мокрых пылеуловителей и кондиционирующих устройств осуществлялась разработка и внедрение промышленных систем мокрой очистки газов. Так, на Побужском никелевом заводе была успешно внедрена система очистки газов, отходящих от конверторов, выплавляющих ферроникель. Целый ряд аналогичных систем мокрой очистки газов, отходящих от закрытых ферросплавных печей, был внедрен на Ермаковском заводе ферросплавов в цехе производства ферросицилия и на Никопольском заводе ферросплавов в производстве углеродистого ферромарганца. Газоочистные установки работали на замкнутом оборотном цикле водоснабжения и состояли из двух степеней, первая из которых служит для охлаждения и предварительной очистки газов, а вторая (высоконапорный скруббер Вентури) для тонкой очистки газов. Применительно к установкам огневого обезвреживания промстоков системы мокрой очистки газов были разработаны и внедрены в производстве капролактама на Щекинском ПО "Азот". НИИОГАЗом был осуществлен цикл работ на заводах по производству кормовых белков и разработаны рекомендации по оптимизации установок санитарной доочистки газов, выданы регламенты для вновь строящихся предприятий микробиологической промышленности.
Помимо головного НИИОГАЗа разработчиком аппаратов мокрой очистки газов был Запорожский филиал НИИОГАЗ, первым директором которого стал В.А.Аникеев, позднее работавший главным инженером Главгазоочистки. В 1974 году, в N 2 журнала "Промышленная и санитарная очистка газов" директор Запорожского филиала И.Я.Боев назвал следующие внедренные к тому времени разработки института:

  • Скоростной жалюзийный каплеуловитель, позволяющий резко улучшить эксплуатационную надежность и эффективность промышленных полых скрубберов электролизного цеха Днепропетровского алюминиевого завода.
  • Там же -- аппарат с псевдосжиженным слоем шаровой насадки, разработанный по заказу лаборатории газоочистки ВАМИ для обезвреживания выбросов электролизных цехов алюминиевого производства.
  • Центробежно-пенный аппарат для очистки вентиляционных выбросов обжигового цеха Днепровского электродного завода.
  • Пластинчатый сепаратор на промышленных пенных аппаратах III серии электролиза Волгоградского алюминиевого завода.
  • Центробежный распылитель, надежно работающий на агрессивных растворах оборотного цикла мокрой газоочистки цеха электродной массы Никопольского завода ферросплавов.

Одним из основных направлений деятельности Запорожского филиала НИИОГАЗа стала разработка центробежных каплеуловителей и совершенствование на этой основе существующей абсорбционной аппаратуры. Спустя семь лет в статье "Каплеуловители общепромышленного назначения и аппараты абсорбционного типа" В.П.Приходько писал:
"На базе широких лабораторных исследований, выполненных на стендах филиала, разработано несколько новых конструкций центробежных каплеуловителей, способных работать в широком диапазоне условий. Наиболее важные из них: центробежные каплеуловители с цилиндрическим и коническим завихрителями в восходящем и нисходящем потоках газа; центробежный каплеуловитель с тангенциальным подводом газа, совмещенный с дымовой трубой; прямоточный батарейный каплеуловитель с коническими завихрителями; вертикальный жалюзийный каплеуловитель для горизонтальных камер очистки вентвоздуха от сероводорода" (Промышленная и санитарная очистка газов. N 3, 1981 г.).
Широкий ассортимент новых конструкций каплеуловителей позволил разработать ряд оригинальных компоновок газоочистного оборудования с использованием скрубберов Вентури. Институтом Гипрогазоочистка был выполнен проект унифицированного ряда скрубберов Вентури с регулируемой горловиной с использованием встроенных каплеуловителей с цилиндрическими завихрителями и выносных -- с коническими; Запорожским филиалом НИИОГАЗа -- проекты скрубберов Вентури со встроенным каплеуловителем с коническим завихрителем и выносным каплеуловителем с тангенциальным подводом газа, совмещенным с дымовой трубой; НИИОГАЗом разработана конструкция бездиффузорного скруббера Вентури с использованием встроенного каплеуловителя с цилиндрическим завихрителем.
В последнем каталоге газоочистного оборудования, изданном в 1997 году, приведены следующие аппараты мокрой очистки:

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКРУББЕРЫ: СЦВБ-20 (скруббер центробежный, вертикальный, батарейного типа рис. 5.1). Предназначен для мокрой очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов от средне- и крупнодисперсной пыли. Состоит из камеры неочищенного газа, четырех контактных циклонных элементов, шламовой камеры и камеры очищенного газа. Каждый из контактных циклонных элементов представляет собой трубу, в верхней части которой расположен закручиватель газожидкостного потока. В камере неочищенного газа установлена форсунка грубого распыла, обеспечивающая смыв пыли с завихрителей и орошение внутренних стенок циклонных элементов. Шламовая вода отводится из аппарата через сливные патрубки в гидрозатвор. Газ через соединительные трубы поступает в камеру очищенного газа. Перед камерой неочищенного газа установлена сетка для улавливания крупных механических включений
СЦВП (скруббер центробежный, вертикальный, полый). Предназначен для мокрой очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов от пыли размером частиц более 2--3 мкм. Не рекомендуется применять для улавливания частиц пыли, способных цементироваться или кристаллизироваться в процессе водной промывки. Скруббер работает по принципу дробления жидкости в контактном узле запыленным газовым потоком, приводимым в движение вентилятором. Уловленная пыль осаждается в бункере и в виде шлама выводится аэролифтом в контейнер; твердая фракция осаждается в контейнере, а осветленная жидкость по резиновому трубопроводу возвращается в скруббер. Поддержание заданного уровня жидкости в скруббере осуществляется водопитающим устройством в автоматическом режиме.
СКРУББЕР ПОЛЫЙ типа СП. Предназначен для химической очистки технологических и вентиляционных газов от газообразных соединений фтора методом щелочной абсорбции водными растворами гидрооксида или карбоната натрия. Состоит из цилиндрического полого металлического корпуса, по высоте которого размещены три яруса коллекторов орошения, входного и выходного патрубков, центробежного каплеуловителя с коническим завихрителем, емкости для абсорбента с подогревателем, штуцеров для отвода абсорбента из скруббера и каплеуловителя. Скруббер орошается 2--5%-ным водным раствором гидрооксида или карбоната натрия через три яруса коллекторов орошения.
НАСАДОЧНЫЙ СКРУББЕР типа СДК (скруббер с движущейся насадкой и встроенным каплеуловителем). Предназначен для комплексной очистки запыленных газов от соединений фтора, серы, фосфора и пыли. Представляет собой вертикальную колонну, внутри которой установлены поддерживающие и ограничительные решетки с размещенной между ними подвижной сферической насадкой из пористой резины. Система орошения включает в себя три яруса форсунок, установленных внутри корпуса аппарата с учетом полного перекрытия всего сечения факелами распыла. В нижнем ярусе орошения факелы распыла направлены вверх, а в двух верхних ярусах -- вниз. Вверху аппарата установлен центробежный каплеуловитель с коническим завихрителем и ряд форсунок для промывки лопастей и кармана завихрителя.
ТРУБА ВЕНТУРИ типа ГВПВ (газопромыватель Вентури прямоточный, высоконапорный). Предназначена для установки в системах очистки запыленных технологических газов, включает в себя: диффузор, горловину, конфузор и штуцера подвода орошающей жидкости с форсунками.
КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ типа КЦТ (каплеуловитель центробежный, с тангенциальным подводом газа). Используется в качестве каплеуловителей в скрубберах Вентури или самостоятельных аппаратов для улавливания брызгоуноса из основного технологического оборудования. Представляет собой прямоточный циклон с тангенциальным входным патрубком прямоугольного сечения и выходным патрубком круглого сечения.
СКРУББЕР ВЕНТУРИ. Представляет собой сочетание трубы Вентури типа ГВПВ и каплеуловителя типа КЦТ. Принцип действия скруббера Вентури основан на улавливании частиц пыли, абсорбции или охлаждения газов каплями орошающей жидкости, диспергируемой самим газовым потоком в трубе Вентури. Труба Вентури (круглого сечения) включает в себя диффузор, горловину, конфузор и штуцера подвода орошающей жидкости с форсунками. Каплеуловитель типа КЦТ используется в качестве каплеуловителя в скруббере Вентури или самостоятельной ступени пылеулавливания. Состоит из тангенциального входного патрубка прямоугольного сечения, цилиндрического корпуса, выходного патрубка и сливного штуцера.
СКРУББЕР ВЕНТУРИ типа СВ-Кк (скруббер Вентури кольцевой контактный). Предназначен для очистки нетоксичных и невзрывоопасных газов от частиц пыли, не склонных к образованию отложений. Компонуется из трубы Вентури (с регулируемым сечением горловины) и отдельно стоящего (одного или двух) центробежного сепаратора с коническим завихрителем. Для регулировки сечения горловины установлен эллиптический обтекатель. Орошающая жидкость подается в конфузор с помощью форсунок, равномерно распределенных по периметру конфузора.
СКРУББЕР ВЕНТУРИ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ типа СВТ. Предназначен для охлаждения и очистки газов от мелкодисперсных частиц пыли. Может быть использован в различных отраслях промышленности, где целесообразна установка мокрых пылеуловителей, работающих при переменных расходах газа. Состоит из трубы Вентури с регулируемым гидравлическим сопротивлением и тарельчатого аппарата со встроенным центробежным каплеуловителем. Изменение площади сечения осуществляется посредством перемещения эллиптического обтекателя.

Все эти аппараты мокрой очистки газов изготовляет ОАО "ФИНГО". В том же каталоге приводятся сведения о мокрых электрофильтрах:

  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТР типа ЭВМТР (электрофильтр вертикальный, мокрого типа, трубчатый). Предназначен для улавливания тумана серной кислоты из хвостовых газов с теипературой до 50°С (в сернокислотном производстве) перед выбросом их в атмосферу в условиях, исключающих образование отложений на поверхности электрофильтров. Представляет собой вертикальный однопольный односекционный аппарат в стальном корпусе цилиндрической формы. Изнутри корпус футеруют кислотостойкими материалами на месте монтажа. Активная зона электрофильтра состоит из осадительных электродов (стальных труб наружным диаметром 273 мм) и коронирующих электродов специального типа, подвешенных по осям осадительных труб. Электроды периодически промываются конденсатом уловленной кислоты, которая поступает через форсунки коллектора, расположенного над электродами.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТР типа ЭМО (электрофильтр мокрого типа с охлаждаемыми электродами). Предназначен для улавливания аэрозолей и брызг, смолы и пыли из газов в производстве алюминия. Представляет собой мокрый вертикальный однопольный односекционный аппарат в стальном корпусе прямоугольной формы. Активная зона электрофильтра состоит из осадительных электродов (стальных труб наружным диаметром 273 мм) и коронирующих электродов специального типа, подвешенных по осям осадительных труб. Электроды периодически промываются, на время промывки с них снимается высокое напряжение. Осадительные электроды постоянно охлаждаются водой.
  • ЭЛЕКТРОФИЛЬТР типа ЭМ-6,6 (электрофильтр мокрого типа, площадь активного сечения 6,6 кв.м). Предназначен для улавливания тумана серной кислоты из хвостовых газов с температурой до 50°С (в сернокислотном производстве). Представляет собой вертикальный, односекционный, однопольный аппарат в стальном футерованном корпусе цилиндрической формы. Активная зона электрофильтра состоит из осадительных электродов (стальных труб наружным диаметром 273 мм) и коронирующих электродов специального типа, подвешенных по осям осадительных электродов. Электроды периодически промываются конденсатом уловленной кислоты, которая поступает через форсунки коллектора, расположенного над электродами.

Также в каталоге перечислена целая серия мокрых электрофильтров типа ЭВМ, которые изготовляет АО "НИИОГАЗ" (Москва), взамен электрофильтров типа ЦМВТ, М-102, ШМК, М-7.

Продолжается производство мокрых волокнистых фильтров-туманоуловителей, принцип действия которых основан на захвате жидких частиц тумана волокнистым слоем. В каталоге 1997 года указаны:

  • ФИЛЬТР типа ФВГ-М (фильтр волокнистый, для гальваники, металлический). Предназначен для санитарной очистки аспирационного воздуха от аэрозолей, растворимых в воде примесей в гальванических производствах машиностроительных предприятий. Внутри прямоугольного металлического корпуса в пазах через люк устанавливаются вертикально одна или несколько фильтровальных перегородок (кассет) из синтетического иглопробивного материала. В нижней части корпуса имеются сливные патрубки, соединенные с гидрозатвором. Жидкие и твердые, растворимые в воде аэрозольные частицы, содержащиеся в очищаемом газе, улавливаются фильтрующей перегородкой. Уловленная жидкость стекает в нижнюю часть перегородки и выводится из аппарата через сливные штуцера. Твердые частицы образуют осадок на фильтрующей перегородке, что приводит к возрастанию гидравлического сопротивления фильтра. При достижении определенной величины сопротивления производится промывка войлока водой с двух сторон. Промывные воды через сливные штуцера выводятся на станцию нейтрализации. Возможна промывка фильтрующего элемента вне корпуса. Фильтр изготавливается АО "НИИОГАЗ" (Москва).
  • ФИЛЬТР типа ИНФ (ионитный, вентиляционный). Предназначен для очистки вентиляционного воздуха от газообразных примесей. Представляет собой прямоугольный корпус, в котором установлен пакет рамок, обтянутых фильтровальным иглопробивным полотном. Конструкция фильтра позволяет производить регенерацию фильтровального материала в корпусе без его разборки. Фильтровальные элементы подвергаются периодической промывке через форсунки раствором содового реагента, а в ряде случаев -- водой. Периодичность промывки фильтра устанавливают в процессе пусконаладочных работ в зависимости от вида улавливаемого продукта. Фильтр изготавливается АООТ ПСО "Цветметэкология" (Москва).
  • ВОЛОКНИСТЫЙ ФИЛЬТР (СКРУББЕР НАСАДОЧНЫЙ) типа СНАН-Ц (скруббер насадочный, прямоточный, с неподвижной насадкой, для очистки от цианистого водорода и цианистых солей). Предназначен для санитарной очистки аспирационного воздуха с температурой 5--50°С от гальванических ванн покрытия металлических изделий с применением электролитов, содержащих соли цианисто-водородной (синильной) кислоты. В очищаемом воздухе содержатся аэрозоли цианистых солей и газообразный цианистый водород. Фильтр состоит из корпуса, кассет с фильтрующей перегородкой и приставки (узла орошения). Кассета изготовлена в виде вертикально расположенных складок фильтроваль


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-15 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: