двухступенчатый фильтр

Классы МПК:B01D46/02 сепараторы для отделения частиц, например пылеотделители с полыми фильтрами из гибкого материала 
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Кочетов Олег Савельевич (RU),
Голубева Мария Владимировна (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-07-03
публикация патента:

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов. Двухступенчатый фильтр содержит сетчатый барабанный фильтр и тканевый фильтр с механизмом для встряхивания рукавов, корпусом фильтровальной секции и коробами для входа запыленного и выхода очищенного воздуха. В корпусе установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли установлен аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе фильтровальной секции установлен тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы с которых соединены с общим микропроцессором, а в выходном коробе фильтровальной секции пылеуловителя установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которым соединен с общим микропроцессором. Технический результат: повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания. 2 з.п. ф-лы, 2 ил. двухступенчатый фильтр, патент № 2333783

двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 двухступенчатый фильтр, патент № 2333783

Формула изобретения

1. Двухступенчатый фильтр, содержащий сетчатый барабанный фильтр и тканевый фильтр с фильтрующими элементами рукавного типа, бункером для сбора пыли и с механизмом для встряхивания рукавов, отличающийся тем, что тканевый фильтр дополнительно снабжен корпусом с коробами для входа запыленного и выхода очищенного воздуха, при этом в корпусе установлен датчик температуры, в бункере для сбора пыли установлен аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе установлен тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы с которых соединены с общим микропроцессором, причем в выходном коробе установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которым соединен с общим микропроцессором, гидравлическое сопротивление фильтровальной секции тканевого фильтра составляет 15÷25% от гидравлического сопротивления всего устройства, а материал фильтрующих элементов рукавного типа обладает повышенными звукопоглощающими свойствами.

2. Двухступенчатый фильтр п.1, отличающийся тем, что бункер для сбора пыли выполнен конической или пирамидальной формы с углом наклона стенок, превышающим угол естественного откоса улавливаемой пыли.

3. Двухступенчатый фильтр п.1, отличающийся тем, что в фильтровальной секции фильтрующие элементы рукавного типа располагаются прямыми рядами или в шахматном порядке, причем отношение длины рукава L к его диаметру D находится в оптимальном интервале величин: L/D=15÷40, а в качестве материала фильтрующих рукавных элементов используются как тканые материалы со способами переплетения: полотняные, саржевые, сатиновые; с видами волокон в нити: штапельные, филаментные, текстурированные; с обработкой поверхности: гладкие и ворсованные, так и нетканые со способами закрепления волокон: иглопробивные, холстопрошивные и клееные, полученные вышеперечисленными способами из естественных волокон животного и растительного происхождения: шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, шелковые, искусственных органических волокон: лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон, полипропилен, поливинилхлорид, фторопласт, тефлон, искусственных неорганических волокон, например стеклянное волокно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов и предназначено для центральных систем аспирации.

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является способ пылеулавливания и аппарат по патенту РФ №2256510, кл. В04С 9/00 от 15.06.2004 г., заключающийся в том, что очистку запыленного газового потока осуществляют посредством его подачи во входной короб фильтровальной секции пылеуловителя, содержащего корпус, опорную часть с бункером для сбора пыли, а вывод очищенного газа осуществляют через выходной короб фильтровальной секции, а пылеуловитель содержит корпус, периферийный ввод газового потока, фильтрующий элемент и бункер для сбора пыли (прототип).

Недостатком прототипа является сравнительно невысокая эффективность процесса пылеулавливания за счет малой площади фильтрующего элемента.

Технический результат - повышение эффективности и надежности процесса пылеулавливания, а также снижение металлоемкости и виброакустической активности аппарата в целом.

Это достигается тем, что в двухступенчатом фильтре, содержащем сетчатый барабанный фильтр и тканевый фильтр с механизмом для встряхивания рукавов, тканевый фильтр дополнительно снабжен корпусом фильтровальной секции с коробами для входа запыленного и выхода очищенного воздуха, где установлен датчик температуры, а в бункере для сбора пыли установлен аварийный датчик уровня пыли, в выходном коробе фильтровальной секции установлен тепловой автоматический датчик-извещатель, выходы с которых соединены с общим микропроцессором, а в выходном коробе фильтровальной секции пылеуловителя установлен коллектор с форсунками для подключения к системе пожаротушения, блок управления которым соединен с общим микропроцессором.

На фиг.1 изображен общий вид двухступенчатого фильтра, на фиг.2 - функциональная схема обеспечения пожаровзрывобезопасности работы устройства.

Двухступенчатый фильтр содержит сетчатый барабанный фильтр 1 и тканевый фильтр 2 с механизмом 3 для встряхивания рукавов, работающим от электродвигателя 8. Встряхивание производится механизированным способом ударом деревянных планок по рукавам. Воздух в фильтр подается вентилятором 4, соединенным с электродвигателем 5. Угары от сетчатого барабана собираются в бункере 6, а от тканевого фильтра - в двух бункерах 7. Тканевый фильтр 2 дополнительно снабжен корпусом фильтровальной секции с коробами 9, 10 для входа запыленного и выхода очищенного воздуха.

В корпусе блока фильтров установлен датчик температуры 11, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик 12 уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель 13, выходы которых соединены с общим микропроцессором 14, размещенным в шкафу управления 15, а в выходном коробе установлен коллектор 16 с форсунками 17 для подключения к системе пожаротушения, блок управления 18 которой соединен с общим микропроцессором 14, а система регенерации 19 рукавных фильтров содержит блок управления 20, который связан электронной связью с общим микропроцессором.

Гидравлическое сопротивление фильтровальной секции составляет 15...25% от гидравлического сопротивления всего устройства, материал фильтров рукавного типа обладает повышенными звукопоглощающими свойствами, а корпусные детали и ограждения устройства выполнены из конструкционных композиционных или полимерных материалов, например полиэтилена, капрона, полиуретана с помощью литья, штамповки, формования, причем на их поверхность нанесен слой мягкого вибродемпфирующего материала, например типа мастики «ВД-17». «Герлен-Д», причем соотношение между толщиной материала и вибродемпфирующего покрытия находится в оптимальном интервале величин: 1/(2,5...4), а поверх этого слоя закрепляется слой звукопоглощающего материала, например типа «винипор», «акмигран» с защитной акустически прозрачной пленкой типа «повиден». Бункер для сбора пыли выполнен конической или пирамидальной формы с углом наклона стенок, превышающим угол естественного откоса улавливаемой пыли. В фильтровальной секции пылеуловителя фильтрующие элементы рукавного типа располагаются прямыми рядами или в шахматном порядке, причем отношение длины рукава L к его диаметру D находится в оптимальном интервале величин: L/D=15...40, а в качестве материала фильтрующих рукавных элементов используются как тканые материалы со способами переплетения: полотняные, саржевые, сатиновые; с видами волокон в нити: штапельные, филаментные, текстурированные; с обработкой поверхности: гладкие и ворсованные, так и нетканые со способами закрепления волокон: иглопробивные, холстопрошивные и клееные, полученные вышеперечисленными способами из:

- естественных волокон животного и растительного происхождения (шерстяные, льняные, хлопчатобумажные, шелковые) со следующими диапазонами свойств: плотность двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =1320...1520 кг/м3; термостойкость двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =65...120°С; прочность разрыва двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =130...530 Па; разрывное удлинение двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =7...40%; влагоемкость w при температуре t=20°С и влажности двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =65% составляет w=7...15%; при влажности двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =90...95% составляет w=21,9...27%;

- искусственных органических волокон (лавсан, нитрон, капрон, хлорин, оксалон, полипропилен, поливинилхлорид. фторопласт, тефлон и др.) со следующими диапазонами свойств: плотность двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =920...2300 кг/м3; термостойкость двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =65...270°С; прочность разрыва двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =180...860 Па; разрывное удлинение двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =14...50%; влагоемкость w при температуре t=20°С и влажности двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =65% составляет w=0...4,5%; при влажности двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =90...95% составляет w=0...8,5%;

- искусственных неорганических волокон (например, стеклянное волокно) со следующими диапазонами свойств: плотность двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =2000...2540 кг/м3; термостойкость двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =240...315°С; прочность разрыва двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =1600...3000 Па; разрывное удлинение двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =3...4%; влагоемкость w при температуре t=20°С и влажности двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =65% составляет w=0...0,3%; при влажности двухступенчатый фильтр, патент № 2333783 =90...95% составляет w=0...0,5%.

Двухступенчатый фильтр работает следующим образом.

Запыленный газовый поток поступает предварительно в сетчатый барабанный фильтр 1, а затем в тканевый фильтр 2. где с помощью рукавных фильтров освобождается от частиц пыли и попадает в цех. В аппарате происходит снижение виброакустической энергии, так как фильтрующие элементы одновременно являются аэродинамическим глушителем шума активного (сорбционного) типа. Запыленность воздуха после сетчатого барабана достигает 13 мг/м3. Остаточная запыленность воздуха после двухступенчатой очистки небольшая и составляет в среднем около 0,5...1,0 мг/м3, поэтому воздух после очистки в таких фильтрах можно использовать для рециркуляции, т.е. для возврата в цехи.

Для оптимизации процесса пылеулавливания и для его безопасной работы в корпусе блока фильтров установлен датчик температуры 11, в бункере для сбора пыли - аварийный датчик 12 уровня пыли, в выходном коробе - тепловой автоматический датчик-извещатель 13, выходы которых соединены с общим микропроцессором 14, размещенным в шкафу управления 15, а в выходном коробе установлен коллектор 16 с форсунками 17 для подключения к системе пожаротушения, блок управления 18 которой соединен с общим микропроцессором 14, а система регенерации 19 рукавных фильтров содержит блок управления 20, который связан электронной связью с общим микропроцессором.

Тепловой датчик-извещатель 13 и коллектор 16 с форсунками 17 системы пожаротушения установлены в выходном коробе 10 фильтровальной секции, потому что она является выходным звеном в предлагаемом устройстве и чтобы предотвратить распространение пламени в случае возгорания дальше по вентиляционным каналам, эти системы устанавливают именно здесь, что повысит надежность и безопасность всего устройства.

Работа коллектора 16 с форсунками 17 осуществляется по принципу открытия аварийного электромагнитного клапана подачи воды, при подаче на клапан управляющего сигнала от общего микропроцессора 14, обрабатывающего сигнал с теплового датчика-извещателя 13, который в свою очередь реагирует на увеличение температуры в выходном коробе 10, вплоть до самовоспламенения пылевых аэрозолей и фильтрующих материалов блока фильтров.

Работа системы порошкового пожаротушения (на чертеже не показано) происходит в дублирующем варианте, в случае, если на первой ступени выйдет из строя, например, электромагнитный клапан подачи воды или будет отключена система водоснабжения, тогда сработает система порошкового пожаротушения, причем управление работой этих систем осуществляется от микропроцессора 14, который может быть размещен стационарно (например, в шкафу 15 управления) или может быть встроенным в выносной пульт (на чертеже не показано), чтобы можно было в случае аварии управлять процессом пожаротушения, останавливая при этом распространение огня, что в целом повысит безопасность всей системы очистки воздуха от пыли.

Класс B01D46/02 сепараторы для отделения частиц, например пылеотделители с полыми фильтрами из гибкого материала 

способ и устройство для удаления твердых веществ в форме частиц из газового потока -  патент 2510288 (27.03.2014)
тканевая фильтровая система -  патент 2506113 (10.02.2014)
электрофильтр с фильтрующими элементами -  патент 2483780 (10.06.2013)
фильтр рукавно-картриджный для очистки воздуха от механических примесей -  патент 2479338 (20.04.2013)
фильтр рукавный для трехступенчатой очистки воздуха от механических примесей -  патент 2465948 (10.11.2012)
рукавный фильтр для очистки технологических газов и аспирационных выбросов -  патент 2465035 (27.10.2012)
рукавный фильтр для очистки газа -  патент 2458730 (20.08.2012)
рукавный фильтр -  патент 2457890 (10.08.2012)
фильтр для очистки воздуха от пыли -  патент 2448760 (27.04.2012)
способ управления регенерацией рукавных пылевых фильтров с корректировкой интервала времени между импульсами -  патент 2448759 (27.04.2012)
Наверх