[发明专利]蜂窝状文丘里除尘脱硫洗涤器无效

专利信息
申请号: 200810236645.X 申请日: 2008-12-04
公开(公告)号: CN101439259A 公开(公告)日: 2009-05-27
发明(设计)人: 余新明;吴学军;米铁 申请(专利权)人: 江汉大学;武汉江大科技管理咨询有限公司
主分类号: B01D53/78 分类号: B01D53/78;B01D47/10
代理公司: 武汉开元专利代理有限责任公司 代理人: 俞 鸿
地址: 430056湖北省武汉*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 蜂窝状 文丘里 除尘 脱硫 洗涤器
【说明书】:

技术领域

发明属于除尘脱硫洗涤器,具体涉及一种具有蜂窝状文丘里除尘脱硫洗涤器。

背景技术

除尘脱硫洗涤器广泛适用于烟气除尘脱硫,现有除尘脱硫洗涤器采用的文丘里管的结构都是包括收缩段、喉管和扩大段的管状结构。粉尘和二氧化硫气体与雾化液滴在管状的气流通道实现碰撞、接触,从而实现粉尘分离和二氧化硫气体的吸收、去除。这种结构的除尘脱硫洗涤器往往因为雾化不充分、雾滴分布不均匀,影响除尘脱硫的效果。

发明内容

本发明的目的在于提供一种蜂窝状文丘里除尘脱硫洗涤器,以实现粉尘颗粒和二氧化硫气体与雾化液滴的充分混合、接触,解决上述问题。

本发明的技术方案为:蜂窝状文丘里除尘脱硫洗涤器,它包括喷雾段,喷雾段连接文丘里管段,文丘里管段连接旋风分离器,文丘里管段内均匀设置导流体,导流体由导流段和导流段两端连接的锥体构成。

所述导流体的导流段之间由连接丝连接。

导流段一端的锥体的锥角与导流段另一端的锥体的锥角大小不同。

导流体布置在文丘里管内;同一排或同一列的相邻的导流体由连接丝连接,导流体之间的空间为气固液三相高度湍流空间。

喷雾段为收缩锥形,文丘里管与旋风分离器之间设有锥形扩大段。

该除尘脱硫洗涤器采用特殊结构的导流体,利用多锥体的形成的缝隙构成文丘里的气流通道,粉尘和液滴在气流通道内可以串流,增加了粉尘和液滴之间的碰撞空间和几率,即增强了气流的湍流,增加了二氧化硫与吸收液的接触面积和吸收液表面更新速度,使得二氧化硫气体与吸收液的混合更充分、更有效,吸收效果更好。该设备体积小,操作简单、造价低、运行费用低。该设备的脱硫效率为于70%~90%;对微细粉尘效率为85%~95%;洗涤器阻力≤2000Pa。

附图说明

图1蜂窝状文丘里除尘脱硫洗涤器结构示意图。

图2导流体设置结构示意图。

具体实施方式

本实施例用于对本发明权利要求书的解释,本发明的保护范围不限于下述结构。

如图1所示,喷雾段2为收缩锥形,喷雾供水装置1设在喷雾段2。喷雾供水装置1包括供水管1.1及供水管1.1连接的设在喷雾段2内的喷嘴1.2。喷雾段2连接文丘里管3,文丘里管3末端设锥形扩大段3.1,锥形扩大段与旋风分离器4连接。旋风分离器4与现有的结构相同,其结构不在此累述。

文丘里管段3内均匀设置导流体5,导流体5由导流段5.1和导流段两端连接的锥体5.2、5.3构成。导流体5以排和列的排布结构布置在文丘里管段内;本实施例中导流体5以横排和纵列的矩形或正方形的形式设在文丘里管段内(如图2所示)。当然也可以根据文丘里管段截面的形状以其他形式排列,如菱形排列,或多边形排列或圆形排列。锥体5.2和锥体5.3的锥角大小不同,本实施例中靠近喷雾段的锥体5.2的锥角大于靠近旋风分离器的锥体5.3的锥角,这样形成快速收缩的收缩空间段5.4,和缓慢扩大的空间段5.5(图1所示)。导流体5采用耐温耐磨耐腐蚀材料。

导流体的导流段之间由连接丝连接。相邻的导流段之间可以单连接丝连接,也可以双连接丝连接。同一排或同一列的相邻的导流体的导流段之间由连接丝连接,或者排与列之间的相邻导流段由连接丝连接。

本实施例如图2所示,导流体5以横排和纵列的正方形的形式设在文丘里管段内,每排中相邻的导流体的导流段5.1之间双连接丝6连接,这样相邻两列的导流段5.1及连接丝6之间的空间为气固液三相高度湍流空间7;每排中相邻两个导流段之间的空间构成湍流空间8。文丘里管段内壁连接支撑连接丝9,支撑连接丝9与导流体的导流段5.1连接。连接丝6连接在导流段的两端。气固液三相高度湍流空间7与湍流空间8在文丘里管段内是相通的。

上述导流体5的锥体5.2及连接丝6构成类似蜂窝状。该除尘结构的工作原理:含尘气体由进气管通过喷雾段进入文丘里管的锥体5.2空间,气流速度急剧增大后,进入导流段5.1之间的气固液三相高度湍流空间7;和相邻导流段之间的湍流空间8,在水滴与含尘气体的相对运动中,尘粒表面包裹气膜被水滴打破后而润湿,水滴与含尘气体在气流的所用下,可在高度湍流空间7内较大范围的实现碰撞,尘粒与液滴的接触几率大大增加、碰撞强化。含尘气体与喷入并被高速气流进一步雾化,在湍流空间8和湍流空间7内形成三相高度湍流,增强液滴捕获粉尘的能力,提高除尘效果。同样,气流在湍流空间8和湍流空间7内增加了二氧化硫与吸收液的接触面积和吸收液表面更新速度,使得二氧化硫气体与吸收液的混合更充分、更有效,吸收效果更好。

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