900 Двухцилиндровая циклонная гибридная спринклерная башня, принцип работы которой вращается вокруг « циклонного усиленного газожидкостного контакта», благодаря уникальной структурной конструкции, чтобы выхлопные газы и спринклерная жидкость сформировали эффективную реакцию смешивания, для достижения быстрого захвата и очистки загрязняющих веществ. Оборудование объединяет три основные технологии: центробежная сила циклона, адсорбция впрыска и турбулентное смешивание. После входа выхлопных газов в циклонную башню через направляющее устройство образуется высокоскоростной вращающийся воздушный поток, который полностью сталкивается с распыленным спринклерным раствором, сливается и реализует эффективное разделение пыли, вредных газов и других загрязняющих веществ при двойном адсорбции центробежной силы и адсорбции
900 Двухцилиндровый циклон
Циклональная башня (циклоническая спринклерная башня) как ключевое основное оборудование в промышленной системе обработки выхлопных газов, научность и эффективность ее принципа работы напрямую определяют эффективность и эффективность обработки выхлопных газов. Углубленное понимание рабочего механизма циклонной башни может не только помочь предприятиям лучше выбирать и применять, но и обеспечить теоретическую поддержку для оптимизации работы оборудования. Ниже из основных принципов, структурной координации, технических преимуществ трех измерений, подробный анализ того, почему циклонная башня может обеспечить эффективную промышленную обработку выхлопных газов.
Во - первых, основной принцип работы циклонной башни основан на технологии « Циклон усиливает газожидкостный перенос», которая нарушает ограничения традиционной спринклерной башни, полагающейся исключительно на гравитацию и падение спринклерной жидкости для достижения контакта с газом и жидкостью. Когда промышленные выхлопные газы попадают в циклонную башню через впускной трубопровод, они сначала проходят через направляющее устройство на дне башни, которое спроектировано в соответствии с гидродинамическими принципами и способно направлять выхлопные газы на формирование высокоскоростного вращающегося спирального потока, скорость которого может достигать 10 - 10 м / с. Центробежная сила, создаваемая этим высокоскоростным циклонным движением, направляет частицы пыли с большим диаметром частиц в выхлопных газах к стенке башни и под действием силы тяжести опускается вдоль стенки башни в циркулирующий резервуар для воды на дне для достижения предварительной пыли. В то же время в верхней части башни циклона запускается спринклерная система, которая распыляет циркулирующую воду или специальный адсорбент в крошечные капли диаметром 5 - 10 мкм с помощью распылительных форсунок высокого давления, движущихся потоком циклона, образуя струйные потоки, противоположные направлению вращения выхлопных газов, которые образуют интенсивную турбулентную смесь в зоне реакции в середине башни.
В зоне реакции циклонной башни существенно изменился способ контакта выхлопных газов с спринклерной жидкостью. В традиционной спринклерной башне газогидравлический контакт в основном представляет собой неглубокий контакт « попутного течения» или « противотока», ограниченная площадь контакта и более короткое время реакции; Циклональная башня через движение циклона образует газовую жидкость в состоянии « перекрестной турбулентности», капли распыленной жидкости равномерно рассеиваются по всей зоне реакции под действием центробежной силы, полностью сталкиваются с молекулами загрязняющих веществ в выхлопных газах, адсорбируются и растворяются. В качестве примера можно привести обработку органических выхлопных газов, при которой распыленные адсорбенты (например, сорбенты активированного угля, биоразлагаемые жидкости и т.д.) вступают в физическую адсорбцию или химическую реакцию с молекулами VOCs, превращая газообразные загрязнители в жидкие или твердые вещества, когда они попадают в башни циклонов; Для кислотных выхлопных газов (например, сульфатного тумана, солянокислого тумана) цель очистки выхлопных газов может быть достигнута путем добавления щелочных реагентов (например, раствора гидроксида натрия) в спринклерную жидкость для достижения кислотно - щелочной нейтрализации в башне циклона. Данные показывают, что площадь контакта газовой жидкости в башне циклона может достигать 3 - 5 раз от традиционной спринклерной башни, эффективность удаления загрязняющих веществ повышается более чем на 40%, именно этот эффективный процесс газожидкостного переноса, заложил основную пропускную способность башни циклона.
Во - вторых, конструкция циклонной башни и принцип работы очень скоординированы, что еще больше усиливает эффект обработки. Башня циклона обычно имеет цилиндрическую структуру, которая уменьшает сопротивление потоку и обеспечивает стабильность движения циклона. Внутренняя часть башни состоит из четырех функциональных областей: зоны впуска, зоны отвода, зоны реакции и зоны удаления тумана, структурные параметры каждой области точно рассчитаны: наклон трубопровода в зоне впуска контролируется на 30 - 45 °, чтобы обеспечить плавный вход выхлопных газов и формирование начального циклона; Угол направляющей лопатки в направляющей зоне составляет 15 - 20 °, что позволяет гибко контролировать интенсивность циклона путем регулировки угла лопатки; Высота зоны реакции составляет 60 - 70% от общей высоты башни, обеспечивая достаточное пространство для адекватной реакции газожидкости; В зоне удаления тумана установлен высокоэффективный противотуманный аппарат, способный захватывать крошечные капли, захваченные в воздушном потоке, чтобы избежать вторичного загрязнения. Кроме того, резервуар циркулирующей воды на дне циклонной башни оснащен системой контроля уровня жидкости и устройством добавления реагента, которое может регулировать концентрацию и pH спрея в режиме реального времени в соответствии с требованиями обработки выхлопных газов, чтобы обеспечить стабильность эффекта обработки. Эта совместная конструкция « принципа + структуры» позволяет циклонной башне адаптироваться к различным концентрациям, различным типам промышленных потребностей обработки выхлопных газов, иметь практичность и гибкость.
900 Двухцилиндровый циклон