旋风分离器的主要特点是结构简单、操作弹性、效率较、管理维修方便,价格廉,用于捕集直径5~10μm以上的粉尘,应用于制药工业中,特别适合粉尘颗粒较粗,含尘浓度较,温、压条件下,也常作为流化床反应器的内分离装置,或作为预分离器使用。但是,它对细尘粒(如直径<5μm)的分离效率较,细粉分离效率能达到70%~90%。为了提除尘效率,降阻力,已出现了如螺旋型、蜗旋型,上海气液分离器、旁路型、扩散型、旋流型和多管式等多种形式的旋风分离器。 气体和固体颗粒在旋风分离器中的运动非常复杂,在器内任一点都有切向、径向和轴向速度,并随旋转半径变化。在实际操作中应控制适当的气速。实验表明,气速过小,分离效率不,上海气液分离器。但气速过,易产生涡流和返混现象严重,同样会降分离效率,上海气液分离器。上海协升化工科技有限公司是一家专业提供分离器 的公司,欢迎您的来电!上海气液分离器
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一般来说,系统就是利用工艺介质气液两相性质不同来循环运行的,如果气液混合在一起,肯定会使整个系统的运行质量和效率下降。典型的工艺介质分离器如:制冷系统的蒸发器后气液分离器。 制冷系统是利用制冷剂液体相变潜热来制冷的,工艺介质在蒸发器吸收了量的被冷却物质的热量,从而由液相变成气相,然后送往吸收器或压缩机,然后是发生器或冷凝器,又从气相变成液相。 如果蒸发器后气液分离器的分离效率提了1%,蒸发器的冷却效率也提了1%,冷剂泵或压缩机电耗减少了1%,发生器或冷凝器的效率也提了1%,而一般提分离效率1%所用的成本只相当于压缩机半年节省的电费。
变压控制 细粉分离器筒图 浮子液面控制器带动两个调节阀,一个调节阀控制天然气,另一个调节阀控制原油,实现原油和天然气出口处阀门的联合调节。当浮子上升时,连杆机构使气路调节阀的开口减小,油路调节阀的开口增;反之,当浮子下降时,连杆机构将使气路调节阀的开口增,油路调节阀的开口减小。通过改变调节阀的开度,改变天然气和原油的相对流量,对分离器的液面进行控制。这种控制方法不对分离器的压力进行定值控制,分离器的压力为天然气出口处或液体出口处的压力与天然气调节阀或液体调节阀前后的压力差之和。当气量和液量以及分离器下游压力变化时,分离器的压力是变化的,所以这种控制方法为变压控制。上海协升化工科技有限公司致力于提供分离器 ,有需求可以来电咨询!
这样随着进入分离器的液量或气量发生变化,浮子连杆机构带动调节阀产生相应的动作,从而使液面保持相对稳定。 变压力液面控制在油气水三相分离器中的应用 变压力液面控制在油气水三相分离中的应用。原油液面的控制与油气分离器的液面控制相同,油水界面由油水界面控制器操纵的排水阀控制。 (2)变压力液面控制在油气水三相分离器中的应用。油池的液面由其液面控制器操纵的原油调节阀和天然气调节阀控制,水池的液面由其液面控制器操纵的出水调节阀和天然气调节阀控制。上海协升化工科技有限公司是一家专业提供分离器 的公司。上海油水分离器销售
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石油钻采及油气采输过程中常常存在多相流状态,多相流动易引起管道内部压力瞬态变化而达到部分介质的饱和压力,引起气体析出生成其他固化水合物,增加管道压降,降输送效率,加快腐蚀速率或管道计量元件精确性降。因此,需要经过分离器进行分离来实现分相输送。 含有多相流(液-固、液-气等)的石油以一定的入口速度进入分离器后,在分离器内部旋转以涡流的形式存在,多相流中密度较小的组分向中心轴线方向运动,并在轴线中心形成一向上运动的内旋流,然后从溢流口排出。密度较的组分所受的阻力小于其受到的离心力作用,向分离器边壁移动,向下做螺旋运动,形成外旋流,并由底流口排出。现有的分离器通过外旋流将多相流分离后,底流口处已分离的部分固体颗粒或液相还会再次卷入内旋流向上运动,降了分离效果。上海气液分离器
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