油气分离器_液气分离器.ppt

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油气分离器_液气分离器要点

第五节 分离设备的工艺计算 5.2 两相分离器尺寸设计方法 一般方程式: 1. 当颗粒直径不大于(20~80)?10-6m,且雷诺数Re?2时,n=1,a=24,则以上方程变为下列式: 第五节 分离设备的工艺计算 2. 当颗粒直径小于(300~800)?10-6m,且雷诺数2Re?500时,n=0.6,a=18.51,则以上方程变为下列式: 3. 当颗粒直径大于(300~800)?10-6m,且雷诺数500Re1500时,CD=0.44,则以上方程变为下列式: 将以上公式制为图表便可得下图,通过此图,可查得在不同压力下,水滴的沉降速度w与其直径d的关系。 第五节 分离设备的工艺计算 第五节 分离设备的工艺计算 5.3 立式重力式分离器的尺寸设计 1. 分离器直径及高度的计算 第五节 分离设备的工艺计算 2. 分离器进出口直径的计算 取进口速度v1为15m/s 取出口速度为v2 为10m/s 第五节 分离设备的工艺计算 5.4 卧式重力式分离器尺寸设计 第五节 分离设备的工艺计算 计算公式:由上图得到: 而: 代入上式有: 令: 得: 第五节 分离设备的工艺计算 以上公式中: Q — 操作条件下流体体积流量,m3/s; L — 卧式分离器长度,m; D — 卧式分离器直径,m; η — 截面积利用系数,0.8~0.95; w — 颗粒或液滴在气体中的沉降速度,m/s。 第五节 分离设备的工艺计算 5.5 立式与卧式分离器的比较 设颗粒沉降的有效面积(颗粒沉降的工作面积): 则: 立式分离器 卧式分离器 结论:    当直径相同时,卧式分离器的效率就比立式分离器的效率高。 第五节 分离设备的工艺计算 5.6 三相分离设备的工作过程 第五节 分离设备的工艺计算 5.7 旋风式分离器 定义:利用离心力来分离气流中颗粒的分离器 原理:利用离心力 过程: 第五节 分离设备的工艺计算 颗粒分离规律: 假定:颗粒作匀速运动,即: 离心力 阻力 联立求解: 第五节 分离设备的工艺计算 讨论: 1. 当颗粒直径不大于(20~80)?10-6m,且雷诺数Re?2时,n=1,a=24,则方程变为: 2. 当颗粒直径小于(300~800)?10-6m,且雷诺数2Re?500时,n=0.6,a=18.51,则方程变为: 第五节 分离设备的工艺计算 3. 当颗粒直径大于(300~800)?10-6m,且雷诺数500Re1500时,CD=0.44,则方程变为: 第五节 分离设备的工艺计算 旋风式分离器与重力式分离器的比较 离心力作用下的分离速度比重力作用下的分离速度大 倍,其中m =1, 0.71, 0.5。 分离速度的影响因素:d、?L、 ?g、介质?及分离器的结构和尺寸。 第五节 分离设备的工艺计算 影响旋风分离效率的因素 气体进口速度:15~25m/s 气液密度差:不适于油水两液分离 旋转半径:不宜超过0.5m(旋风子) 第五节 分离设备的工艺计算 5.8 旋风分离器直径及进出口管计算 1.计算公式: Qn— 为标准状态下的流量 而: 第五节 分离设备的工艺计算 2. 计算过程: 令K=1(1.266),计算D 取出口管线直径0.67D,进口管线0.47D 验算进口流速是否在15~25m/s, 出口流速是否在5~15m/s, 筒体流速在2.45~4.43m/s, 否则另取K值直到合乎要求。 第五节 分离设备的工艺计算 5.9 丝网除雾器的工艺计算 效果:除雾效率可达99% 构成:圆形或扁形的耐腐蚀的金属丝编织而成 机理:接头聚集,重力沉降 压力降:如无固体颗粒,则可忽视 第五节 分离设备的工艺计算 流速:流速大则不易落下,小则不易碰撞 一般取: 式中:K——系数,与液体的粘度、表面张力、丝网的比表面积以及气体中液沫的含量等因素有关,对于标准型丝网,可取K=0.116 面积:根据气体处理量和流速确定。 Click to edit company slogan . 2.7.2

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