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时间:2018-01-14
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1、旋风分离器的工艺计算班级:装备0902班姓名:阮英浩学号:20090608082919目录一.前言31.1应用范围及特点31.2分离原理31.3分离方法41.4性能指标4二.旋风分离器的工艺计算42.1旋风分离器直径的计算52.2由已知求出的直径做验算52.2.1计算气体流速52.2.2计算旋风分离器的压力损失52.2.3旋风分离器的工作范围62.3进出气管径计算6三.旋风分离器的性能参数63.1分离性能63.1.1临界粒径dpc73.1.2分离效率83.2旋风分离器的压强降8四.旋风分离器的形状设计9五.入
2、口管道设计10六.尘粒排出设计10七.算例(以天然气作为需要分离气体)117.1工作原理117.2基本计算公式127.3算例13八.影响旋风分离器效率的因素148.1气体进口速度148.2气液密度差148.3旋转半径14参考文献1519旋风分离器的工艺计算摘要:分离器已经使用十分广泛无论在家庭生活中还是工业生产,而且种类繁多每种都有各自的优缺点。现阶段旋风分离器运用比较广泛,它的性能的好坏主要决定于旋风分离器性能的强弱。这篇文章主要是讨论旋风分离器工艺计算。旋风分离器是利用离心力作用净制气体,主要功能是尽可能
3、除去输送介质气体中携带的固体颗粒杂质和液滴,以达到气固液分离,以保证管道及设备的正常运行。在本篇文章中,主要是对旋风分离器进行工艺计算。关键字:旋风分离器、工艺计算一.前言旋风分离器设备的主要功能是尽可能除去输送介质气体中携带的固体颗粒杂质和液滴,达到气固液分离,以保证管道及设备的正常运行。它是利用旋转气流产生的离心力将尘粒从气流中分离出来。旋风分离器结构简单,没有转动部分制造方便、分离效率高,并可用于高温含尘气体的分离,而得到广泛运用。旋风分离器采用立式圆筒结构,内部沿轴向分为集液区、旋风分离区、净化室区等
4、。内装旋风子构件,按圆周方向均匀排布亦通过上下管板固定;设备采用裙座支撑,封头采用耐高压椭圆型封头。设备管口提供配对的法兰、螺栓、垫片等。通常,气体入口设计分三种形式:a)上部进气b)中部进气c)下部进气对于湿气来说,我们常采用下部进气方案,因为下部进气可以利用设备下部空间,对直径大于300µm或500µm的液滴进行预分离以减轻旋风部分的负荷。而对于干气常采用中部进气或上部进气。上部进气配气均匀,但设备直径和设备高度都将增大,投资较高;而中部进气可以降低设备高度和降低造价。1.1应用范围及特点旋风分离器适用于
5、净化大于1-3微米的非粘性、非纤维的干燥粉尘。它是一种结构简单、操作方便、耐高温、设备费用和阻力较高(80~~160毫米水柱)的净化设备,旋风分离器在净化设备中应用得最为广泛。改进型的旋风分离器在部分装置中可以取代尾气过滤设备。1.2分离原理旋风分离器的分离原理有两种:有两种:一、利用组分质量(重量)不同对混合物进行分离(如分离方法1、2、3、6)。二、利用分散系粒子大小不同对混合物进行分离(如分离方法4、5)。191.3分离方法有:旋风分离器的分离方法有:1、重力沉降:由于气体与液体的密度不同,液体在与气体
6、一起流动时,液体会受到重力的作用,产生一个向下的速度,而气体仍然朝着原来的方向流动,也就是说液体与气体在重力场中有分离的倾向,向下的液体附着在壁面上汇集在一起通过排放管排出。2、折流分离:由于气体与液体的密度不同,液体与气体混合一起流动时,如果遇到阻挡,气体会折流而走,而液体由于惯性,继续有一个向前的速度,向前的液体附着在阻挡壁面上由于重力的作用向下汇集到一起,通过排放管排出。3、离心力分离:由于气体与液体的密度不同,液体与气体混合一起旋转流动时,液体受到的离心力大于气体,所以液体有离心分离的倾向,液体附着在
7、分离壁面上由于重力的作用向下汇集到一起,通过排放管排出。4、丝网分离:由于气体与液体的微粒大小不同,液体与气体混合一起流动时,如果必须通过丝网,就象过筛一样,气体通过了,而液体被拦截而留在丝网上,并在重力的作用下下流至分离器底部排出。5、超滤分离:由于气体与液体的微粒大小不同,液体与气体混合一起流动时,如果必须通过微孔过滤,就象过筛一样,气体通过了,而液体被拦截而留在微孔过滤器上,并在重力的作用下下流至分离器底部排出。6、填料分离:由于气体与液体的密度不同,液体与气体混合一起流动时,如果遇到阻挡,气体会折流而
8、走,而液体由于惯性,继续有一个向前的速度,向前的液体附着在阻挡填料表面上由于重力的作用向下汇集到一起,通过排放管排出。1.4性能指标(1)分离精度 旋风分离器的分离效果:在设计压力和气量条件下,均可除去≥10μm的固体颗粒。在工况点,分离效率为99%,在工况点±15%范围内,分离效率为97%。 (2)压力降正常工作条件下,单台旋风分离器在工况点压降不大于0.05MPa。(3)设计使用寿命 旋风
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