怎样确定气液分离器的尺寸.pdf

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1、怎样确定气液分离器的尺寸本。文介绍从气体介质中分离夹带液体的立式和卧式分离器的实用设计程序立式气液分离器主要用于从气体中分离出液体使液体颗粒按重力而不是按气体推力的方。向运动许用气速方握式由于液体顺粒与其周围气体之间相互运动而施加于液体颗粒的摩擦力或气体阻力用!方程式确定((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((二#∃。∋!。)、民李∀%&⋯⋯一’、艺∗#二,此处+摩擦系数∃−.液体颗粒之投影面积,−,.,气体密度∋二。而液体颗粒与其周围气体之间的相对速度,,,在重力

2、为摩擦力所抵销之前重力加速液体颗粒下落而在重力为摩擦力抵销后液体。,颗粒则以恒定速度继续下落如果液体颗粒为球状使颗粒以恒定速度下落的气体极限速度(!为‘(』∗12−,一−&百/0−、“345一一一5一3,55,人(‘6,%七一#,−.此处2液体颗粒直径7.−液体颗粒重度,.。而−气体或气体介质重度94‘;。=(6,!在83:定理领域内吸<)和顺粒直径为>)=微米这一极限气体速度为1−≅7一−&2%?3.∋&)Α∋,。二此处气体粘度89∋#4Β;和ΧΒ9ΔΕ推荐的经验公式为!··············································

3、·······················∋,二7一〕Φ〔%%&Γ%&⋯⋯0。,。、此处∋.表面气体速度而Φ二影响雾沫夹带的常数该常数由气液系统的表面张力液。,滴大小和物理特性所决定这个经验速度是在塔板之间的雾沫夹带为最小时测得的而Φ值=(。(。可在Η英寸塔板间距的=Α和0Ι英寸塔板一间距的)=之间变化(!此处原文表达不清楚。因为摩擦力.重力#二Κ1时,∋.,译者注ϑ推导得∋3故∋3仍。,∋‘.。应为相对于顾杜速度的气速一当领杜速度二Λ时则产生雾沫夹带的气体临界速度,!方程式Ι和0的表达形式相似方程式Ι可描述为’(·················

4、····················,·················∋,.7一−,−刁”””Φ,〔−Γ蚤⋯⋯Μ,方程式Μ给出了气体极限速度或者说给出了液体颗粒开始被夹带走的气体最小速度。,((,液体顺粒速度二=对多数气液物系Φ在。)至。6Μ之间变化除有特殊要求需要考虑,=(ΙΙΝ,。外一般推荐采用该数值用于多数设计是满意的笼触#立式分离器宜径的计算,由于气速是容器直径的直接函数故方程式Μ可以用来设计立式气液分。,离器在计算出气体的体积流量Ο后Β。∗∗卫∗∗∗用∋3除以Ο即可求出分离器的横截面积上为了确保液体在正常的气流缓冲期价井交沙川叼,间内能

5、较好地分离确定分离器的尺寸。∋。应使得许用气速∋Π小于对于常规的∀一私分麟抓秘〔狈吐‘生,∋。∋!,料出习沙,皿,封设计科研人员已确定应为的)ΜΘ抓典寸图)立式气液分离器的标准规定Λ,Ι,例月从操作温度6==ϑ操作压力ΙΜ。磅Γ英寸流量Ι。。。克分子Γ小时的气体中分子吕,。。蚤.ΙΜ分离出液体%二ΜΑ磅Γ英尺求立式分离器的直径气体的压缩因子≅取为】,.Ε,.ΑΕ二,!应用−ΡΣ≅令Ο英尺Γ秒且Ι===Γ6Η==克分子Γ秒解Ο得(((((Ο.Ι===Γ6Η==)=Ν6ΝΗ=)=ΓΙΗ0Ν二)Ν)英尺6Γ秒,(·Α(−.Ι===ΤΙΜΓ6Η=

6、=Τ)Ν).9Α)Ι磅Γ英尺∋‘(,(((.=ΙΙΝ〔ΜΜ9一=ΜΙΙΙ=Μ)Ι〕垂.)ΥΙ英尺Γ秒∋。(((.=)ΜΙΥ)二=ΙΜΗ英尺Γ秒,2!因此分离器所需之横截面积∃为((。∃2.)Ν)=ΙΑΗ.ΜΥΑ6Γ英尺!而分离器直径2为((2.〔0Τ;9;Γ二〕丢.ΑΝ英尺Υ。故应选取英尺的直径采用祥津过甘(可减小分离(的ς径,,如设置档板能使气流方向改变但惯性阻止液体颗粒改变前进方向而使液体颗粒碰撞。,。在拆流板上随着液体顺粒在拆流板上聚合而成液滴并靠重力而下落。其它类型装置如填料和丝网则为液体的聚合与聚集提供了较大的表面积此类装置之一,,。的雾沫过滤

7、器由于其效率高价格低廉和阻力降极小已被广泛地使用,。,装有雾沫过滤器比不装雾沫过滤器其分离器直径可大为缩小实际上设计允许去掉,∋3。)ΜΘ的安全系数而使许用系数等于极限气体速度即∋9二,,2!因此在上例中立式分离器所需横截面积∃即变为(((∃2.)Ν)Γ)Υ).Υ=英尺名!而分离器直径2变为)(二(2.〔0Τ19Γ〕牙.6选英尺。故应取6英尺Η英寸的直径Η0贮液高度的确定,。立式分离器中液面高度主要取决于工艺需要的捕集时间如上例选用Μ分钟为捕集时间,!6英尺Η英寸直径的分离器其横截面积为,(∃Ε

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