Cтраница 3
В гравитационных сепараторах, представляющих собой большие горизонтальные или вертикальные емкости, разделение фаз происходит за счет силы тяжести. Поскольку размеры капель, попадающих в сепаратор из подводящего трубопровода, малы, то для их эффективного удаления из потока только за счет силы тяжести требуется длительное время и, как следствие этого, сепараторы имеют большие размеры. [31]
В гравитационных сепараторах требуемая тонина достигается установлением необходимой скорости восходящего потока сушильного агента в корпусе, а в инерционных сепараторах - в результате изменения с помощью привода 10 положения лопаток 9 ( рис. 29, в) или шиберов 7 ( рис. 29, б), отклоняющих потоки пылевоздушной смеси, а также соответствующей конфигурацией корпуса 3 и внутренних устройств 8 сепаратора. [32]
В гравитационных сепараторах под действием силы т ьести частики осаждаются в нижней части сепаратора. [33]
В гравитационных сепараторах осаждение капельной и твердой взвеси из газового потока происходит под действием силы тяжести. Высокую степень очистки газа от капельной и твердой взвеси в гравитационном сепараторе можно получить при условии, если скорость газа будет близка к ну.гпо. В реальных условиях эффективность сепарации в гравитационных сепараторах при скорости движения газа 0 5 м / с резко падает и составляет лишь 70 % капельной жидкости, находящейся во взвешенном состоянии. [35]
В гравитационных сепараторах, как правило, капли диаметром менее 10 мкм не осаждаются. В этих условиях при обычных скоростях газового потока в вертикальных сепараторах число Рей-нольдса не превышает двух. [36]
В гравитационных сепараторах осаадение капельной и твердой взвеси из газового потока происходит под действием силы тяжести. [37]
В гравитационных сепараторах осаждение капельной и твердой взвесей из газового потока происходит под действием силы тяжести. Высокая степень разделения газа и жидкости достигается при очень малых скоростях газа. Установленная практикой оптимальная скорость газа, при которой степень отделения нефтяной взвеси составляет 75 - 85 %, равна 0 1 м / с нри давлении 6 МПа, причем оптимальная скорость обратно пропорциональна квадратному корню давления в сепараторе. [38]
В вертикальном цилиндрическом гравитационном сепараторе ( рис. 3.3) газонефтяная смесь через патрубок поступает в раздаточный коллектор и через щелевой выход попадает в основную сепарационную секцию. В осадительной секции из нефти при ее течении по наклонным плоскостям происходит дальнейшее выделение окклюдированных пузырьков газа. Разгазированная нефть поступает в секцию сбора нефти, из которой через патрубок отводится из сепаратора. Газ, выделившийся из нефти на наклонных плоскостях, попадает в каплеуловительную секцию, проходит через жалюзийную насадку и по трубопроводу выходит из сепаратора. Капли нефти, захваченные потоком газа и неуспевающие осесть под действием силы тяжести, в жа-люзийных решетках прилипают к стенкам и стекают по дренажной трубке в секцию отбора нефти. [39]
![]() |
График изменения производительности сетчатых газосепараторов. [40] |
Трапы ( гравитационные сепараторы) эксплуатируют на нефтяных и в отдельных случаях на газовых промыслах. В основном используют трапы вертикального типа. [41]
![]() |
Схема установки молотковой мельницы с гравитационным сепаратором. [42] |
Основным недостатком гравитационного сепаратора являются большие габариты. Поэтому гравитационные сепараторы применяются с молотковыми мельницами производительностью до 20 т / ч ( по подмосковному углю) для получения грубой пыли ( 90 45 %) при размоле бурых углей, сланцев и фрезерного торфа. [43]
Пропускную способность гравитационных сепараторов обнчно опт ределяют в зависимости от допустимой скорости движения гава, при которой происходит осаждение минимального раемера капелек жидностц принятых для расчета. Допустимая скорость движения определяется из условия равновесия си л, действующ юс на частицу, и сила сопротивления среды, возникающей при движении этой частицы. [44]
Пропускную способность гравитационных сепараторов обычно определяют в зависимости от допустимой скорости движения газа, при которой происходит осаждение минимального размера капелек жидкости, принятых для расчета. [45]