Cтраница 1
Инерционная сепарация происходит при рваних поворотах га-воне тнного потока. В результате происходит их равдвление. На этом принципе построена работа гидроциклонного гсшосшюраторв, осуществляемая подачей гааонйфтлной смеси в циклонную головку, н которой аид-кость отбрасывается к внутренней поверхности и затем стекает вниз в нефтяное пространство гаэосенарагора, а газ двигается по центру циклоне. [1]
Инерционная сепарация происходит при резких поворотах потока газа. В результате этого жидкость как более инертная выпадает из потока Ггаза, осаждаясь на жидкость, находящеюся в газосепараторе, или на внутреннюю его поверхность, а газ, как менее инертный, перемещается к входу в газоотводную трубу. На этом же принципе построена и циклонная сепарация, осуществляемая подачей газа в центробежный циклон, в котором жидкость отбрасывается к внутренней поверхности цийлона и затем стекает вниз в нефтяное пространство газосепаратора, а газ выходит через центральную трубу циклона. Циклонная - сепарация при определенных условиях весьма эффективна. [2]
Инерционная сепарация происходит при резких поворотах газонефтяного потока. В результате этого жидкость, как более инерционная, продолжает двигаться по прямой, а газ меняет свое направление. В результате происходит их разделение. На этом принципе построена работа гидроциклонного газосепаратора, осуществляемая подачей газонефтяной смеси в циклонную головку, в которой жидкость отбрасывается к внутренней поверхности и затем стекает вниз в нефтяное пространство газосепаратора, а газ двигается по центру циклона. [3]
Основной недостаток сухих аппаратов инерционной сепарации - невозможность очистки газов от мелкодисперсной пыли - может быть преодолен по мере совершенствования их конструкций. [4]
Сырье перед поступлением в размалывающее оборудование следует подвергать магнитной и инерционной сепарации. [5]
Скрубберы ( рис. 100) или мокрые золоуловители так же как и батарейные циклоны построены по принципу инерционной сепарации. Запыленный газовый поток подводится по тангенциально установленному входному патрубку / в нижнюю часть золоуловителя цилиндрической формы. Для увеличения степени улавли-вання во входных патрубках располагают смачивающие устройства 7, в которых золовые частицы увлажняются при прохождении через прутковую решэтку, орошаемую водой, или при распылении воды, подаваемой в газовый поток с помощью распиливающих сопл 6, установленных во входном участке труб Вентури перед входными патрубками. [6]
Скрубберы ( рис. 100) или мокрые золоуловители так же как и батарейные циклоны построены по принципу инерционной сепарации. Запыленный газовый поток подводится по тангенциально установленному входному патрубку / в нижнюю часть золоуловителя цилиндрической формы. Для увеличения степени улавливания во входных патрубках располагают смачивающие устройства 7, в которых золовые частицы увлажняются при прохождении через прутковую решггку, орошаемую водой, или при распылении воды, подаваемой в газовый поток с помощью распыливающих сопл 6, установленных во входном участке труб Вентури перед входными патрубками. [7]
Доля уноса снижается по мере увеличения нагрузки циклона по материалу ( при том же расходе газа и воздуха), что обусловлено усилением коагуляции и инерционной сепарации частиц. [8]
![]() |
Электрофильтр типа У Г. [9] |
Для очистки промышленных газов от пыли, золы и других твердых частиц созданы высокоэффективные установки, принцип действия которых основан на использовании электростатического осаждения, фильтрации через пористые слои и перегородки, промывки газов и инерционной сепарации. [10]
Многочисленные способы очистки промышленных газов от механических примесей основаны на применении двух групп методов: механических и физических. К механическим методам очистки относятся гравитационная и инерционная сепарация, мокрая очистка ( промывка) газов, фильтрация через различные пористые материалы. К числу физических методов относятся осаждение в электрическом поле и акустическая коагуляция. [11]
Сухими инерционными пылеуловителями являются циклоны и ротационные пылеуловители типа ротоклон. В циклонах ( рис. 29) отделение пылевых частиц происходит за счет инерционной сепарации. Введенный в циклон через входной патрубок 5 запыленный воздух закручивается по образующей корпуса 4 и по спирали перемещается вниз. Под действием центробежных сил частицы пыли стремятся прижаться к внутренним стенкам корпуса, теряют скорость и под действием собственного веса скатываются вниз в конус 3 и через пылеот-водящий патрубок 2 в пылесборный бункер /, откуда через клапан 10 периодически удаляются. Очищенный воздух сосредоточивается в центре нижней части корпуса и через внутреннюю трубу 8 и выхлопной патрубок 6 либо удаляется в атмосферу, либо подается к вытяжному вентилятору. [12]
Сухими инерционными пылеуловителями являются циклоны и ротационные пылеуловители типа ротоклон. В циклонах ( рис. 22) отделение пылевых частиц происходит за счет инерционной сепарации. [13]
Во всех аппаратах инерционной и центробежной сепарации операция удаления уловленных частиц органически связана с операцией их осаждения и осуществляется одновременно. Помимо простоты конструкции, обусловленной отсутствием подвижных частей ( исключение составляют ротоклоны), к достоинствам сухих аппаратов инерционной сепарации следует отнести надежность и безотказность в работе, возможность использования при высоких температурах газов, а также для очистки химически активных газов, возможность извлечения из газов твердых нелипких продуктов в сухом виде. Главное же преимущество сухих пылеотделителей - отсутствие необходимости в использовании воды, а следовательно, в ее очистке сложными и дорогими способами. [14]
На основе результатов этих исследований был сконструирован и установлен в действующем цехе карбамида опытно-промышленный скруббер для улавливания пыли карбамида из потока воздуха объемом 30 000 м3 / ч после выносного аппарата охлаждения гранул. Устройство инжекционного скруббера показано на рис. VI.5. В аппарате две основные рабочие зоны: 1) улавливания пыли в факеле диспергированной жидкости с инерционной сепарацией капель и сбором орошающей жидкости в кубовой части; 2) брыз-гоотделения с помощью фильтра из колец Рашига. [15]