Длина - сепаратор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Длина - сепаратор

Cтраница 2


В зависимости от массы капля может осесть при определенной скорости потока после прохождения некоторого пути по длине сепаратора или может быть вынесена из сепаратора потоком газа.  [16]

Частица достигает поверхности жидкости в момент, когда у О, соответственно х I, где I - длина сепаратора.  [17]

Из приведенных результатов следует, что КЭ сепарации уменьшается с увеличением расхода газа, с уменьшением диаметра подводящей трубы и длины сепаратора. Увеличение расхода газа и уменьшение длины сепаратора при неизменных значениях давления, температуры и диаметра трубы приводят к уменьшению времени пребывания капель в аппарате. Это означает, что капли не успевают осесть из потока. С другой стороны, уменьшение диаметра подводящей трубы при неизменном расходе газа, давлении и температуре, приводит к уменьшению среднего радиуса капель, формирующихся в трубе перед сепаратором, а следовательно, и к уменьшению скорости их осаждения в сепараторе. По оси абсцисс на графиках отложен расход при нормальных условиях. Поэтому увеличение давления, а также уменьшение температуры газа при прочих равных условиях приводит к уменьшению расхода газа при рабочих условиях, и как следствие этого, к увеличению КЭ сепарации.  [18]

F - площадь поперечного сечения, занятая жидкостью; F 5 8 м2 при h 2 2 м; / 0 - длина совмещенного сепаратора объемом 80 м3, равная 11м / - длина выбранного сепаратора.  [19]

Если на входе в сепаратор задано непрерывное распределение пузырьков по размерам nQ ( V0), равномерное по высоте, то очевидно с заданной начальной глубины у0 на длине сепаратора всплывут не все пузырьки. При этом пузырьки, находящиеся на входе на глубине К0 У0, всплывут, в то время как пузырьки, находящиеся на глубине У У0, унесутся потоком из объема. Если принять критический объем VQt, то все пузырьки, имевшие на входе объем VQ VQt, всплывут на длине слоя смеси.  [20]

Если на входе в сепаратор задано непрерывное распределение пузырьков по размерам no ( V) равномерное по высоте, то, очевидно, с заданной начальной глубины у0 по длине сепаратора всплывут не все пузырьки. Так, рассматривая пузырьки заданного объема V, можно указать такую критическую глубину / окр, что пузырьки, находящиеся на входе на глубине г / о г / о КР, всплывут, в то время как пузырьки, находящиеся на глубине УО г / окр унесутся потоком из объема. В частности, можно указать такой критический объем У0кр, что все пузырьки, имеющие на входе объем УО УО кр всплывут по длине слоя смеси.  [21]

F - площадь поперечного сечения, занятая жидкостью; F 5 8 м2 при h 2 2 м; / 0 - длина совмещенного сепаратора объемом 80 м3, равная 11м / - длина выбранного сепаратора.  [22]

ДОП умножают на отношение длины сепаратора к его диаметру.  [23]

При работе модели 3 крупные газовые образования могут появляться ( в зависимости от нагрузки) во входной или средней зоне сепаратора. При движении пены по длине сепаратора они увеличиваются в размерах, образуют газовую зону на выходе из аппарата. Газ характеризуется высокой степенью чистоты, а нефть полностью разгазирована. При увеличении нагрузки скорость движения пены возрастает, зона начала газовых образований смещается вправо, газовая область на выходе из модели периодически исчезает, что сопровождается выбросом пены. При работе модели 3 в оптимальном режиме неоднократно наблюдались выходы газовых образований из средней межпластинчатой зоны сечения аппарата.  [24]

Из приведенных результатов следует, что КЭ сепарации уменьшается с увеличением расхода газа, с уменьшением диаметра подводящей трубы и длины сепаратора. Увеличение расхода газа и уменьшение длины сепаратора при неизменных значениях давления, температуры и диаметра трубы приводят к уменьшению времени пребывания капель в аппарате. Это означает, что капли не успевают осесть из потока. С другой стороны, уменьшение диаметра подводящей трубы при неизменном расходе газа, давлении и температуре, приводит к уменьшению среднего радиуса капель, формирующихся в трубе перед сепаратором, а следовательно, и к уменьшению скорости их осаждения в сепараторе. По оси абсцисс на графиках отложен расход при нормальных условиях. Поэтому увеличение давления, а также уменьшение температуры газа при прочих равных условиях приводит к уменьшению расхода газа при рабочих условиях, и как следствие этого, к увеличению КЭ сепарации.  [25]

При давлении, близком к атмосферному, и массовой скорости газа менее 30 кг / ( мин-м 2) происходит 100 % - ное отделение от газа частиц, размер которых более 70 мкм, независимо от выше указанных факторов. При увеличении скорости потока влияние длины сепаратора на величину уноса становится заметным. С уменьшением размера капель при постоянной скорости потока длина сепаратора имеет все меньшее значение. Увеличение концентрации частиц в газе мешает их осаждению и уменьшает производительность сепаратора по улавливаемой жидкости.  [26]

При давлении, близком к атмосферному, и массовой скорости газа менее 30 кг / ( мин-м 2) происходит 100 % - ное отделение от газа частиц, размер которых более 70 мкм, независимо от выше указанных факторов. При увеличении скорости потока влияние длины сепаратора на величину уноса становится заметным. С уменьшением размера капель при постоянной скорости потока длина сепаратора имеет все меньшее значение. Увеличение концентрации частиц в газе мешает их осаждению и уменьшает производительность сепаратора по улавливаемой жидкости.  [27]

28 Направляющие качения стола. [28]

На рис. 346 показаны поперечные сечения стола с шариковыми ( рис. 346, а) и роликовыми ( рис. 346, б, в) направляющими качения. Тела качения, помещенные в плоский сепаратор, располагаются между закаленными направляющими стола и станины. Так как при движении стола осуществляется качение шариков по направляющей станины, то они проходят лишь половину того расстояния, на которое перемещается стол станка. Это заставляет делать длину сепаратора с шариками короче длины стола на половину его хода. Для больших перемещений стола применяется конструкция, в которой шарики находятся без сепаратора и при перемещении стола попадают в специальные желобки и непрерывно циркулируют по замкнутому контуру.  [29]



Страницы:      1    2