BR112014020125B1 - Separador centrífugo, e, método para separar componentes em uma mistura líquida - Google Patents
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Abstract
separador centrífugo, e, método para separar componentes em uma mistura líquida. a invenção se refere a um separador centrífugo compreendendo um rotor arranjado para ser rotativo em torno de um eixo geométrico de rotação (x). uma câmara de entrada é formada no rotor e um tubo de entrada estende-se para dentro do rotor e tem uma abertura na câmara de entrada para suprimento de uma mistura líquida de componentes. um arranjo de entrada é prevista na câmara de entrada, compreendendo um conjunto de discos anulares coaxiais com o rotor e formando passagens para líquido entre os discos, ou um elemento conformado helicoidalmente coaxial com o rotor e formando passagens para líquido entre os enrolamentos do elemento conformado helicoidalmente. o separador compreende ainda palhetas arranjadas a montante do arranjo de entrada de modo a provocar cause uma pré-rotação e pré-aceleração da mistura líquida. as palhetas podem ser providas sobre um elemento removível do rotor.
Description
[0001] A invenção se refere a separadores centrífugos para separação de uma mistura líquida de componentes em pelo menos um primeiro componente e um segundo componente.
[0002] Algumas misturas líquidas são sensíveis a altas forças de cisalhamento que podem causar uma ruptura de gotículas, partículas ou aglomerados de partículas na mistura líquida. Por exemplo o cisalhamento de uma emulsão de dois líquidos imiscíveis tais como as óleo e água reduz o tamanho das gotas e toma a separação more difícil. Pode portanto ser um objeto proporcionar aceleração suave da mistura líquida ao entrar no rotor do separador, girando a alta velocidade.
[0003] Um exemplo de um separador centrífugo tendo uma entrada que é suave para a mistura líquida de componentes é descrito em EP 0225707 Bl. Este documento descreve um separador centrífugo equipado com um arranjo de entrada na forma de um conjunto de discos anulares arranjados coaxialmente com o rotor e formando passagens para líquido entre eles.
[0004] Um outro exemplo de um separador centrífugo tendo uma entrada que é suave para a mistura líquida de componentes é descrito em EP 1 105219 Bl. Este documento descreve um separador centrífugo equipado com um arranjo de entrada na forma de um elemento conformado helicoidalmente estendendo-se ao longo do tubo de entrada, formando passagens para líquido entre enrolamentos adjacentes do elemento.
[0005] Mais um exemplo de um acelerador centrifugo é descrito em WO 91/12082, em que a entrada compreende um disco defletor liso e uma série de discos de arraste para arrastar suavemente um líquido suprido.
[0006] Porém, em algumas aplicações, um arranjo de entrada como descrita na técnica anterior pode causar um transbordamento interno dentro do separador centrífugo, em particular a um alto fluxo de entrada. Nestas condições, a mistura líquida não separada pode transbordar na saída para líquido separado, deste modo prejudicando a qualidade da separação.
[0007] E um objeto da presente invenção proporcionar um separador centrífugo com uma entrada que é suave para a mistura líquida que é deve ser separada enquanto minimiza o risco de transbordamento interno no rotor do separador.
[0008] Assim, a presente invenção se refere a um separador centrífugo compreendendo um rotor arranjado para ser rotativo em tomo de um eixo geométrico de rotação (x), e uma câmara de entrada formada no rotor. O separador é equipado com um tubo de entrada estendendo-se para dentro o rotor tendo uma abertura na câmara de entrada para suprimento de uma mistura líquida de componentes e um arranjo de entrada na câmara de entrada. O arranjo de entrada compreende um conjunto de discos anulares coaxial com o rotor e formando passagens para líquido entre os discos, ou um elemento conformado helicoidalmente arranjado coaxial com o rotor e formando passagens para líquido entre os enrolamentos do elemento conformado helicoidalmente. O separador compreende ainda palhetas arranjadas a montante do arranjo de entrada de modo a provocar uma pré- rotação e pré-aceleração da mistura líquida.
[0009] Assim, provocando uma pré-rotação e pré-aceleração da mistura líquida as forças centrifugas que agem sobre a mistura líquida vão em uma maior extensão forçar a mistura líquida entre as passagens para líquido entre os discos do arranjo de entrada, deste modo minimizando o risco de transbordamento interno, entrando em curtocircuito a entrada com a saída do separador. Em outras palavras, as palhetas são arranjadas para provocar pré- aceleração do líquido suprido, em contraste com e.g. um defletor liso da técnica anterior como descrito em WO 91/12082. Um defletor liso pode ao contrário, em si mesmo, provoca retardo do líquido que entra, i.e. o oposto de aceleração.
[00010] Um arranjo de entrada na forma de um conjunto de discos anulares pode ser um arranjo de entrada como ainda descrito em EP 0225707 BI e um arranjo de entrada in the forma de um elemento conformado helicoidalmente pode ser um arranjo de entrada como ainda descrito em EP 1 105219 BI.
[00011] As palhetas podem estar compreendidas no rotor. Assim a pressão necessária para alimentar líquido no rotor pode ser limitada uma vez que o motor do separador centrífugo é usado para acelerar o líquido.
[00012] As palhetas podem ser arranjadas sobre um elemento fazendo parte da parede da câmara de entrada voltada para a abertura do tubo de entrada. Assim a mistura líquida encontra as palhetas e é acelerada ao entrar na câmara de entrada.
[00013] O elemento pode ser um elemento removível do rotor. Ainda mais, o elemento pode ter o formato de luva. Como uma alternativa, o elemento removível pode ter o formato de disco. Assim a forma e as dimensões i das palhetas podem ser alteradas para refletir diferentes condições de operação. O elemento pode assim também ser substituível se submetido a desgaste.
[00014] As palhetas podem estender-se para dentro para uma posição radial dentro da parede do tubo de entrada na abertura do tubo de entrada e/ou estender-se para fora para uma posição radial fora da parede do tubo de entrada na abertura do tubo de entrada. Assim, o fluxo de entrada vai passar pelas palhetas ao passar por uma passagem entre o tubo de entrada e a parede da câmara de entrada voltada para a abertura do tubo de entrada.
[00015] Ainda mais, as palhetas podem estender-se radialmente para fora a uma posição radial que deixa uma passagem para a mistura líquida entre as palhetas e a parede da câmara de entrada, deste modo permitindo que mistura líquida suprida passe pela passagem após passar pelas palhetas, i.e. antes de passar pelo arranjo de entrada. Isto pode diminuir o risco de mistura adicional do líquido de entrada. Em outras palavras, a câmara de entrada pode ter um raio de Rcâmara a partir do eixo geométrico de rotação X na posição das palhetas, e as palhetas pode se estender radialmente para fora na câmara de entrada to posição RSaída a partir do eixo geométrico de rotação X, em que Rsaida< Rcâmara. A extensão radial pode ser a extensão ao longo do fluxo de líquido. A posição das palhetas pode ser uma posição verticalmente abaixo da abertura do tubo de entrada se o tubo de entrada estende-se para dentro do separador a partir do topo. Consequentemente, Rsaida pode estar localizado de tal modo que uma passagem é formada entre as palhetas e a parede da câmara de entrada, em que a passagem é larga o bastante para permitir passagem da mistura líquida. Isto é vantajoso pelo fato de que as palhetas então tanto proporcionam aceleração da mistura de entrada quanto ainda permitem uma pressão de entrada adequada. Como um exemplo, Rsaída pode estendem-se a menos do que 90% de Rcâmara, tal como cerca de 30-85 % de Rcâmara, tal como cerca de 50-75% de Rcâmara. Deve ser entendido que a extensão radial das palhetas não tem de "começar" a partir do eixo geométrico de rotação X, mas as palhetas podem começar a partir de uma posição radial Riníci0 que deixa uma passagem ou distância para o eixo geométrico de rotação X. Como um exemplo, a porca de cubo central ou uma parte da porca de cubo central do separador, tal como o topo da porca de cubo central, pode estender-se para dentro da passagem entre as palhetas e o eixo geométrico de rotação X. Como discutido acima, as palhetas podem estender-se para dentro para uma posição radial que está dentro da parede do tubo de entrada na abertura do tubo de entrada, i.e. Rinicio pode estar localizado radialmente dentro da abertura do tubo de entrada. Com a terminologia usada acima, a extensão de uma palheta Rpaiheta é RSaida'Rinicio. Como um exemplo, Rpaiheta pode ser cerca de 5-80% de Rcâmara, tal como cerca de 10-70% de Remara, tal como cerca de 20-50% de Rcâmara, tal COmO Cerca de 25-35% de Rcâmara.
[00016] O elemento removível pode ser fixado ao rotor em uma porção de nave central do rotor. O separador centrífugo pode ainda compreender um fuso, em que o rotor é ligado ao fuso na porção de nave central por meio de uma porca de cubo e em que o elemento removível é fixado ao rotor por meio da porca de cubo. Assim o elemento removível pode ser substituível de em uma maneira simples.
[00017] O arranjo de entrada pode compreender uma pluralidade de paredes conectando discos anulares ou enrolamentos adjacentes. As paredes podem se estender em uma direção radial, estender em uma direção tendo um ângulo com a direção radial, ou ser curvadas. A pluralidade de paredes pode ser arranjada de tal modo que uma pluralidade de canais é formada entre cada disco anular ou ao longo de cada revolução de enrolamento. Assim a aceleração da mistura líquida é melhorada ao se entrar nas passagens entre os discos ou enrolamentos do arranjo de entrada.
[00018] As palhetas podem estar compreendidas no rotor e podem, em um plano perpendicular ao eixo geométrico de rotação (x), ser arranjadas em uma direção radial, arranjadas em uma direção tendo um ângulo com a direção radial ou ser curvadas.
[00019] Como uma alternativa, as palhetas podem ser formadas no tubo de entrada e arranjadas de uma maneira tal que provoca a pré-rotação e pré-aceleração da mistura líquida. Assim a mistura líquida pode ser munida de uma pré-rotação e pré-aceleração provocadas antes de entrar no rotor. Tais palhetas podem ser curvas ou arranjadas a um ângulo com o fluxo de mistura líquida.
[00020] Cada palheta pode ter uma extensão ao longo do fluxo de mistura líquida durante operação do separador, e cada palheta pode ter uma seção transversal substancialmente retangular ou em perfil de asa ao longo desta extensão. Uma tal seção transversal com perfil de asa pode compreender uma borda de ataque arredondada encontrando o fluxo de líquido, e uma borda de fuga aguda. Assim, as propriedades hidrodinâmicas das palhetas podem ser otimizadas.
[00021] Ademais, o separador centrífugo pode compreender pelo menos três palhetas, tais como pelo menos cinco palhetas, tais como pelo menos oito palhetas, tais como pelo menos dez palhetas, tais como pelo menos doze palhetas, tais como pelo menos quinze palhetas. As palhetas podem ser do mesmo comprimento radial.
[00022] Além disso, o separador centrífugo pode ser adaptado para um fluxo de entrada de mistura líquida que é pelo menos 80 m3/hora, tal como pelo menos 100 m3/hora, tal como cerca de 150 m3/hora.
[00023] Como um outro aspecto da invenção, é previsto um método para separar componentes em uma mistura líquida compreendendo as etapas de a) proporcionar um separador centrífugo de acordo com a presente invenção e uma mistura líquida a ser separada; e b) separar pelo menos um componente da mistura líquida usando o separador.
[00024] A etapa b) pode compreender suprir o separador com a mistura líquida em um fluxo de entrada de pelo menos 80 m3/hora, tal como pelo menos 100 m3/hora, tal como cerca de 150 mThora.
[00025] A mistura líquida pode compreender sólidos. Como um exemplo, a mistura líquida pode compreender água, nafta e betume. Por exemplo, o teor de água da mistura líquida pode ser cerca de 25-30 % (p/p). A nafta pode ser nafta de faixa completa e pode compreender uma fração de hidrocarbonetos em petróleo com ebulição entre 30°C e 200°C. Ademais, a nafta pode compreender nafta leve, que pode ser a fração de hidrocarbonetos com ebulição entre 30°C e 90°C. A nafta leve pode compreender moléculas com 5-6 átomos de carbono. Além disso, a nafta pode compreender nafta pesada, que pode ser a fração de hidrocarbonetos com ebulição entre 90°C e 200°C. A nafta pesada pode compreender moléculas com 6-12 carbonos.
[00026] Betume, às vezes chamado de asfalto, se refere a uma forma líquida altamente viscosa, semissólida ou sólida de petróleo. O betume pode ser pegajoso e negro. Consequentemente, sólidos da mistura líquida podem compreender betume. The O betume pode se originar de areias oleosas, areias com alcatrão e/ou areias betuminosas. O betume pode ser petróleo que existe na fase semissólida ou fase sólida em depósitos naturais. O betume pode assim ser uma forma espessa, pegajosa de hidrocarboneto, e pode ter uma densidade e/ou viscosidade altas o bastante para ele não escoe a menos de aquecido ou diluído com hidrocarbonetos mais leves. O betume pode ser petróleo tendo uma viscosidade maior do que 10,000 centipoises sob condições de reservatório e uma gravidade API de menos do que 10° API.
[00027] O separador da presente invenção pode ser eficiente para separar componentes de uma mistura líquida compreendendo sólidos, tal como uma mistura líquida compreendendo água, nafta e betume. Assim, o separador de presente invenção pode ser usado na extração de óleo a partir de areias oleosas, areias de alcatrão e/ou areias betuminosas.
[00028] Ainda outros objetivos, características, aspectos e vantagens da invenção vão aparecer a partir da seguinte descrição detalhada assim como a partir dos desenhos.
[00029] Modalidades da invenção vão agora ser descritas, a título de exemplo, com referência aos desenhos esquemáticos anexos, em que
[00030] A Fig. 1 mostra uma porção de um separador centrífugo em seção transversal.
[00031] A Fig. 2 mostra um elemento removível na forma de uma luva de nave compreendendo palhetas.
[00032] A Fig. 3 mostra uma seção transversal e ilustra esquematicamente uma modalidade da extensão das palhetas em relação à câmara de entrada quando um elemento removível compreendendo palhetas é arranjado em um separador centrífugo.
[00033] Com referência à Fig. 1 uma porção de um separador centrífugo é mostrada compreendendo um rotor 1 suportado por um fuso 18 (parcialmente mostrado) que é rotativamente arranjado em uma armação em tomo de um eixo geométrico de rotação (x). O rotor compreende uma câmara de entrada 2 formada dentro de um distribuidor 17 em que um tubo de entrada estacionário 3 estende-se para suprimento de uma mistura líquida de componentes a ser separada. O rotor compreende ainda um espaço de separação 11, em comunicação com a câmara de entrada via passagens 10 no rotor.
[00034] O tubo de entrada tem uma abertura 4 para suprimento de uma mistura líquida de componentes na câmara de entrada, A abertura é dirigida para uma parte da parede da câmara de entrada compreendendo uma porca de cubo 9 e um elemento removível na forma de uma luva de nave 8. A porca de cubo é arranjada para fixar o rotor ao fuso, e para fixar a luva de nave ao rotor. A luva de nave é equipada com palhetas 7 salientando-se a partir do elemento de luva e dirigidas para o tubo de entrada. Com referência à Fig. 2, mais detalhes do elemento removível na forma de uma luva de nave são mostrados. No exemplo mostrado aqui a luva de nave é equipada com doze palhetas salientando-se a partir da superfície superior do elemento e estendendo-se em uma direção radial. Se a extensão radial das palhetas é grande, a pressão de entrada pode aumentar, e pode portanto ser benéfico limitar a extensão das palhetas. O vão radial w de cada palheta é 11-22 mm e o diâmetro interno d é 67 mm. Um vão radial de 11 mm era vantajoso em vista do efeito limitado sobre a pressão de entrada. A altura h das palhetas é
[00035] O rotor mostrado na Fig. 1 compreende ainda um arranjo de entrada tendo uma pilha de discos de aceleração 5 formando passagens 6 para líquido, e estabelecida em comunicação com a câmara de entrada e as passagens 10. As passagens são delimitadas por paredes estendendo-se em uma direção radial, em paralelo com o eixo geométrico de rotação (x). Estas paredes conectam discos adjacentes, formando assim canais entre os discos estendendo-se em uma direção radial.
[00036] No espaço de separação 11, uma pilha de discos de separação troncònicos 2 é arranjada, ao longo e coaxial com o eixo geométrico de rotação (x). A porção externa do espaço de separação, radialmente fora dos discos de separação, forma um espaço para borra 13 para um primeiro componente da mistura líquida separado tendo uma densidade mais alta (uma fase pesada). Saídas 14 na forma de bocais estendem-se a partir do espaço para borra para descarga de componentes separados coletados no mesmo. A porção interna 15 do espaço de separação, radialmente dentro dos discos de separação, constitui um espaço para um segundo componente separado da mistura líquida tendo uma densidade mais baixa (uma fase leve). A porção interna 15 do espaço de separação comunica-se com uma saída para fase leve 16.
[00037] Durante a operação do separador centrífugo de acordo com a Fig. 1, equipado com uma luva de nave de acordo com a Fig. 2, o rotor 1 gira a uma velocidade operacional. Uma mistura líquida de componentes a ser separada é introduzida na câmara de entrada 2 a partir do tubo de entrada estacionário 3 e via a abertura 4. A mistura líquida encontra a porção de parede em rotação da câmara de entrada voltada para a abertura do tubo de entrada e é forçada radialmente para fora. Ao passar pelas palhetas 7 na passagem entre a parede porção e o aro da abertura da entrada, a mistura líquida é acelerada em rotação. Assim, a mistura líquida é dotada com uma pré-rotação e pré-aceleração ao entrar na porção da câmara de entrada compreendendo o arranjo de entrada 5, 6 (a jusante das palhetas). Devido à pré-rotação, a mistura líquida é submetida to uma força centrífuga facilitando a passagem da mistura líquida para dentro das passagens 6 entre os discos 5 do arranjo de entrada. Nestas passagens a mistura líquida é ainda mais acelerada de modo a girar com o rotor. A mistura líquida é então levada para dentro do espaço de separação 11 via as passagens 10 no rotor. No espaço de separação, submetida a forças centrifugas e facilitada pelos discos de separação 12, a mistura líquida é separada em pelo menos um primeiro componente da mistura líquida separado tendo uma densidade mais alta (fase pesada) e um segundo componente da mistura líquida separado tendo uma densidade mais baixa, (fase leve). A fase pesada é coletada no espaço para borra 13 e descarregada via as saídas 14. A fase leve é coletada na porção interna 15 do espaço de separação a partir de que ela é descarregada via a saída de fase leve 16.
[00038] Se a mistura líquida de componentes não é submetida à pré- rotação descrita, há um risco que ela transborde da borda radialmente interna do distribuidor 17 (entre o distribuidor 17 e o tubo de entrada 3), em particular em alto fluxo de mistura líquida. Nestas condições, a mistura líquida não separada pode transbordas a partir da câmara de entrada 2 para dentro da câmara de saída 16 para fase leve, deste modo prejudicando a qualidade da separação.
[00039] A Fig. 3 ilustra ainda uma modalidade de um elemento removível 8 quando arranjado em um separador centrífugo. O elemento 8 compreende palhetas 7 e é arranjado verticalmente abaixo da abertura 4 do tubo de entrada 3 entre as paredes 2a da câmara de entrada. O elemento 8 é arranjado sobre uma porca de cubo 9 como discutido em relação à Fig. 1 acima. O elemento 8 é centrado em tomo de eixo geométrico de rotação X e a câmara de entrada tem um raio de Remara a partir do eixo geométrico de rotação X na posição das palhetas 7. As palhetas 7 estendem-se a partir da posição RinícioC estendem-se radialmente para fora para a posição Rsaída- Rsaidaé posicionado em uma posição a partir de X que é menor do que Rcâmara, deste modo deixando uma passagem 19 para mistura líquida que passou pelas palhetas 7. A passagem 19, localizada entre as palhetas 7 e a parede da câmara de entrada 2a, é assim posicionada a jusante das palhetas 7 quando líquido é suprido a partir do tubo para líquido 3. Além disso, RiníCj0 é localizado com uma distância d a partir do eixo geométrico de rotação X mas é ainda posicionado radialmente dentro da parede do tubo de entrada na abertura 4 do tubo de entrada 3. As palhetas 7 podem encostar na porção da porca de cubo 9 que se salienta através do elemento 8 ou as palhetas podem ser arranjadas sobre elemento 8 com uma curta distância para a porção da porca de cubo 9 que se salienta através do elemento 8. A extensão, ou comprimento, radial, de uma palheta é Rpalheta e é assim Rsaída-Rinícío- Neste exemplo, Rpalhetaé cerca de 25-35% de Remara- A distância d pode por exemplo ser cerca de 5-80% de Remara, tal como cerca de 10-70% de Rcâmara, tal como cerca de 20-50% de Rcâmara, tal como cerca de 25-35% de Remara- Neste exemplo, d é cerca de 25-35% de Remara- Consequentemente, a distância d pode ter um comprimento que é aproximadamente igual à extensão de uma palheta, i.e. d pode ser aproximadamente igual a Rpaiheta em comprimento radial.
Claims (19)
1. Separador centrífugo compreendendo: um rotor (1) arranjado para ser rotativo em torno de um eixo geométrico de rotação (x), uma câmara de entrada (2) formada no rotor, um tubo de entrada (3) estendendo-se para dentro do rotor tendo uma abertura (4) na câmara de entrada para suprimento de uma mistura líquida de componentes, um arranjo de entrada na câmara de entrada, compreendendo um conjunto de discos anulares (5) coaxiais com o rotor e formando passagens (6) para líquido entre os discos, ou um elemento conformado helicoidalmente coaxial com o rotor e formando passagens (6) para líquido entre os enrolamentos do elemento conformado helicoidalmente, o separador caracterizadopelo fato de que compreende palhetas (7) arranjadas a montante do arranjo de entrada de modo a provocar uma pré-rotação e pré-aceleração da mistura líquida.
2. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 1, caracterizadopelo fato de que as palhetas estão compreendidas no rotor.
3. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 2, caracterizadopelo fato de que as palhetas são arranjadas sobre um elemento (8) fazendo parte da parede da câmara de entrada voltada para a abertura do tubo de entrada.
4. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 2 ou 3, caracterizadopelo fato de que as palhetas se estendem para dentro para uma posição radial dentro da parede do tubo de entrada na abertura do tubo de entrada.
5. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 4, caracterizadopelo fato de que as palhetas se estendem para fora para uma posição radial fora da parede do tubo de entrada na abertura do tubo de entrada.
6. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 5, caracterizado pelo fato de que ditas palhetas estendem-se radialmente para fora para uma posição radial que deixa uma passagem para a mistura líquida entre as palhetas e a parede da câmara de entrada, deste modo permitindo que mistura líquida suprida passe pela dita passagem após passar pelas palhetas.
7. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações 2 a 6, caracterizado pelo fato de que o elemento é um elemento removível do rotor.
8. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que o elemento removível é fixado ao rotor em uma porção de nave central do rotor.
9. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que compreende adicionalmente um fuso, em que o rotor é ligado ao fuso na porção de nave central por meio de uma porca de cubo (9) e em que o elemento removível é fixado ao rotor por meio da porca de cubo.
10. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações 7 a 9, caracterizado pelo fato de que o elemento removível tem formato de luva.
11. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o arranjo de entrada compreende uma pluralidade de paredes conectando discos anulares ou enrolamentos adjacentes.
12. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que a pluralidade de paredes é arranjada de tal modo que uma pluralidade de canais seja formada entre cada disco anular ou ao longo de cada revolução de enrolamento.
13. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que as palhetas, em um plano perpendicular ao eixo geométrico de rotação (x), são arranjadas em uma direção radial, arranjadas em uma direção tendo um ângulo com a direção radial ou curvadas.
14. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as palhetas estão compreendidas no tubo de entrada e são arranjadas de uma tal maneira que provocam a pré-rotação e pré-aceleração da mistura líquida.
15. Separador centrífugo de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que as palhetas são curvadas ou arranjadas em um ângulo com o fluxo de mistura líquida no tubo de entrada.
16. Separador centrífugo de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que cada palheta tem uma extensão ao longo do fluxo de mistura líquida durante operação do separador, e em que cada palheta tem uma seção transversal retangular ou em perfil de asa ao longo desta extensão.
17. Método para separar componentes em uma mistura líquida, caracterizado pelo fato de que compreende as etapas de: a) proporcionar um separador centrífugo como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 16 e uma mistura líquida a ser separada; e b) separar pelo menos um componente da mistura líquida usando o separador.
18. Método de acordo com a reivindicação 17, caracterizado pelo fato de que a etapa b) compreende suprir o separador com a mistura líquida em um fluxo de entrada de pelo menos 80 m3/hora.
19. Método de acordo com a reivindicação 17 ou 18, caracterizado pelo fato de que a mistura líquida compreende água, nafta e betume.
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