CN104492109A - 蒸发器高效气液分离器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种蒸发器高效气液分离器,包括口径渐细的收缩管,收缩管的细端与喉管连接,喉管后接口径渐粗的放大管,放大管的末端设置倒锥形气流分配器,放大管外周套装气体流出管道,气体流出管道的下端为包围在放大管外周的液封开关。本发明结构合理,达到较好的气液分离效果,避免了液滴的二次夹带,确保了较小的二次蒸汽压力降。二次蒸汽经过本发明气液分离器以后,压降损失很小,足以保证二次蒸汽的流速和预热器的换热效果。
Description
技术领域
本发明涉及一种蒸发器用气液分离器。
背景技术
在过程工业中,蒸发是比较常见的单元操作之一。为减小蒸发产生的二次蒸汽的夹带,通常需要设置气液分离器或者除沫器。其中,比较常用的是旋风分离器和各种型号的除沫器。旋风分离器结构简单、操作方便,但压降比较高,对于我们真空系统不是特别适合。在我们粘胶纤维酸浴蒸发装置中,二次蒸汽用于给物料加热,要求我们采用的气液分离器较小的压降和热量损失,确保二次蒸汽在预热器中以较高的流速通过,实现良好的传热效果。
工业上应用比较广泛的除沫器分为惯性捕沫器、复挡除沫器和旋流板除沫器。其中惯性捕沫器最为常用,是利用惯性使液滴与固体表面撞击而使液滴凝聚、粘附而被捕集的。惯性碰撞效应随气流速度增加而增强,因而捕集效率也随之增加,但气速过高又会产生二次夹带,所以一般选用的除沫器气速不宜过高。这些因素均限制了惯性捕沫器的应用,而且现在工业上应用的除沫器上,捕集后的液滴,并没有与气体分离开来,会受到气体连续不断向上的“携带”,液滴依靠重力向下运动和气体向上运动的方向刚好是相反的,这使得一般除沫器难以达到要求较高的气液分离效果(一般在100μm以上),即使如丝网除沫器,由于容易堵塞和不易拆卸清洗的缺点,使其应用场合收到很多限制。
在粘胶纤维酸浴蒸发过程中,不断蒸发产生二次蒸汽,酸浴中还含有易结垢物质如硫磺等,容易粘附在除沫器表面。国内现有装置上设计安装的丝网除沫器现已逐步淘汰,但苦于没有合适的气液分离设施,物料损耗比较严重,由于物料含10%左右的硫酸,损失的物料还对管道和设备形成了较为严重的腐蚀。
发明内容
本发明的目的在于提供一种结构合理,工作效果好的蒸发器高效气液分离器。
本发明的技术解决方案是:
一种蒸发器高效气液分离器,其特征是:包括口径渐细的收缩管,收缩管的细端与喉管连接,喉管后接口径渐粗的放大管,放大管的末端设置倒锥形气流分配器,放大管外周套装气体流出管道,气体流出管道的下端为包围在放大管外周的液封开关;
二次蒸汽在进入喉管之前,随着收缩管直径不断缩小,流速不断提高,在放大管中,气体流速降低,造成气液流动速度的不同步,有利于气液分离;在放大管末端,设有倒锥形的气流分配器,可改变气流方向,气流分配器还兼有粘附聚集液滴的作用;气体流出管道的下端,液滴在此聚集,依靠重力向下流动,当达到一定液位以后,其自重足以打开下方的排液开关,从而起到液封的作用。
本发明结构合理,达到较好的气液分离效果,避免了液滴的二次夹带,确保了较小的二次蒸汽压力降。二次蒸汽经过本发明气液分离器以后,压降损失很小,足以保证二次蒸汽的流速和预热器的换热效果。
采用本发明气液分离器的高效节能蒸发装置运行以后,二次蒸汽冷凝水含酸量直线下降,其pH值达到5~6,效果非常明显。本发明气液分离器适合二次蒸汽中含有接结垢或固体颗粒等杂质的工况中使用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。
图1是本发明一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
一种蒸发器高效气液分离器,包括口径渐细的收缩管1,收缩管的细端与喉管2连接,喉管后接口径渐粗的放大管3,放大管的末端设置倒锥形气流分配器5,放大管外周套装气体流出管道6,气体流出管道的下端为包围在放大管外周的液封开关4;
二次蒸汽在进入喉管之前,随着收缩管直径不断缩小,流速不断提高,在放大管中,气体流速降低,造成气液流动速度的不同步,有利于气液分离;在放大管末端,设有倒锥形的气流分配器,可改变气流方向,气流分配器还兼有粘附聚集液滴的作用;气体流出管道的下端,液滴在此聚集,依靠重力向下流动,当达到一定液位以后,其自重足以打开下方的排液开关,从而起到液封的作用。在运行一段时间以后,如果结垢严重,可以停车对除沫器进行清洗,清洗比较方便,可安排人员用刷子清理表面。
Claims (1)
1.一种蒸发器高效气液分离器,其特征是:包括口径渐细的收缩管,收缩管的细端与喉管连接,喉管后接口径渐粗的放大管,放大管的末端设置倒锥形气流分配器,放大管外周套装气体流出管道,气体流出管道的下端为包围在放大管外周的液封开关;
二次蒸汽在进入喉管之前,随着收缩管直径不断缩小,流速不断提高,在放大管中,气体流速降低,造成气液流动速度的不同步,有利于气液分离;在放大管末端,设有倒锥形的气流分配器,可改变气流方向,气流分配器还兼有粘附聚集液滴的作用;气体流出管道的下端,液滴在此聚集,依靠重力向下流动,当达到一定液位以后,其自重足以打开下方的排液开关,从而起到液封的作用。
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2014
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