FR2517562A1 - Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer - Google Patents

Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer Download PDF

Info

Publication number
FR2517562A1
FR2517562A1 FR8122940A FR8122940A FR2517562A1 FR 2517562 A1 FR2517562 A1 FR 2517562A1 FR 8122940 A FR8122940 A FR 8122940A FR 8122940 A FR8122940 A FR 8122940A FR 2517562 A1 FR2517562 A1 FR 2517562A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
gas
chamber
particles
separators
separator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
FR8122940A
Other languages
English (en)
Inventor
Joseph G Wilson Sr
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ingersoll Rand Co
Original Assignee
Ingersoll Rand Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ingersoll Rand Co filed Critical Ingersoll Rand Co
Priority to FR8122940A priority Critical patent/FR2517562A1/fr
Publication of FR2517562A1 publication Critical patent/FR2517562A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

LE RESERVOIR COMPORTE UN BOITIER 30 MUNI DE PLAQUES 10, 12 DELIMITANT UNE CHAMBRE SUPERIEURE 42 D'ENTREE DE GAZ, UNE CHAMBRE INFERIEURE 46 D'EVACUATION DE GAZ EPURE ET UNE CHAMBRE INTERMEDIAIRE 44; PLUSIEURS SEPARATEURS CENTRIFUGES A TUBES 2 SONT DISPOSES VERTICALEMENT ENTRE LES PLAQUES 10, 12 DE SORTE QUE L'ENSEMBLE FORME UNE STRUCTURE RIGIDE A TREILLIS; ET LES PARTICULES COLLECTEES AVEC LE GAZ DE PURGE SORTANT DES SEPARATEURS SONT ENTRAINES A TRAVERS UN CONDUIT 50 RELIE A LA PARTIE INFERIEURE DE LA CHAMBRE INTERMEDIAIRE 44.

Description

La présente invention concerne un réservoir comportant des séparateurs de particules entrainées par des gaz.
L'invention concerne plus précisément la s#para- tion des particules entraînées par des gaz,-d l'aide de séparateurs "centrifuges", c est-à-dire provoquant la séparation sous l'action d'une force centrifuge. Lfl vention s'applique particulierement bien à la séparation des particules de catalyseur des vapeurs d'hydrocarbures provenant d'opérations de craquage catalytique, et elle convient aussi avantageusement à d'autres applications, par exemple au retrait des matières solides en suspension dans des gaz transmis à des chaudières, obtenus par gazéification et liquéfaction du charbon, a la séparation moléculaire, et aux installations comprenant des chaudires suralimentées.
Au cours d'un craquage catalytique, les séparateurs de particules selon l'invention sont surtout utiles pour la séparation du "troisième étage", c'est-à-dire la séparation des particules relativement petites des gaz après le retrait des particules relativement grosses par des séparateurs à cyclone.La séparation du troisième étage est très importante pour la lutte contre la pollution atmosphérique et du point de vue de la rentabilité. Cerw tains catalyseurs actifs peuvent titre avantageusement récupérés puis réutilisés par ce mode de#séparation. En outre, le gaz propre purifié provenant de cette séparation peut être utilisé pour l'entraînement d'une -turbine sans érosion notable des ailettes, pouvant être provoquée lorsque de telles particules sont encore présentes dans le gaz transmis a la turbine.
On connaît déjà des séparateurs centrifuges d'un type comprenant un tube externe et un tube interne concerne trique délimitant entre eux un passage annulaire. Le brevet des Etats-Unis d'Amérique n0 3 443 368 décrit un s6- parateur centrifuge de ce type. Le tube interne qui cons titue aussi une canalisation d'évacuation de ga##z propre, a une extrémité ouverte pénétrant dans la région délimitée dans le tube externe. La surface interne du tube externe est revetue d'une céramique réfractaire.
Lors du fonctionnement, le gaz chargé de matière particulaire pénètre dans le passage annulaire avec un mouvement tourbillonnant imposé par des ailettes associées au séparateur. La force centrifuge chasse la matière particulaire présente dans les gaz vers l'extérieur, contre la surface interne du tube externe, Ces particules, avec une partie de gaz de purge, pénètrent dans une rigole annulaire étroite formée au fond du séparateur et elles en sont évacuées. te gaz propre qui est alors purifié, est aspirE a l'extrémité inférieure ouverte du tube -interne (d'évacuation de gaz propre) et remonte afin qu'il sorte du séparateur à la partie supérieure.
te brevet des Etats-Unis dtAmérigue n0 3 631 657 décrit un appareil dlépuration d'un gaz contenant un ré- servoir interne enfermé dans un réservoir externe. Le réservoir interne a des cloisons délimitant une chambre de gaz épuré, une chambre intermédiaire d'entrée et une chambre collectrice de particules. Le gaz à épurer est transmis a la chambre intermédiaire qui contient plusieurs séparateurs centrifuges, par exemple du typé décrit dans le brew vet précité des Etats-Unis d'Amérique n0 3 443 368.
Les parties inférieures des separateurs communiquent avec la chambre collectrice afin que les particules séparées se déposent. Le tube interne d'évacuation de gaz épuré des différents séparateurs dirige le gaz épuré vers le haut vers la chambre d'évacuation de gaz épuré. Le gaz ainsi purifié s'écoule par des trous formés dans la paroi latérale de cette chambre, dans l'espace délimité entre les réservoirs interne et externe, et il est évacué de l'appareil par une buse de sortie --associée au réservoir externe.
Le brevet des Etats-Unis d'Amérique n0 2 9-41 621 concerne un autre mode de réalisation de séparateur centri fuge connu, comprenant un tube externe et un tube interne d'évacuation de gaz épuré, disposés concentriquement à l'intérieur. Le gaz à purifier pénètre dans un canal annulaire délimité entre les tubes interne et externe avec un mouvement tourbillonnaire imparti par des ailettes
Les particules séparées et. les gaz de purge descendent au fond du tube externe et sont évacués de celui-ci alors que le gaz purifié et propre remonte dans le tube interne d' & acuation et sort du séparateur par-dessus. Le brevet des Etats-Unis d'Amérique n0 3 066 854 décrit un séparateur analogue.
Plusieurs de ces séparateurs sont incorporés à un seul réservoir ayant des cloisons qui délimitent une chambre centrale interne qui supporte les séparateurs et peut recevoir le gaz à purifier, une chambre collectrice inférieure communiquant avec la partie inférieure des séparateurs et destinée à recevoir les particules et le gaz de purge qui en proviennent, et une chambre supérieure de sortie de gaz propre, communiquant avec le tube interne d'évacuation et destinée à recevoir le gaz purifié. Des conduits permettent le passage en dérivation par rapport a la chambre supérieure d'évacuation de gaz épuré et l'introduction du gaz à purifier directement dans la chambre centrale de séparation.
Les séparateurs centrifuges connus présentent aussi des problèmes d'érosion provoqués par la circulation des particules séparées. Cette circulation est due au fait que, méme lorsque les particules ont été séparées du gaz, elles sont encore piégées dans les séparateurs et soumises aux turbulences Si bien qu'elles viennent frapper les parois du séparateur et continuent à s'agiter entre cellesci, en provoquant une érosion importante.
En outre, comme le gaz purifié sort par la partie supérieure du séparateur alors que les particules séparées et le gaz de purge sortent par le fond du séparateur, le réservoir connu contenant des séparateurs doit obligatoirement avoir la chambre d'évacuation de gaz épure au dessus des séparateurs, et la chambre collectrice audessous de ceux-ci. Ainsi, la chambre qui loge les sepå- rateurs doit être placée entre les chambres supérieure et inférieure si bien qu'il faut un arrangement complexe comprenant un conduit séparé d'entrée d'air destiné transporter le gaz chargé de particules dans la chambre supérieure d'évacuation de gaz épuré, avant introduction dans la chambre de séparation du réservoir.
L'invention concerne ainsi un réservoir comprenant des séparateurs et ne présentant pas les inconvénients des dispositifs connus. Plus précisément, l'invention concerne un récipient qui est simple, peu coûteux et durable, qui possède un rendement élevé et dont l'entretien est commode.
Plus précisément, l'invention concerne un réser- voir dans lequel le gaz épuré ~sort de chaque sépara ter par son fond, et les particules séparées et le gaz de purge s o r t e n t en direction transversale. Ainsi, plusieurs de ces séparateurs peuvent étre incorporé s à un réservoir fermé et le gaz à purifier peut être introduit directement à la partie supérieure du réservoir. Cette caractéristique ne peut pas être utilisée dans l'apparedl- lage connu décrit précédemment car les séparateurs connus évacuent le gaz épuré vers le haut. Cette structure connue nécessite l'attribution de la chambre supérieure au gaz propre provenant des separateurs et impose l'utilisation d'une chambre intermédiaire formant chambre d'entrée d'air, si bien que le réservoir doit comprendre des conduits destintés à transporter le gaz à épurer à travers la chambre supérieure contenant le gaz propre, afin qu'il pénètre dans la chambre intermédiaire d'entrez de gaz.
La disposition avantageuse de la chambre d'entrée de gaz à la partie supérieure du réservoir, sans présence d'un conduit gênant non seulement supprime un tel conduit mais aussi permet un accès facile aux tubes des séparateurs qui peuvent ainsi être inspectés ou entretenus, si bien que le montage et le démontage du réservoir sont commodes.
Comme les particules séparées et le gaz de purge quittent les séparateurs en direction latérale, le gaz purifié peut avantageusement être évacué du réservoir vers le bas, sans qu'il se mélange à nouveau aux particules séparées.
D'autres caractéristiques et avantages de l'in- vention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre d'exemples de réalisation et en se référant aux dessins annexés sur lesquels
la figure 1 est une coupe longitudinale d'un séparateur centrifuge destiné La un réservoir -de sépara- tion selon un mode de realisation de l'invention ;
la figure 1A représente une variante d'une partie du séparateur de la figure 1 ;
la figure 1B représente des ailettes anti-tour- billonnement qui peuvent être utilisées dans l'appareil de la figure 1 ;;
la figure 1C représente la configuration d'ai- lettes de tourbillonnement
la figure 2 est une vue en plan# du séparateur centrifuge de la figure 1, représentant une série d'ai- lettes de tourbillonnement
la figure 3 est une élévation en coupe partielle à échelle beaucoup plus petite que les figures 1 et 2, d'un réservoir contenant plusieurs séparateurs centrifuges du type représente sur la figure 1
les figures 4A et 4B sont des vues en plan représentant des exemples de disposition de séparateurs centrifuges montés dans le réservoir de la figure 3 ; et
les figures 5A, 5B, 5C, 5D et SE sont des coupes du tube interne d'un séparateur centrifuge tel que repré senté sur la figure 1, représentant diverses configurations avantageuses des fentes formées dans le tube interne du séparateur de la figure 1.
La figure 1 -r e p r é s e n t e un séparateur portant la référence générale 2 . Il c o m p r e n d u n t u b e i n t e r n e 4 de forme générale cylindrique, placé concentriquement dans un tube externe 6 de forme générale cylindrique. Le tube interne est disposé dans la direction longitudinale du tube externe. Un canal annulaire 8 destiné à recevoir un courant de gaz, est délimité entre la surface interne du tube externe et. la surface externe du tube interne.
Deux plaques 10 et 12 de support de tubes sont disposées vers le haut et vers le bas du séparateur centrifuge. Ces plaques logent et maintiennent les extrémités supérieure et inférieure du séparateur. Une pièce circulaire supérieure 17 de fermeture obture la partie supérieure du tube interne mais laisse libre celle du canal annulaire 8. Une cloison annulaire inférieure 16 ferme la partie inférieure du canal mais laisse libre l'extremite inférieure du tube interne.
Dans le mode de réalisation avantageux représente sur la figure 1, les plaques supérieure et inférieure, la pièce supérieure de fermeture, la cloison annulaire inférieure et les tubes interne et externe sont formés de métal. L'utilisation de tels éléments métal- liques permet une fabrication peu coûteuse du séparateur, en comparaison d'ensembles revêtus d'une céramique, souvent nécessaires avec la technique connue. Les tubes métalliques peuvent être trempés superficiellement afin que l'érosion soit réduite.
Les plaques supérieure et inférieure 10 et 12 associées aux nombreux séparateur s centrifuges 2 disposés entre les deux-plaqu.es#et fixés a elles forment une structure rigide en treillis qui résiste bien à la flexion vers le bas, à l'affaissement et à la déformation. Les deux plaques 10 et 12 espacées verticalement jouent le rôle des ailes supérieure et inférieure d'une structure en treillis alors que les séparateurs 2 constituent des tirants placés entre les ailes.En conséquence, les plaques 10 et 12 qui sont placées horizontalement peuvent etre relativement minces par rapport à celles qui sont nécessaires dans les structures connues de diamètre comparable, et l'ensemble global 10, 12 et 2 de forme cylindrique est relativement résistant et peut facilement être supporté comme un panier, par sa périphérie, à- l'aide de l'organe 49 de support décrit dans la suite du présent mémoire.
Le séparateur centrifuge 2 comporte une série d'ailettes associées 15 de tourbillonnement disposées dans le canal annulaire 8, vers la partie supérieure de celuici, afin qu'elles donnent un mouvement tourbillonnaire au gaz présent dans le canal. Dans une variante, une entrée tangentielle du gaz par rapport au canal 8 peut donner le mouvement tourbillonnaire au gaz présent dans ce canal.
Une chambre annulaire 14 destinée à collecter les particules séparées et à permettre 1 t éeoulement d'un gaz de purge est placée a la partie inférieure du canal annulaire 8. Cette chambre collectrice est délimitée par la cloison inférieure 16, la surface externe du tube interne 4, la surface interne du tube externe 6 et un organe 18 en forme de nervure, monté sur le tube interne et ayant un bord externe 20 très proche du tube externe. La cloison inférieure qui ferme l'espace compris#entre le tube interne et le tube externe, en direction perpendiculaire aux surfaces de ces tubes, forme un fond fermé de la chambre collectrice.
La nervure 18 est placée au-dessus de la cloison 16, à la partie supérieure de la chambre collectrice, et est disposée transversalement depuis la face externe du tube interne 4, vers la face interne du tube externe 6.
La dimension radiale de cette nervure est légèrement inferieure à la différence entre-le diamètre interne du tube externe et le diamètre externe du tube interne. Ainsi, le bord 20 de cette nervure 18 et la face interne du tube externe 6 délimitent un passage étroit 22 qui débouche vers le bas dans la chambre collectrice 14. La nervure elle-même peut être disposée transversalement ou peut être inclinée vers le bas et vers l'extérieur comme indique sur la figure lA, par rapport aux surfaces des tubes interne et externe.
Le cas échéant, des ailettes 19 anti-tourbillonnement peuvent être disposées dans la région du passage 22 et portées par la nervure 18. Ces ailettes trans forment nergie cinétique du gaz qui tourbillonne dans le canal annulaire 8, en une pression si bien qu'il existe une différence de pressions entre l'intérieur de la chambre collectrice 14 et la région 44 qui se trouve à l'extérieur du tube externe, empêchant ainsi l'arrêt de la matière particulaire séparée et le couplage des séparateurs adjacents.
Un orifice 24 d'évacuation est formé dans la paroi du tube externe 6 et communique avec la partie inférieure de la chambre collectrice 14. La matière.particu- laire qui s'est accumulée dans cette chambre 14 en est retirée par cet orifice 24. Ce dernier a une dimension suffisante pour qu'une différence de pressions comprise en-, tre 0,007 et 0,01 bar se maintienne entre le gaz présent dans la chambre collectrice 14 et la région 44 qui se trouve à l'extérieur du tube externe. La dimension relative des orifices 24 règle la quantité de gaz de purge évacué par les chambres collectrices individuelles 14 dans la chambre commune 44 (voir figures 1 et 3).
Les flèches 27 représentent le courant vers l'extérieur du gaz de purge qui entraîne avec lui la matière particulaire accumu#lée, enlevée de la chambre 14.
Etant donné que la pression dans la chambre 44 est maintenue volontairement à une pression prédéterminée inférieure de 0,007 à O,C1 bar à celle de la chambre amont 14, le courant ne peut pas changer intempestivement de sens sous 11 action des petites differences de pressions existant entre les-chambres#l4 de plusieurs séparateurs 2.
Comme indiqué plus en détail dans la suite du présent mémoire, une buse 52 à écoulement critique placée en aval de l'orifice 24 règle le débit massique total du gaz de purge de tous les séparateurs 2, chaque orifice individuel 24 participant au débit massique total du gaz de purge en proportion. La différence de pressions régnant à chaque orifice 24 est réglée par la masse du gaz de purge transmis par l'orifice correspondant, et elle est elle-même réglée par la masse-totale de gaz de purge s'écoulant dans la buse 52. Elle a une valeur constante pour un jeu déterminée de conditions de fonctionnement.
Une série de fentes 26 est délimitée dans le tube interne 4. Ces fentes permettent au gaz qui tourbillonne dans la chambre annulaire 8, de pénétrer dans le tube interne, avec un changement net de direction de car culation, si bien que le courant tourne brutalement vers l'intérieur, dans le tube interne. On considère qu'on obtient les meilleurs résultats lorsque les fentes sont disposées comme représenté, aurdessous du centre approximatif du tube interne , dans la direction longitudinale.
Les figures SA à 5E représentent diverses variantes de configurationsde ces fentes 26. Elles peuvent par exemple être normales (figure 5A), chanfreinées (figure SE), in clinées à l'opposé du courant (figure 5C), inclinées dans le sens du courant (figure 5D) ou combinées (figures#SE).
Une fente normale 26A est disposée perpendiculairement a la tangente à la composante de tourbillonnement du courant 29 des gaz dans le canal 8 à proximite de la fente, vers itintérieur. Une fente 26C en opposition est inclinée vers l'intérieur, en sens opposé à celui de la composante de tourbillonnement du courant 29 des gaz dans le canal annulaire à proximité de la fente. Inversement, une fente 26D de même sens est inclInée vers l'intérieur dans la même direction que la composante de tourbillonnement du courant 29. Une fente chanfreinée 26B converge vers l'intérieur du tube interne. La fente 26 est une combinaison d'une fente normale, d'un premier côté vertical, et d'une fente en opposition, de l'autre côté vertical.
Comme l'indiquent clairement les figures SA à 5E, et comme décrit aussi dans la suite du présent mémoire, les fentes provoquent un changement brutal 31 de direction de circulation des gaz qui tourbillonnaient comme indiqué par la flèche 29, autour de la périphérie externe du tube interne 4, et ils pénètrent alors brutalement dans les fentes et créent ainsi brutalement une composante radiale.
L'importance du changement de direction du courant et la brutalité de ce changement dépendent de la configuration particulière des fentes formées dans le séparateur et de la position des fentes dans le tube interne. Comme indiqué sur les figures SA à SE, le gaz qui tourbillonne est représenté comme circulant dans le sens anti-horaire (flèche 29), et le changement de direction du courant 33 le plus grand est provoqué par la configuration des fentes 26C placées en opposition comme indiqué sur la figure 5C et par la fente combinée 26E représentée sur la figure SE.
Lors-du fonctionnement, le gaz chargé des particules pénètre comme indique par la référence 35, à la partie supérieure ouverte du canal annulaire 8, sous l'action des ailettes 15 qui sont courbées dans la direction axiale comme les pales d'une turbine. Ces ailettes de tourbillonnement donnent au gaz qui est introduit un mou vementtourbillonnaire si bien que le gaz tourne autour de la périphérie externe de la partie supérieure du tube interne 4. La force centrifuge du mouvement tourbillonnaire provoque l'expulsion vers l'extérieur des particules les plus grosses contre la surface interne du tube externe 6.
Sous l'action des forces de gravité et du mouvement d'une petite quantité de gaz de purge-27 quittant le fond de la chambre annulaire 8, les particules séparées relativement grosses descendent le long de la surface interne du tube externe et passent dans le passage étroit 22. Ainsi, les particules séparées, avec une partie du gaz de purge, pénètrent dans la chambre collectrice 14. L'orifice 24 a'évacuation permet le retrait de la matière collectée hors de la chambre 14.
Lorsque les particules les plus grosses ont subi une séparation centrifuge initiale, le gaz tourbillonnant qui continue a descendre dans le canal 8 et subit une séparation supplémentaire, atteint la proximité des fentes 26 du tube interne. Comme il existe une différence de pressions entre la partie supérieure et la partie inférieure du séparateur et comme le fond du canal annulaire est fermé alors que le fond du tube interne est ouvert, le tourbillon gazeux pénètre vers l'intérieur dans le tube interne, par les fentes. (En général, la différence de pressions entre le haut et le bas du séparateur 2 peut être de l'ordre de 0,07 à 0,1 bar. En d'autrés termes, il s'agit de la différence de pressions entre le courant 35 entrant dans le séparateur 2 et le courant 37 qui le quitte).
Comme indiqué précédemment et représenté sur les figures SA à SE, la configuration des fentes est telle que le gaz qui est introduit subit un changement brutal de direction radiale. Ce changement de direction du courant provoque une séparation supplémentaire des particules plus petites qui n'ont pas encore été séparées lors de l'entrée et du tourbillonnement du gaz dans le canal annulaire. Ces petites particules restent en arrière lors du changement brutal de direction. En d'autres termes, étant donné leur inertie, elles continuent à effectuer un mouvement tourbillonnaire 29 (figures à 5E) dans le canal 8 lorsque le courant change brutalement de direction vers l'intérieur comme indiquepar les références 31 et 33, par les fentes.En outre, certaines particules frappent les côtés aval 39 des fentes et sont renvoyées dans le canal annulaire. Ces particules qui sont séparées en supplément restent dans le canal annulaire et se déplacent vers la face interne du tube externe, en descendant dans la chambre collectrice 14 et au fond de celle-ci alors que le courant principal de gaz pénètre dans le tube interne par les fentes 26. Les particules séparées en dernier sortent de- la chambre collectrice avec celles qui ont été séparées préalablement, par#l'intermédiaire de l'orifice 24 d'évacuation comme décrit précédemment.
Après touts les étapes de séparation, le courant tourbillonnaire principal de gaz épuré s'écoule dans les fentes et dans le tube interne et descend dans celui-ci pour sortir connue indiqué par la référence 37, par le fond - du séparateur et plus précisément par l'extrémité inférieure ouverte du tube interne.
Pendant la separation décrite, une petite quantité de gaz à purifier reste dans le canal annulaire et ne passe pas dans les fentes vers le tube interne. Ce ga#z# de purge tourbillonne vers le bas, vers la nervure inférieure 18 qui peut porter au moins une ailette anti-tourbillonnement 19 (figure 1B) afin que le courant de gaz soit dirigé dans le passage 22. En effet, les ailettes anti-tourbillonnement 19 transforment l'énergie cinétique en pression dans la pétite chambre collectrice 14, si bien qu'il apparaît une différence de pressions comprise entre 0,007 et 0,01 bar entre l'intérieur de cette chambre et la région 44 qui se trouve à l'extérieur du tube externe.
Cette différence de pressions empêche le couplage du sé- parateur centrifuge avec d'autres séparateurs analogues placés au voisinage et empêche ainsi l'arrêt des particules collectées dans la chambre collectrice et le blocage du canal annulaire du séparateur. Cette différence de pressions entre la chambre 14 et la région aval 44 facilite aussi l'évacuation de la matière de cette chambre.
Bien que les ailet#tes anti-tourbillonnement soient avantageuses, elles ne sont pas indispensables. En effet, une partie de gaz de purge pénètre dans le passage 22 et dans la chambre collectrice 14 sous l'action de la dépres siòn provoquée par la-buse à écoulement critique et les orifices 24, même en l'absence de toute ailette antitourbillonnement.
Comme la chambre collectrice est pratiquement isolée des forces de tourbillonnement exercées dans le canal annulaire placé au-dessus par la nervure 18, l'ef- fet de ces forces de tourbillonnement sur les particules collectées dans la chambre 14 est grandement réduit. (Ces forces réduites peuvent faciliter l'enlêvement de la matière particulaire de la chambre collectrice par les orifices). En outre, contrairement à certains séparateurs connus Indiqués précédemment, les particules séparées n'ont pas à prendre des virages serrés ou à "sauter" de l'autre côté d'un espace, car l'entrée 22 de la chambre collectrice 14 se trouve juste au-dessous de la face interne du tube externe et prolonge celle-ci, sans interruption ou changement de direction.
Ainsi, le mode de réalisation considéré -de l'invention élimine deux causes essentielles d'érosion due à la circulation des particules séparées dans de nombreuses structures connues. En conséquence, les séparateurs selon l'invention, suivant la concentration des particules dans le gaz à traiter, peuvent être fabriquEs sans revêtement des faces interne et externe des tubes externe et interne respectivement par une matière rédui- sant l'érosion (par exemple un revêtement coûteux de matière plastique utilisé dans certains appareils connus), si bien que le coût des séparateurs est réduit de façon importante. L'utilisation de tubes non revêtus permet aussi la formation d'un réservoir plus léger.
Dans un mode de réalisation avantageux, l'espace compris entre le bord 20 de la nervure 18 et la face interne du tube externe 6 est suffisamment faible pour que les particules de débris relativement gros qui pourraient boucher l'orifice 24 si elles pénétraient dans la chambre collectrice, ne peuvent pas entrer dans celle-ci.
On considère maintenant un exemple de dimensions avantageuses pour le séparateur centrifuge décrit précé- dament. Le diamètre interne du tube externe doit être inférieur à 15 cm et le diamètre externe du tube interne à 10 cm. La longueur des tubes interne et externe est de préf#rence au moins égale au triple du diamètre interne du tube externe. Les fentes du tube interne ont une longueur d'environ 10 cm et une largeur d'environ 6,3 mm et, dans un mode de réalisation avantageux, elles sont en nombre compris entre 6 et 12.
Les tubes interne et externe ont de préférence une grande longueur. En fait, la figure 1 représente des tubes dont la longueur est à peu près égale a six fois le diamètre du tube interne. L'avantage de l'utilisation de tubes longs est qu'ils forment un plus long canal annulaire 8 qui peut donner une séparation plus efficace de la matière particulaire du gaz lorsque ce dernier tourbillonne en descendant dans le canal avant son entrée dans les fentes. Le canal annulaire relativement long forme un trajet spiralé important pour la matière particulaire et le gaz qui tourbillonne dans le canal annulaire.
Ce mode de réalisation comporte six à huit ailettes 15 de tourbillonnement dans chaque séparateur. Comme indiqué à plus' grande échelle sur la figure IC, l'angle
A de la lèvre inférieure ou d'évacuation 43 de chaque ailette avec l'horizontale ne dépasse pas 30 degrés. La vitesse de sortie du gaz tourbillonnant peut être comprise entre 30 et 75 m/s.La vitesse de jaillissement des particules plus grosses doit se trouver dans le bas de cette plage de vitesses alors que celle des particules plus petites doit se trouver dans la partie la plus haute Cette vitesse de jaillissement est représentée par la référence 41 sur la figure 1C et correspond à la sortie du gaz au niveau de la lèvre aval 43 de chaque ailette et dans le canal annulaire 8 placé sous les les#a'-ilettes -de tourbillonnement.
La largeur du passage 22 doit être comprise entre 1,6 et 3,2 mm afin que les débris ou particules de grande dimension ne puissent pas pénétrer dans la chambre collectrice et boucher l'orifice 24. Ceux-ci sont au nombre de trois ou quatre.
On se réfère maintenant a la figure 3 qui représente un réservoir de séparation, ayant avantageusement plusieurs séparateurs centrifuges selon l'invention et por tant la référence générale 28. Ce réservoir est délimité par une enveloppe externe 30. Une couche d'isolation ther mique réfractaIre 32 est fixée à 11 intérieur de cette enveloppe.
Un passage 34 d'entrée de diamètre réduit est formé å la partie supérieure du réservoir et un passage analogue de sortie 36 formant un col est disposé à la partie inférieure du réservoir. Un corps principal portant la référence générale 40 est formé entre les passages d'entrée et de sortié.
Le corps principal 40 du réservoir de séparation est représenté à l'aide d'une configuration générale cylindrique, utile lorsque la pression interne est élevée, et il est divisé en trois parties :une chambre supérieure 42 d'entrée de gaz, placée sous le passage 34 d'entrée, une chambre annulaire intermédiaire 44 de séparation des particules, et une chambre inférieure 46 d'évacuation de gaz épuré qui rejoint le passage 36 de sortie placé audessous.
La chambre annulaire 44 de séparation est délimitée par les plaques supérieure et inférieure 10 et 12 (représentées sur la figure 1) et une paroi latérale annulaire 48. La chambre de séparation contient plusieurs séparateurs 2. Les extrémités supérieures des tubes interne et externe des séparateurs passent-par des orifices de la plaque 10 et débouchent dans la chambre 42 d'entrée placée au-dessus. Les extrémités Inférieures des tubes interne et externe des séparateurs passent par des orifices de la plaque inférieure 12 et débouchent dans la chambre 46 d'vacuation de gaz épuré. Des trous destinés à loger des séparateurs sont alignés axialement dans les plaques afin que les séparateurs cylindriques soient disposés verticalement lorsqu'ils ont été introduits.
Les orifices 24 d'évacuation des séparateurs 2 relient les chambres collectrices 40 de chaque séparateur à la chambre 44 de séparation. Une première extrémité d'un conduit 50 destiné à entraîner le gaz 27 de purge chargé de particules communique avec la chambre 44 de séparation alors que l'autre extrémité passe par la sortie inférieure d'évacuation de gaz propre et rejoint une buse 52 à écoulement critique représentée en dehors du réservoir. Ainsi, il existe une communication entre l'in térieur des chambrescollectrices individuelles 14 des séparateurs et l'extérieur du réservoir, pour l'évacuation du gaz de purge chargé des particules.
La buse 52 à écoulement critique règle'la quantité de gaz de purge 55 évacuée hors de la chambre de séparation par le conduit 50. De préférence, la quantité de gaz évacué par ce conduit est comprise entre environ 0,25 et 2 % du gaz 25 introduit dans le réservoir. De toute manière, la quantité de gaz de purge 55 doit suffire à l'entraînement de la matière particulaire collectée qui s'est déposée dans la chambre de séparation, en provenance des chambres collectrices des séparateurs individuels.
En outre, la buse à écoulement critique, en réglant le débit de gaz provenant de la chambre de séparation, règle la différence de pressiorsentre les chambres collectrices des séparateurs individuels et la région qui se trouve à l'extérieur, comme décrit précédemment. Cette différence de pressions empêche le couplage des séparateurs individuels et évite l'accumulation de matière dans les chambres collectrices ou dans le canal annulaire placé audessus. En outre, la différence de pressions entre ces chambres collectrices 14 etet chambre 44 de séparation du réservoir facilite l'évacuation de la matière des chambres collectrices dans la chambre de séparation, comme décrit précédemment
Un soufflet 51 destiné à permettre la dilatation et la contraction relie le conduit 50 au col 36. Comme la température de fonctionnement dans le réservoir peut atteindre une valeur très élevée (environ 7000C), le soufflet empêche l'application de contraintes excessives au conduit, par dilatation et contraction. Les hommes du métier savent bien comment empêcher l'accumulation des particules sé parées dans les plis du soufflet, par exemple par centrale nement continu par de la vapeur d'eau. Comme l'indique la figure 3, le soufflet est placé dans le réservoir à un endroit donnant facilement accès pour l'inspection, l'entretien ou le remplacement par une porte amovible 53 formée dans la paroi 63 de support de la structure.
La chambre de séparation est suspendue et supportée à l'intérieur du réservoir par un support 54. Celuici peut être fixé à la paroi latérale cylindrique 48 ou peut être solidaire de celle-ci, et l'ensemble peut ainsi former une structure analogue à an panier et permettre le support de la chambre do de séparation. Le support 54 a une forme cylindrique dont la partie supérieure est fixée à l'intérieur du réservoir 28. Sur la figure 3, la partie supérieure du support 54 est fixée à la face interne de l'enveloppe externe 30. Comme indiqué sur la figure 3, le support 54 isole la chambre 42 entrée de la chambre 46 de sortie et empêche ainsi toute possibilité pour le gaz et les particules qu'il contient de s'écouler en dehors de la chambre de séparation 44.
Dans une variante, des organes de support non représentés peuvent être placés sous la plaque 12 de la chambre 44 afin qu'elle soit portée par-dessous. Dans ce mode de réalisation, les organes de support sont fixés à l'intérieur de l'enveloppe 30 et dépassent sous la plaque 12 afin qu'ils permettent une dilatation et une con traction relatives des différents organes. En outre, comme indiqué précédemment1 un dispositif destiné isoler la chambre 42 d'entrée de la chambre 46 de sortie peut être placé entre la partie supérieure de la chambre 44 de séparation et le réservoir 28 afin que le gaz et les particules qu'il contient ne puissent pas passer ailleurs que dans la chambre de séparation, c#est-à-dIre autour de sa périphérie.
Le support 54 est représenté avec une isolation partielle 61 destinée à réduire les contraintes thermiques.
L'isolation 61 du support 54 est souhaitable car, lors du fonctionnement, l'intérieur du réservoir peut atteindre des températures d'environ 7000C, alors que l'enveloppe 30 du réservoir isolé est maintenue à une température nettement plus faible, de l'ordre de 150 à 2000C.
La figure 4 représente deux arrangements possibles d'une plaque tubulaire selon l'invention. La zone circulaire la plus grande représente la plaque inferieure 12 et les petits orifices circulaires 56 représentent les trous formes dans celle-ci pour le passage des séparateurs individuels 2.
Lors du fonctionnement, le gaz 25 chargé de particules pénètre par l'entrée 34 et dans la chambre 42. Le gaz s'écoule entre les ailettes de tourbillonnement des séparateurs 2 comme représenté par les flèches 35, si bien que le gaz subit un tourbillonnement intense comme indiqué par la flèche 41. Comme décrit précédemment, la matière particulaire se sépare du gaz et les particules séparées et une partie de gaz de purge pénètrent dans les chambres collectrices inférieures 14 des séparateurs 2. Les particules séparées et le gaz de purge des chambres 14 des séparateurs sortent latéralement par les orifices 24 d'évacuation et dans la zone 44 de séparation, et ils sont expulses du réservoir par le conduit 50 et la buse 52 comme indiqué par la flèche 55.
'Le gaz propre 37 sort des séparateurs vers le bas par la partie inférieure ouverte du tube interne 4, pénètre dans la chambre 46 dlévacuation directement par la partie inférieure des séparateurs, et s1 écoule par la sortie 36 vers le conduit 58 de sortie comme indiqué par la flèche 59.
Il apparaît ainsi que l'utilisation des séparateurs représentés sur la figure 1 (dans lesquels le gaz épuré est évacué vers le bas par la partie inférieure du séparateur et les particules séparées sont évacuées latéralement) dans le réservoir de la figure 3 permet avantageusement à la partie supérieure du réservoir de jouer le rôle d'une chambre d'entrée de gaz chargé de particules.
Cette disposition n'est pas possible dans les réservoirs connus de séparation parce que les séparateurs rejettent le gaz épuré vers le haut, si bien que la chambre supérieure doit être utilisée pour l'évacuation du gaz épuré.
Cette disposition nécessite l'utilisation d'un conduit destiné à transporter le gaz introduit à travers la chambre supérieure vers la chambre centrale de séparation du réservoir, avec un arrangement compliqué de tuyauteries de raccordement.
Dans le mode de réalisation de la figure 3 selon l'invention, les conduits précités utilisés de manière connue sont a v a n t a g e u s e m e n t éliminés car l'utilisation des séparateurs permet l'utilisation de la chambre supérieure comme chambre d'entrée de gaz,
L'élimination des conduits d'entrée réduit le prix de construction et de fabrication du réservoir.
En outre, le réservoir peut être réparé et entretenu de façon très facile étant donné que l'accès aux tubes des séparateurs n'est pas empêché par les conduits d'entrée et les cloisons utilisées de manière classique.
Comme les particules séparées sont évacuées latéralement par les séparateurs, le gaz épuré peut sortir avantageusement par la partie inférieure des séparateurs, vers le bas, sans nouveau mélange avec les par- ticules séparées. De cette maniere, le gaz qui se trouve dans le réservoir descend depuis son entrée dans le reservoir jusqu'à sa sortie. Au contraire#, les réservoirs connus admettent le gaz en direction descendante, évacuent le gaz purifié en direction ascendante et évacuent les particules séparées en direction descendante.
Ainsi, ce mode de réalisation de l'invention constitue un réservoir peu compliqué étant donné que le courant principal de gaz s'écoule toujours vers le bas, contrairement aux réservoirs connus dans lesquels-le gaz pénètre en descendant mais sort en remontant. L'utilisation de plusieurs séparateurs ayant de longs tubes étroits augmente le rendement. En outre, comme décrit précédemment, le rendement de fonctionnement e s t a c c r u par l'utilisation des séparateurs qui d o n n e n t des étapes plus distinctes de séparation que dans les appareils connus.
Les tubes des séparateurs forment eux-mêmes des tirants disposés entre les plaques et augmentent notablement la résistance mécanique de la structure, si bien que la construction peut être plus légère et moins onéreuse. Ces plaques peuvent supporter des forces importantes appliquées par les courants de gaz entrant et sortant. Simultanément, l'arrangement formé par les plaques et les séparateurs individuels délimite la chambre 44 de séparation du réservoir 28.
Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'homme de l'art aux d i s p o s i t i f s qui viennent d'être décrits uniquement à titre# d'exemples non limitatifs sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (3)

REVENDICATIONS
1. Réservoir de séparation destiné à contenir plusieurs ensembles séparateurs centrifuges à tubes, des tinés à séparer une matière particulaire d'un gaz à épurer, ledit réservoir étant caractérisé en ce qu'il comprend
un boîtier principal (30) ayant un passage (34) d'entrée de gaz a sa partie supérieure et un passage (36) de sortie de gaz épuré à sa partie inférieure,
deux plaques (10, 12) à tubes distantes verticalmement,
un dispositif (54) de support placé dans le boîtier principal et destiné à porter les deux plaques disposées transversalement à 11 intérieur du boîtier afin qu'elles séparent l'intérieur en une chambre supérieure (42) communiquant avec le passage d'entrée (34) et des tinée à recevoir le gaz chargé de particules, et une chambre inférieure (46),
lesdites plaques (10, 12) étant distantes verticalement et délimitant entre elles une chambre intermé- dia ire (44) disposée entre les chambres supérieure et inférieure,
plusieurs ensembles séparateurs centrifuges (2) à tubes disposés verticalement à travers les deux plaques, ces ensembles étant du type dans lequel le gaz chargé de particules pénètre par l'extrémité supérieure et le gaz épuré est évacué par l'extrémité inférieure,
les extrémités supérieures des ensembles séparateurs (2) étant disposées dans la chambre supérieure et leurs extrémités inférieure s étant placées dans la chambre inférieure,
lesdits ensembles séparateurs (2) etant fixes chacun aux deux plaques afin que l'ensemble forme une structure rigide à treillis qui résiste bien aux forces de flexion vers le bas, d'affaissement et de déformation,
si bien que les plaques peuvent être formées d'un métal relativement mince,
les ensembles séparateurs (2) étant du type dans lequel les particules collectées et un gaz de purge sortent par au moins un orifi-ce (24) placé entre les extrémités supérieure et inférieur de l'ensemble séparateur,
les orifices de sortie des ensembles séparateurs débouchant dans la chambre intermédiaire (44), et
un conduit (50) relié à la partie inférieure de la chambre intermédiaire étant destiné à entraîner les particules collectées avec le gaz de purge.
2. Réservoir selon la revendication 1, caractérisé en ce que
le conduit (50) comprend-une buse (52) à écoulement critique destinée à régler le débit massique-total de gaz de purge provenant de la chambre intermédiaire (44) et circulant dans le conduit, et
-le débit massique total suffit à l'entraînement de la matière particulaire hors de la chambre intermédiai- re (44).
3. Réservoir selon la revendication 2, caractéri- se en ce que la buse (52) à écoulement critique règle le débit massique total du gaz de purge entre 0,25 et 2 % de la quantité d'entrée.
FR8122940A 1981-12-08 1981-12-08 Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer Pending FR2517562A1 (fr)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8122940A FR2517562A1 (fr) 1981-12-08 1981-12-08 Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8122940A FR2517562A1 (fr) 1981-12-08 1981-12-08 Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2517562A1 true FR2517562A1 (fr) 1983-06-10

Family

ID=9264786

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8122940A Pending FR2517562A1 (fr) 1981-12-08 1981-12-08 Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer

Country Status (1)

Country Link
FR (1) FR2517562A1 (fr)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2921646A (en) * 1957-01-31 1960-01-19 Fairchild Engine & Airplane Moisture separator
US2986278A (en) * 1957-07-19 1961-05-30 Shell Oil Co Centrifugal separators
FR1278323A (fr) * 1960-01-14 1961-12-08 Parsons C A & Co Ltd Amélioration relative aux séparateurs centrifuges
US3631657A (en) * 1966-04-08 1972-01-04 Shell Oil Co Centrifugal separator vessel

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2921646A (en) * 1957-01-31 1960-01-19 Fairchild Engine & Airplane Moisture separator
US2986278A (en) * 1957-07-19 1961-05-30 Shell Oil Co Centrifugal separators
FR1278323A (fr) * 1960-01-14 1961-12-08 Parsons C A & Co Ltd Amélioration relative aux séparateurs centrifuges
US3631657A (en) * 1966-04-08 1972-01-04 Shell Oil Co Centrifugal separator vessel

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3848372B2 (ja) 液体から固体粒子を不連続に分離するための装置及び方法
EP3938675B1 (fr) Dispositif de séparation et utilisation du dispositif pour séparer et collecter les poussières de freinage
FR2878726A1 (fr) Dispositif de separation de poussiere pour un aspirateur et procede de separation de poussiere pour ce dernier
FR2662618A1 (fr) Separateur cyclonique a co-courant et ses applications.
EP0851785B1 (fr) Dispositif et procede pour agglomerer et precipiter des particules contenues dans un courant de gaz
CH420016A (fr) Dispositif de triage de produits solides granuleux
FR2460701A1 (fr) Dispositif de separation de matieres solides dans un courant de liquide
EP0345158A1 (fr) Dispositif pour l'évacuation des poussières dans les installations de déchargement en vrac
EP1800728A1 (fr) Nouveau système de séparation gaz solide et de stripage pour les unités de craquage catalytique en lit fluidisé
FR2471815A1 (fr) Separateur centrifuge
EP0343061B1 (fr) Cyclofiltre à cartouche filtrante
FR2589755A1 (fr) Procede et dispositif pour separer les differentes phases de milieux coulants a plusieurs phases
FR2517562A1 (fr) Reservoir contenant des separateurs de particules entrainees par des gaz a epurer
FR2723008A1 (fr) Dispositif concentrateur en particules fines ou cassees
FR2506174A1 (fr) Separateur et procede de separation de particules entrainees par des gaz
FR2517561A1 (fr) Reservoir de separation centrifuge d'une matiere particulaire
EP0140769B1 (fr) Installation de traitement de matière en lit fluidisé
FR2473349A1 (fr) Procede pour separer le liquide d'un melange de gaz et de liquide et separateur pour la realisation de ce procede
FR2630348A1 (fr) Dispositif permettant de pieger dans un appareil de separation centrifuge la phase lourde
FR2630658A1 (fr) Procede et dispositif pour la separation de produits de densites differentes, notamment des particules en suspension dans un fluide
FR2476505A1 (fr) Depoussiereur du type cyclone dynamique pour fluides gazeux
CH296327A (fr) Séparateur centrifuge.
FR2520632A1 (fr) Procede de filtration et microfiltration tangentielle sur surface filtrante de revolution et filtre pour sa mise en oeuvre
FR2857274A1 (fr) Purgeur pour des installations de conditionnement d'air
BE454529A (fr)