RU2035971C1 - Центробежный каплеуловитель - Google Patents

Центробежный каплеуловитель Download PDF

Info

Publication number
RU2035971C1
RU2035971C1 RU93017697A RU93017697A RU2035971C1 RU 2035971 C1 RU2035971 C1 RU 2035971C1 RU 93017697 A RU93017697 A RU 93017697A RU 93017697 A RU93017697 A RU 93017697A RU 2035971 C1 RU2035971 C1 RU 2035971C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
housing
spiral
separation chamber
strings
Prior art date
Application number
RU93017697A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93017697A (ru
Inventor
О.И. Квасенков
О.И. Андронова
Original Assignee
Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности
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 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности filed Critical Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности
Priority to RU93017697A priority Critical patent/RU2035971C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2035971C1 publication Critical patent/RU2035971C1/ru
Publication of RU93017697A publication Critical patent/RU93017697A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Использование: для сепарации капельной жидкой фазы от газовой. Сущность изобретения: каплеуловитель включает цилиндрический корпус со входным и двумя выходными патрубками для газовой и жидкой фазы соответственно, установленные соосно в корпусе последовательно за входным патрубком конические лопастной завихритель и спиралеобразную вставку, выполненные с разными углами закрутки. На внутренней поверхности корпуса за лопастным завихрителем выполнена винтовая канавка, угол нарезки которой равен углу навивки спиралеобразной вставки. Глубина канавки плавно увеличивается от нулевой по направлению к сепарационной камере, а выходной патрубок для газовой фазы посажен по внутреннему диаметру корпуса. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для проведения массообменных процессов и может быть использовано для проведения реакций и сепарации капельной жидкой фазы от газовой.
Известен центробежный каплеуловитель, включающий цилиндрический корпус с входным и двумя выходными патрубками для газовой и жидкой фазы соответственно, установленный соосно в корпусе за входным патрубком конической лопастной завихритель и сепарационную камеру [1]
Недостатками этого устройства являются низкая надежность отделения жидкой фазы из-за возникновения зон разрежения в закрученном газовом потоке, приводящих к возврату в него отсепарированной жидкой фазы, и высокая энергоемкость из-за осевого трения в закрученном потоке.
Наиболее близким к предлагаемому является центробежный каплеуловитель, включающий цилиндрический корпус с входным и двумя выходными патрубками для газовой и жидкой фазы соответственно, установленные соосно в корпусе последовательно за входным патрубком конические лопастной завихритель и спиралеобразную вставку, выполненные с равными углами закрутки, и сепарационную камеру [2]
Это устройство позволяет уменьшить энергоемкость за счет снижения трения в осевых слоях газового потока и несколько повысить надежность отделения жидкой фазы, однако имеет высокий расход газовой фазы, отводимой совместно с жидкой в сепарационную камеру, и сохраняет брызгоунос из-за высокой турбулентности газового потока и возникновения в нем зон разрежения на входе в выходной патрубок для отвода газовой фазы.
В предлагаемом центробежном каплеуловителе, включающем цилиндрический корпус с входным и двумя выходными патрубками для газовой и жидкой фазы соответственно, установленные соосно в корпусе последовательно за входным патрубком конические лопастной завихритель и спиралеобразную вставку, выполненные с равными углами закручивания, и сепарационную камеру, согласно изобретению на внутренней поверхности корпуса за лопастным завихрителем выполнена винтовая канавка, угол нарезки которой равен углу навивки спиралеобразной вставки, а глубина плавно увеличивается от нулевой по направлению к сепарационной камере, причем выходной патрубок для отвода газовой фазы посажен по внутреннему диаметру корпуса.
Это позволяет полностью исключить брызгоунос отсепарированной жидкой фазы за счет ее выхода в сепарационную камеру по канавке, в которой турбулентность газового потока не может вызвать образования брызг, а также минимизировать выход газовой фазы в сепарационную камеру за счет уменьшения входного сечения сепарационной камеры.
При высоком содержании жидкой фазы целесообразно выполнение многозаходной винтовой канавки, что позволяет снизить гидравлическое сопротивление ее выхода в сепарационную камеру при отсутствии возможности образования брызг.
В предпочтительном варианте между лопастным завихрителем и спиралеобразной вставкой натянуты струны из упругого материала.
Это позволяет создать в гетерофазном потоке колебания, соответствующие частоте автоколебаний натянутых струн, что способствует коагуляции и более надежному отделению капельной жидкой фазы.
Для регулировки частоты автоколебаний струи они могут быть снабжены приспособлениями регулировки их натяжения.
Это позволяет подобрать частоту колебаний струн, близкую к частоте собственных колебаний капельной жидкой фазы, что обеспечивает наиболее быструю коагуляцию и сепарацию капель.
На фиг. 1 показан центробежный каплеуловитель с однозаходной канавкой, продольный разрез; на фиг.2 то же, с многозаходной канавкой и струнами; на фиг.3 узел I на фиг.2.
Центробежный каплеуловитель включает цилиндрический корпус 1 с входным 2 и двумя выходными патрубками 3 и 4 для газовой и жидкой фазы соответственно, установленные соосно в корпусе 1 последовательно за патрубком 2 конические лопастной завихритель 5 и спиралеобразную вставку 6, выполненные с равными углами закрутки, и сепарационную камеру 7. На внутренней поверхности корпуса 1 за лопастным завихрителем 5 выполнена однозаходная (фиг.1) или многозаходная (двухзаходная) (фиг.2) винтовая канавка 8, угол нарезки которой равен углу навивки спиралеобразной вставки 6, а глубина плавно увеличивается от нуля по направлению к сепарационной камере 7. Выходной патрубок 3 посажен по внутреннему диаметру корпуса 1.
Между лопастным завихрителем 5 и спиралеобразной вставкой 6 могут быть (фиг.2) натянуты струны 9 из упругого материала, которые могут быть снабжены (фиг.2 и 3) приспособлениями 10 регулировки натяжения.
При работе каплеуловителя поток газовой фазы с капельной жидкой фазой поступает через патрубок 2 в корпус 1, где, проходя через лопастной завихритель 5, приобретает закрученное движение. Трение между слоями в осевой части потока и падение его скорости исключены вставкой 6, угол закрутки которой равен углу закрутки лопастного завихрителя 5. Отсутствие осевого трения в газовом потоке позволяет отсепарировать в поле центробежных сил капельную жидкую фазу, которая при отсутствии зон разрежения в газовом потоке отходит к его периферийной части, оседает на стенке корпуса 1 и попадает в канавку 8. При наличии струн 9 между лопастным завихрителем 5 и спиралеобразной вставкой 6 обтекание струн 9 закрученным газовым потоком приводит к возникновению в струнах 9 автоколебаний, частота которых определяется по формуле
ωn=
Figure 00000001
, (1) где ω- собственная частота колебаний струн, Гц;
Fso сила натяжения струны, Н;
l длина струны, м;
ρl- линейная плотность материала струны, кг/м
n номер гармоники, но
ρl=
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
ρv, (2) где d диаметр струны, м;
ρv- объемная плотность, кг/м3;
m масса струны, кг. Преобразуем выражение (1)
Figure 00000005
=
Figure 00000006
. (3) Подставив выражение (2) в (3), получаем
Figure 00000007
=
Figure 00000008
, (4) но по определению
Figure 00000009
σ, (5) где σ- напряжение нормального растяжения в струне, Н/м2.
Подставив (5) в (4), получаем
Figure 00000010
=
Figure 00000011
. (6)
Преобразуем выражение (6)
σ
Figure 00000012
. (7)
Несущая способность струны определяется условием
σ= [σ] (8) где [σ] предельно допустимое значение напряжения нормального растяжения, Н/м2, которое равно
[σ]
Figure 00000013
, (9) где σт- предел текучести материала струны, Н/м2;
[S] запас прочности.
Подставив (8) и (9) в (7) и преобразовав, получаем
[l]
Figure 00000014
Figure 00000015
. (10)
Уравнение (10) позволяет определить предельно допустимое значение длины струны [l] применимой в данном устройстве. При расчете следует учитывать, что наиболее энергоемкой является первая гармоника собственных колебаний, поэтому при расчете предельно допустимой длины струны 9 для получения максимального КПД коагуляции жидкой фазы следует принимать n 1; максимальная нагрузка на струну 9 соответствует максимальной частоте колебаний, поэтому при расчете предельно допустимой длины струны следует брать максимальное значение частоты ультразвука из технологического интервала. Далее выбирают длину струны 9 меньше предельного значения, рассчитанного по формуле (10), для которого по уравнению
Fso=
Figure 00000016
(11) определяют усилие натяжения струны, задаваемое приспособлением 10, необходимое для получения заданной частоты автоколебаний в первой гармонике.
Автоколебания струн 9 вызывают колебания с такой же частотой в газовом потоке, что приводит к коагуляции капельной жидкой фазы и ускорению ее сепарации в поле центробежных сил за счет возрастания массы капель.
Отсепарированная от газовой фазы жидкость по канавке 8 поступает в сепарационную камеру 7 с незначительной частью газового потока, проскакивающей в канавку 8 при ее неполном заполнении жидкой фазой. Основная часть газового потока отсекается патрубком 3 и выводится из корпуса 1, причем в нем не возникают турбулентные завихрения, способные вызвать брызгоунос жидкой фазы. Переменная глубина канавки обеспечивает ее постепенное заполнение жидкой фазой по мере ее сепарирования из газового потока практически заподлицо, что снижает ее воздействие на газовый поток в пристенных слоях и снижает энергоемкость. В сепарационной камере жидкая фаза отделяется от незначительной части проскочившего по канавке 8 газового потока и выводится из корпуса 1 по патрубку 4.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет исключить брызгоунос жидкой фазы, повысив качество ее отделения, и минимизировать выход газовой фазы совместно с жидкой.

Claims (4)

1. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ, включающий цилиндрический корпус с входным и двумя выходными патрубками для газовой и жидкой фазы соответственно, установленные соосно в корпусе последовательно за входным патрубком конические лопастной завихритель и спиралеобразную вставку, выполненные с равными углами закрутки, и сепарационную камеру, отличающийся тем, что на внутренней поверхности корпуса за лопастным завихрителем выполнена винтовая канавка, угол нарезки которой равен углу навивки спиралеобразной вставки, а глубина плавно увеличивающейся от нулевой по направлению к сепарационной камере, причем выходной патрубок для газовой фазы посажен по внутреннему диаметру корпуса.
2. Каплеуловитель по п.1, отличающийся тем, что канавка выполнена многозаходной.
3. Каплеуловитель по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что между лопастным завихрителем и спиралеобразной вставкой натянуты струны из упругого материала.
4. Каплеуловитель по п.3, отличающийся тем, что струны снабжены приспособлениями регулировки их натяжения.
RU93017697A 1993-04-07 1993-04-07 Центробежный каплеуловитель RU2035971C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017697A RU2035971C1 (ru) 1993-04-07 1993-04-07 Центробежный каплеуловитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93017697A RU2035971C1 (ru) 1993-04-07 1993-04-07 Центробежный каплеуловитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2035971C1 true RU2035971C1 (ru) 1995-05-27
RU93017697A RU93017697A (ru) 1996-05-10

Family

ID=20139798

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93017697A RU2035971C1 (ru) 1993-04-07 1993-04-07 Центробежный каплеуловитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035971C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658037C1 (ru) * 2017-08-29 2018-06-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Капельно-жидкостный уловитель

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 860796, кл.B 01D 45/00, 1979. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1776429, кл.B 01D 45/12, 1992. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658037C1 (ru) * 2017-08-29 2018-06-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) (СКГМИ (ГТУ) Капельно-жидкостный уловитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3641745A (en) Gas liquid separator
AU2005321254B2 (en) Cyclonic separator and method for degassing a fluid mixture
US6190543B1 (en) Cyclonic separator
NL1012245C2 (nl) Inrichting en werkwijze voor het verwerken van een mengsel van gas met vloeistof en/of vaste stof.
EP2032265B1 (en) Cyclonic liquid degassing separator and method for degassing a fluid mixture
RU2074032C1 (ru) Высокоэффективный гидроциклонный аппарат для отделения жидких компонентов с различными величинами плотности от смеси текучих сред
US8353411B2 (en) Hydrocyclone
US7288138B2 (en) Three-phase cyclonic fluid separator
EP1542783B1 (en) Cyclonic fluid separator
EP1015088B1 (en) Apparatus and method for separating a mixture of a less dense liquid and a more dense liquid
MXPA04002787A (es) Separador ciclonico de fluido con generador de vortice en seccion de entrada.
JPH01119354A (ja) 不均一液用回転渦式分離器
US4964994A (en) Hydrocyclone separator
RU2035971C1 (ru) Центробежный каплеуловитель
MX2011000456A (es) Sistema de separacion ciclonica que comprende medios para inyeccion de gas y metodo para separar una mezcla de fluidos.
JP7322177B2 (ja) 気体から液体を分離するためのデバイス及び方法、並びにこのようなデバイスを備える圧縮機デバイス
SU1132985A1 (ru) Гидроциклон
US20030221558A1 (en) Apparatus and method for separation of gases
RU2731448C1 (ru) Устройство для сепарации многокомпонентной среды
RU2260467C1 (ru) Сепаратор
EA006172B1 (ru) Циклонный газоочиститель
SU1289533A1 (ru) Центробежный сепаратор
NO180258B (no) Anordning ved separator
RU2465947C1 (ru) Циклонный сепаратор со спиральным выходным каналом
RU2624655C1 (ru) Барботажно-вихревой аппарат мокрого пылеулавливания