RU2472570C1 - Сепаратор для очистки газа - Google Patents

Сепаратор для очистки газа Download PDF

Info

Publication number
RU2472570C1
RU2472570C1 RU2011146504/05A RU2011146504A RU2472570C1 RU 2472570 C1 RU2472570 C1 RU 2472570C1 RU 2011146504/05 A RU2011146504/05 A RU 2011146504/05A RU 2011146504 A RU2011146504 A RU 2011146504A RU 2472570 C1 RU2472570 C1 RU 2472570C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
separator
coalescing
centrifugal separation
liquid
Prior art date
Application number
RU2011146504/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Мансур Инсафович Фарахов
Марат Наильевич Ахлямов
Ильяс Масгутович Шигапов
Руслан Робертович Нигматов
Ленар Ильдарович Асибаков
Руслан Ильдарович Салимгареев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-внедренческий центр "ИНЖЕХИМ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-внедренческий центр "ИНЖЕХИМ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-внедренческий центр "ИНЖЕХИМ"
Priority to RU2011146504/05A priority Critical patent/RU2472570C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2472570C1 publication Critical patent/RU2472570C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, преимущественно от различного рода жидких сред, и может быть использовано для подготовки газа в газовой, газодобывающей, нефтяной, химической и других отраслях промышленности. Сепаратор для очистки газа содержит корпус с патрубком входа неочищенного газа, выхода очищенного газа и выхода жидкости. В корпусе расположены газораспределительное устройство и над ним фильтрующая секция, выполненная в виде тарелки с прямоточными центробежными сепарационными элементами. Каждый центробежный сепарационный элемент фильтрующей секции снабжен коалесцирующим патроном, который установлен соосно под центробежным сепарационным элементом и сообщен с расположенным под фильтрующей секцией дренажным коллектором. Коалесцирующий патрон выполнен в виде перфорированного каркаса, на боковой поверхности которого расположены чередующиеся дренажные и с увеличивающейся в радиальном направлении пористостью коалесцирующие слои нетканого материала, закрепленные снаружи металлической сеткой. Под фильтрующей секцией сепаратор дополнительно имеет промывную секцию, включающую тарелки с прямоточными центробежными сепарационными элементами. Нижняя тарелка промывной секции заполнена промывной жидкостью. При этом каждый сепарационный элемент нижней тарелки выполнен в виде цилиндрической обечайки, над кромкой которой установлена ловушка отделенной жидкости, а в нижней части обечайки установлен неподвижный лопастной завихритель газового потока. Под лопастями завихрителя на обечайке выполнены выпуклостью внутрь и с осями, направленными в сторону закрутки газового по

Description

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, преимущественно от различного рода жидких сред, и может быть использовано для подготовки газа в газовой, газодобывающей, нефтяной, химической и других отраслях промышленности.
Известен сепаратор для очистки газа, содержащий корпус с патрубками входа неочищенного газа, выхода газа и выхода жидкости, сепарационные элементы, расположенные на тарелке, оборудованной сливной трубой, в сепараторе установлен циклон, входное отверстие трубы входа газа которого смонтировано в полости патрубка входа неочищенного газа, а осевая зона соединена с концом трубы слива жидкости, см. RU Патент №2147914, МПК8 B01D 45/12, 2000.
Недостатком такого сепаратора является низкая эффективность сепарации мелкодисперсных частиц жидкости, связанная с недостаточной поверхностью коалесценции, которая ограничена поверхностью центробежных сепарационных элементов.
Известен сепаратор для очистки газа, содержащий вертикальный корпус, входную камеру, расположенные последовательно по ходу газа ступень центробежной сепарации, включающую множество расположенных параллельно прямоточных циклонных элементов, и ступень инерционного отделения, ступень инерционного отделения выполнена в виде тарелки с продольными окнами, снабженными наклонными козырьками, при этом инерционные сепарационные элементы установлены вертикально на тарелке, верхним концом примыкая к козырьку, при этом тарелка оборудована сливной трубой, конец которой соединен с емкостью сбора жидкости, а входная камера сепаратора снабжена закручивающим устройством, см. RU Патент №2056135, МПК B01D 45/12, 1996.
Недостатками сепаратора являются малая эффективность очистки при больших факторах скорости газового потока в сепараторе, т.е. при
Figure 00000001
,
где w - скорость газового потока, м/с;
ρ - плотность газа, кг/м3,
при которых сколесцированная на инерционных сепарационных элементах жидкость будет подхватываться газовым потоком и выноситься из сепаратора, а также невозможность работы сепаратора по очистке газа при низких температурах газа (t≤0°С), при которых происходит обледенение сепарационных элементов. Также возможна кристаллизация на рабочих поверхностях сепаратора солей, содержащихся в жидкости.
Наиболее близким по технической сущности является сепаратор для очистки газа, содержащий корпус с патрубками входа неочищенного газа, выхода газа и выхода жидкости, и установленные в корпусе газораспределительное устройство и над ним фильтрующие секции, при этом входная фильтрующая секция выполнена в виде тарелки с прямоточно-центробежными сепарационными элементами, а выходная фильтрующая секция выполнена в виде не менее чем двух расположенных одна над другой разборных тарелок с кольцевыми сетчатыми насадками, а между тарелками расположена газораспределительная решетка, см. RU Патент №2252813, МПК B01D 45/12, B01D 45/26, 2005.
Недостатками известного сепаратора являются большая металлоемкость и малая эффективность очистки при факторах скорости газового потока в сепараторе больше трех, при которых происходит захлебывание каплеуловителей с сетчатыми насадками, что приводит к вторичному каплеобразованию и выносу вторичных капель потоком газа из сепаратора. Недостатком сепаратора является также невозможность работы сепаратора по очистке газа при низких температурах газа (t≤0°C), при которых происходит обледенение каплеуловителей с сетчатыми насадками, при этом возможна кристаллизация на рабочих поверхностях сепаратора солей, содержащихся в жидкости.
Задачей изобретения является создание сепаратора, позволяющего улучшить эффективность очистки газа при увеличении фактора скорости газового потока в сепараторе больше трех при положительной и отрицательной температурах газового потока.
Техническая задача решается тем, что сепаратор для очистки газа, содержащий корпус с патрубком входа неочищенного газа, выхода очищенного газа и выхода жидкости и расположенные в корпусе газораспределительное устройство и над ним фильтрующую секцию, выполненную в виде тарелки с прямоточными центробежными сепарационными элементами, в котором каждый центробежный сепарационный элемент фильтрующей секции снабжен коалесцирующим патроном, выполненным в виде перфорированного каркаса, на боковой поверхности которого расположены чередующиеся дренажные и с увеличивающейся в радиальном направлении пористостью коалесцирующие слои нетканого материала, закрепленные снаружи металлической сеткой, при этом каждый коалесцирующий патрон установлен соосно под центробежным сепарационным элементом и сообщен с расположенным под фильтрующей секцией дренажным коллектором, а под фильтрующей секцией сепаратор дополнительно имеет промывную секцию, включающую тарелки с прямоточными центробежными сепарационными элементами, при этом нижняя тарелка заполнена промывной жидкостью, и каждый сепарационный элемент нижней тарелки выполнен в виде цилиндрической обечайки, над кромкой которой установлена ловушка отделенной жидкости, а в нижней части обечайки установлен неподвижный лопастной завихритель газового потока, под лопастями которого выполнены выпуклостью внутрь и с осями, направленными в сторону закрутки газового потока, арочные прорези, расположенные ниже уровня промывной жидкости на тарелке.
Решение технической задачи позволяет улучшить эффективность очистки газа при увеличении фактора скорости газового потока в сепараторе больше трех при положительной и отрицательной температурах газового потока.
Сепаратор для очистки газа (см. фиг.1-5) содержит корпус 1 с патрубками входа неочищенного газа 2, патрубком выхода очищенного газа 3 и патрубком выхода жидкости 4, в корпусе 1 установлены газораспределительное устройство 5 и над ним фильтрующая секция 6 с прямоточными центробежными сепарационными элементами 7, каждый центробежный сепарационный элемент 7 фильтрующей секции 6 снабжен коалесцирующим патроном 8, который выполнен (см. Фиг.2) в виде перфорированного каркаса 9, на боковой поверхности которого расположены (см. Фиг.3) чередующиеся дренажные 10 и с увеличивающейся в радиальном направлении пористостью коалесцирующие 11 слои нетканого материала, закрепленные снаружи металлической сеткой 12, при этом каждый коалесцирующий патрон 8 установлен соосно под центробежным сепарационным элементом 7 и сообщен с расположенным под фильтрующей секцией 6 дренажным коллектором 13, а под фильтрующей секцией 6 сепаратор дополнительно имеет промывную секцию 14, включающую верхнюю тарелку 15 с прямоточными центробежными сепарационными элементами и под ней, заполненную промывной жидкостью нижнюю промывную тарелку 16 с прямоточными центробежными сепарационными элементами 17, при этом каждый сепарационный элемент 17 нижней промывной тарелки 16 (см. Фиг.4) выполнен в виде цилиндрической обечайки 18, над кромкой которой установлена ловушка отделенной жидкости 19, а в нижней части обечайки установлен неподвижный лопастной завихритель газового потока 20, под лопастями 21 которого на обечайке 18 (см. Фиг.5) выполнены выпуклостью внутрь, с осями, направленными в сторону закрутки газового потока, арочные прорези 22, расположенные ниже уровня промывной жидкости, подаваемой на тарелку 16 через штуцер 23.
Заявляемый сепаратор работает следующим образом.
Неочищенный газ через патрубок входа неочищенного газа 2 корпуса сепаратора 1 подается в газораспределительное устройство 5, в котором происходит очистка газового потока от механических примесей и частично от капельной жидкости, и который равномерно распределяет газовый поток по сечению сепаратора. Далее газовый поток поступает в установленную над газораспределительным устройством промывную секцию 14, включающую верхнюю тарелку 15 с прямоточными центробежными сепарационными элементами и под ней нижнюю промывную тарелку 16, на которую подается промывная жидкость через штуцер 23, с прямоточными центробежными сепарационными элементами 17, при этом каждый сепарационный элемент 17 промывной тарелки 16 выполнен в виде цилиндрической обечайки 18, над кромкой которой установлена ловушка отделенной жидкости 19, а в нижней части обечайки установлен неподвижный лопастной завихритель газового потока 20, под лопастями 21 которого на обечайке 18 выполнены выпуклостью внутрь, с осями, направленными в сторону закрутки газового потока, арочные прорези 22, расположенные ниже уровня промывной жидкости, подаваемой на тарелку 16 через штуцер 23. Неочищенный газ, проходя через неподвижный завихритель, закручивается. При этом в обечайке 18 под лопастями 21 неподвижного лопастного завихрителя газового потока 20 создается разряжение, под действием которого промывная жидкость подсасывается через арочные прорези 22 и диспергируется газовым потоком с образованием мелкодисперсной среды, имеющей большую межфазную поверхность. Мелкие капли промывной жидкости образуют центры коалесценции, на которых коалесцирует содержащаяся в неочищенном газовом потоке жидкость, при этом снижается концентрация растворенных в ней солей, что предотвращает их кристаллизацию и выпадение на рабочих поверхностях аппарата. Под действием центробежных сил большая часть укрупненных за счет коалесценции капель осаждается на боковой поверхности цилиндрической обечайки 18, отводится через ловушку отделенной жидкости 19 и смешивается с промывной жидкостью, которая через переливной стакан стекает по трубопроводу в нижнюю часть сепаратора и выводится через патрубок выхода жидкости 4.
В качестве промывной жидкости может использоваться, например, чистая вода при положительной температуре газового потока для предотвращения кристаллизации солей на рабочих поверхностях сепаратора, либо водно-метанольный раствор при отрицательной или близкой к 0°С температуре газа для предотвращения кристаллизации солей и/или льдообразования на рабочих поверхностях сепаратора.
Далее газовый поток подается на верхнюю тарелку 15 промывной секции 14, где в прямоточных центробежных сепарационных элементах происходит дополнительное отделение содержащихся в газовом потоке капель жидкости.
Затем газовый поток подается в фильтрующую секцию 6 с прямоточными центробежными сепарационными элементами 7, при этом каждый центробежный сепарационный элемент 7 фильтрующей секции 6 снабжен коалесцирующим патроном 8, выполненным в виде перфорированного каркаса 9, на боковой поверхности которого расположены чередующиеся дренажные 10 и с увеличивающейся в радиальном направлении пористостью коалесцирующие 11 слои нетканого материала, закрепленные снаружи металлической сеткой 12. Газовый поток входит через боковую поверхность коалесцирующих патронов 8 и последовательно проходит через коалесцирующие слои 11 и дренажные слои 10, при этом в коалесцирующих слоях 11 происходит коалесценция содержащейся в газовом потоке мелкодисперсной жидкости, которая удерживается на поверхности нетканого материала за счет действия капиллярных сил. Скоалесцированная жидкость выносится газовым потоком в дренажные слои 10, пористость которых значительно больше пористости коалесцирующих слоев 11, при этом действие капиллярных сил в дренажном слое снижается, и часть жидкости под действием гравитационных сил стекает в дренажный коллектор 13 и отводится в нижнюю часть сепаратора. Пористость коалесцирующих слоев 11 выполнена увеличивающейся в радиальном направлении, т.е. противоположно движению газа через слои нетканого материала, т.е. газ по мере очищения направляется из слоев с большей в слои с меньшей пористостью, поверхность коалесценции жидкости в которых выше. Дополнительно при факторах скорости газового потока в сепараторе больше трех на поверхности нетканого материала происходит образование вторичных капель, размер которых значительно больше размера капель, содержащихся в газовом потоке. Далее газовый поток направляется в центробежные сепарационные элементы 7. В центробежных элементах 7 за счет центробежных сил вторичные капли жидкости отделяются от газового потока. Очищенный газ отводится через патрубок выхода очищенного газа 3, а отделившаяся жидкость по трубам отводится в нижнюю часть сепаратора и выводится через патрубок 4.
Использование в промывной секции 14 сепаратора дополнительных тарелок и абсорбента позволит использовать сепаратор не только для очистки, но и для осушки газа. Увеличение количества нижних тарелок промывной секции и использование различных промывных жидкостей на нижних тарелках этой секции позволит одновременно снизить концентрацию солей и осушить газ.
Очищенный газ подвергался контролю качества.
Контроль качества осушенного газа после сепаратора проводился путем измерения уноса дисперсной фазы в газовом потоке, см. RU Патент №2396553, МПК G01N 25/56 (2006.01), 2010. Контроль качества подтвердил эффективность сепаратора очищать газ при факторах скорости газового потока в сепараторе больше трех.
Заявляемый объект прошел промышленные испытания и подтвердил эффективность очистки газа при факторах скорости газового потока в сепараторе до 9.

Claims (1)

  1. Сепаратор для очистки газа, содержащий корпус с патрубком входа неочищенного газа, выхода очищенного газа и выхода жидкости и расположенные в корпусе газораспределительное устройство и над ним фильтрующую секцию, выполненную в виде тарелки с прямоточными центробежными сепарационными элементами, отличающийся тем, что каждый центробежный сепарационный элемент фильтрующей секции снабжен коалесцирующим патроном, выполненным в виде перфорированного каркаса, на боковой поверхности которого расположены чередующиеся дренажные и с увеличивающейся в радиальном направлении пористостью коалесцирующие слои нетканого материала, закрепленные снаружи металлической сеткой, при этом каждый коалесцирующий патрон установлен соосно под центробежным сенарационным элементом и сообщен с расположенным под фильтрующей секцией дренажным коллектором, а под фильтрующей секцией сепаратор дополнительно имеет промывную секцию, включающую тарелки с прямоточными центробежными сепарационными элементами, при этом нижняя тарелка заполнена промывной жидкостью, и каждый сепарационный элемент нижней тарелки выполнен в виде цилиндрической обечайки, над кромкой которой установлена ловушка отделенной жидкости, а в нижней части обечайки установлен неподвижный лопастной завихритель газового потока, под лопастями которого выполнены выпуклостью внутрь и с осями, направленными в сторону закрутки газового потока, арочные прорези, расположенные ниже уровня промывной жидкости на тарелке.
RU2011146504/05A 2011-11-16 2011-11-16 Сепаратор для очистки газа RU2472570C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146504/05A RU2472570C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Сепаратор для очистки газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146504/05A RU2472570C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Сепаратор для очистки газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2472570C1 true RU2472570C1 (ru) 2013-01-20

Family

ID=48806410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146504/05A RU2472570C1 (ru) 2011-11-16 2011-11-16 Сепаратор для очистки газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2472570C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552438C2 (ru) * 2013-08-21 2015-06-10 Илшат Минуллович Валиуллин Способ сепарации газа и устройство для его осуществления
RU2729572C1 (ru) * 2019-07-23 2020-08-07 Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН" Сепаратор для очистки газа
RU2751071C2 (ru) * 2019-12-30 2021-07-07 Александр Алексеевич Васильев Способ модернизации сепарационного устройства газового и сепаратор газовый
RU2757777C1 (ru) * 2021-04-21 2021-10-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Абсорбер осушки газа
RU212939U1 (ru) * 2021-04-07 2022-08-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) Устройство сепарации попутного нефтяного газа

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU247912A1 (ru) * 1967-09-19 1984-04-23 Ilin V I Фильтр дл очистки газа
US4455157A (en) * 1981-01-23 1984-06-19 Latoka Engineering, Inc. Absorber for dehydrating gas
US4661130A (en) * 1986-04-07 1987-04-28 Ebeling Harold O Absorber for dehydrating gas using desiccants
RU2056135C1 (ru) * 1992-10-13 1996-03-20 Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная компания "Кедр-89" Многоступенчатый сепаратор
US5961678A (en) * 1995-07-07 1999-10-05 Flair Corporation Filter drainage layer attachment
RU2147914C1 (ru) * 1999-06-03 2000-04-27 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" Сепаратор
RU2198017C1 (ru) * 2002-02-04 2003-02-10 Ананенков Александр Георгиевич Насадочный абсорбер осушки газа (варианты)
RU2224579C1 (ru) * 2002-07-12 2004-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Тамбовский научно-исследовательский химический институт" Способ фильтрования воздуха и устройство для его осуществления
RU2252813C1 (ru) * 2004-01-19 2005-05-27 ООО "Ямбурггаздобыча" Сепаратор для осушки газа
RU70813U1 (ru) * 2007-09-28 2008-02-20 Леонид Григорьевич Кузнецов Фильтр-сепаратор

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU247912A1 (ru) * 1967-09-19 1984-04-23 Ilin V I Фильтр дл очистки газа
US4455157A (en) * 1981-01-23 1984-06-19 Latoka Engineering, Inc. Absorber for dehydrating gas
US4661130A (en) * 1986-04-07 1987-04-28 Ebeling Harold O Absorber for dehydrating gas using desiccants
RU2056135C1 (ru) * 1992-10-13 1996-03-20 Товарищество с ограниченной ответственностью - Научно-производственная компания "Кедр-89" Многоступенчатый сепаратор
US5961678A (en) * 1995-07-07 1999-10-05 Flair Corporation Filter drainage layer attachment
RU2147914C1 (ru) * 1999-06-03 2000-04-27 Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром" Сепаратор
RU2198017C1 (ru) * 2002-02-04 2003-02-10 Ананенков Александр Георгиевич Насадочный абсорбер осушки газа (варианты)
RU2224579C1 (ru) * 2002-07-12 2004-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Тамбовский научно-исследовательский химический институт" Способ фильтрования воздуха и устройство для его осуществления
RU2252813C1 (ru) * 2004-01-19 2005-05-27 ООО "Ямбурггаздобыча" Сепаратор для осушки газа
RU70813U1 (ru) * 2007-09-28 2008-02-20 Леонид Григорьевич Кузнецов Фильтр-сепаратор

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552438C2 (ru) * 2013-08-21 2015-06-10 Илшат Минуллович Валиуллин Способ сепарации газа и устройство для его осуществления
RU2729572C1 (ru) * 2019-07-23 2020-08-07 Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН" Сепаратор для очистки газа
RU2751071C2 (ru) * 2019-12-30 2021-07-07 Александр Алексеевич Васильев Способ модернизации сепарационного устройства газового и сепаратор газовый
RU212939U1 (ru) * 2021-04-07 2022-08-15 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОмГТУ) Устройство сепарации попутного нефтяного газа
RU2757777C1 (ru) * 2021-04-21 2021-10-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Абсорбер осушки газа
RU213479U1 (ru) * 2022-03-02 2022-09-13 Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко "Гипротюменнефтегаз" (ПАО "Гипротюменнефтегаз") Вертикальный факельный сепаратор
RU2798104C2 (ru) * 2023-01-12 2023-06-15 Евгений Валериевич Казарцев Факельный сепаратор с циклонным каплеуловителем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN207451766U (zh) 一种含油污水处理系统
RU2469771C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
RU2472570C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
RU2475294C2 (ru) Способ удаления капель загрязняющей жидкости из потока газа и промывочный лоток
RU2456055C1 (ru) Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах
RU2524215C1 (ru) Устройство для очистки дизельного топлива от загрязнений
CN208436470U (zh) 一种可离心集污的过滤分离器
RU2469770C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
CN205850312U (zh) 油水分离处理系统
RU2446001C1 (ru) Сепаратор для осушки газа
RU2368643C2 (ru) Способ очистки масел
RU2493900C1 (ru) Способ сепарации газожидкостного потока
RU2254297C2 (ru) Установка для флотационно-фильтрационной очистки воды
RU130870U1 (ru) Аппарат глубокой очистки воды
RU98147U1 (ru) Фильтр-сепаратор
RU2729572C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
CN105363243A (zh) 一种油水分离器
RU2438757C1 (ru) Сепаратор для очистки газа
RU129415U1 (ru) Система очистки и фильтрации
RU212939U1 (ru) Устройство сепарации попутного нефтяного газа
CN201415069Y (zh) 油气水三相高效膜分离器
RU184254U1 (ru) Флотационный гидроциклон
CN205164198U (zh) 一种油水分离器
RU156530U1 (ru) Сепаратор-маслоотделитель
CN218755312U (zh) 一种分离除油三相旋流聚结器