RU2568761C1 - Конфигурация влагоотделителя - Google Patents

Конфигурация влагоотделителя Download PDF

Info

Publication number
RU2568761C1
RU2568761C1 RU2014123023/06A RU2014123023A RU2568761C1 RU 2568761 C1 RU2568761 C1 RU 2568761C1 RU 2014123023/06 A RU2014123023/06 A RU 2014123023/06A RU 2014123023 A RU2014123023 A RU 2014123023A RU 2568761 C1 RU2568761 C1 RU 2568761C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
plates
steam
configuration
film
Prior art date
Application number
RU2014123023/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Лорис ПАДОВАН
Алессандро СГАМБАТИ
Original Assignee
Альстом Текнолоджи Лтд
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 Альстом Текнолоджи Лтд filed Critical Альстом Текнолоджи Лтд
Application granted granted Critical
Publication of RU2568761C1 publication Critical patent/RU2568761C1/ru

Links

Images

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
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/08Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by impingement against baffle separators
    • 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
    • B01D45/04Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia
    • B01D45/06Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by utilising inertia by reversal of direction of flow
    • 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
    • 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
    • B01D45/16Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/26Steam-separating arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в устройствах для отделения капель воды от пара. Конфигурация (10) водоотделителя для отделения капель воды от пара в потоке (20), содержащего смесь пара и капель воды и движущегося сквозь конфигурацию (10) водоотделителя для выполнения такого отделения, содержащая множество пластин (11), ориентированных по потоку (20), причем множество пластин (11) образуют каналы (30), по которым движется поток (20), при этом сечение каналов (30) постепенно изменяется вдоль потока (20) для постепенного сбора капель воды, отделенных от пара в потоке (20). Технический результат - повышение эффективности работы. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область изобретения
Настоящее изобретение относится к конфигурации влагоотделителя повышенной эффективности, в частности для использования на электростанциях.
Предпосылки
Влагоотделитель, также известный как каплеотделитель, это устройство для отделения капель воды от пара. Влагоотделители широко используются в нефтегазовой отрасли для удаления капель жидкости из газа или пара. По существу удалять капли тумана необходимо по нескольким причинам, как описано ниже.
Одной из причин является увеличение кпд цикла электростанции. Обычно, на тепловых электростанциях пар, генерируемый котлом, несколько раз расширяется в так называемых турбинах высокого, промежуточного и низкого давления. На ядерных электростанциях во время первого расширения в турбине высокого давления перегретого или насыщенного пара, приходящего из котла, в цилиндре турбины высокого давления возникает явление образования активных центров, в результате чего рабочей средой на выходе турбины высокого давления является влажный пар с определенным качеством пара. Перед подогревом влажного пара из соображений эффективности перед турбиной промежуточного давления и турбиной низкого давления с помощью влагоотделителей выполняют механическое отделение влаги из насыщенного пара: полученная рабочая среда, направляемая на пакеты подогревателей, является влажным паром с низким содержанием влаги. Поскольку величина скрытой теплоты парообразования воды достаточно высока, предпочтительно удалить воду из влажного пара и направить собранную воду обратно в термодинамический цикл, вместо того, чтобы использовать большое количество энергии на испарение влаги, заодно ограничивая тепловые нагрузки на пакеты, вызванные процессом испарения.
Другим полезным эффектом удаления влаги является защита расположенного ниже по потоку оборудования от коррозии. В нефтегазовой отрасли и в отрасли производства электроэнергии для удаления капель жидкости из газовой или паровой фазы широко применяются влагоотделители в форме так называемых волновых пластинчатых брызгоуловителей. Большинство сепараторов основаны на принципе инерции, согласно которому более крупные капли стремятся продолжить движение по прямой, когда направление потока воздуха/пара, который несет эти капли, изменяется. Такие волновые пластинчатые брызгоуловители состоят из множества расположенных рядом друг с другом волнистых металлических листов, ориентированных по пути потока воздуха/пара. Двухфазный поток (смесь пара и водяных капель) принудительно пропускают через деформированные каналы, где поток многократно меняет направление. Капли воды, которые из-за своей инерции, не могут повторять эти изменения направления, отклоняются от основного потока и попадают на стенки канала, к которым они прилипают и сливаются. Когда количество жидкости становится достаточно большим, формируются пленка и ручейки, которые постоянно сливаются из волнового пластинчатого брызгоуловителя под действием силы тяжести. Движение капель по каналам регулируют инерция капель и сопротивление пара.
Настоящее изобретение направлено на создание влагоотделителя, имеющего повышенную эффективность по сравнению с прототипом.
Краткое описание изобретения
Настоящее изобретение относится к конфигурации влагоотделителя, в частности, применяемого на электростанциях. Конфигурация влагоотделителя содержит множество пластин, предпочтительно, множество металлических листов, которым придана волнистая форма, при том пластины ориентированы по направлению потока, который содержит газ/пар и капли воды и движется через эту конфигурацию влагоотделителя так, что капли воды эффективно отделяются от пара после того, как поток пройдет сквозь конфигурацию влагоотделителя. Капли воды, сепарированные из пара, собираются на стенках пластин так, чтобы когда количество этих капель воды станет достаточно большим, сформировалась пленка или ручейки воды, которые затем сливаются с пластин под действием силы тяжести.
Конфигурация влагоотделителя по настоящему изобретению имеет следующие отличительные признаки:
- каждая пластина содержит сторону без соударения и сторону соударения: сторона без соударения имеет гладкую поверхность, а сторона соударения имеет множество продольных канавок, образующих множество сточных каналов, способствующих уменьшению толщины имеющейся пленки, тем самым снижая риск захвата при критической скорости газа/пара, и сливу пленки жидкости, накопившейся на стенках пластин;
- соединение каждой пары пластин образует канал Вентури для предотвращения эффектов повторного захвата из-за того, что пар способствует сепарации/отделению от стенок пластин;
- соединение каждой пары пластин образует первую вогнутую полость для улавливания накопленных капель жидкости, предотвращая прямое воздействие на них высокоскоростного потока воздуха/пара;
- на конце пластин в конфигурации влагоотделителя сформирована вторая вогнутая полость для улавливания капель воды, не захваченных первой вогнутой полостью, и отделения этих капель от пара;
- когда две пластины соединяются друг с другом, на концевой части конфигурации влагоотделителя формируется ступень стенки для защиты пленки воды от действия срезающего усилия, создаваемого паром в области, где сформирована ступень;
- сконфигурирована промежуточная область, имеющая увеличенную турбулентную дисперсию (в которой более широко распространяется турбулентность), чтобы увеличить сепарацию все еще остающихся и не уловленных мелких капель воды, отделяя эти мелкие капли воды от пара;
- в пластинах выполнено множество окон, образующих проход для пара и в то же время действующих как структурное устройство, предотвращающее вибрации конфигурации влагоотделителя.
Конфигурация влагоотделителя по настоящему изобретению, таким образом, позволяет создать систему удержания, обладающую высокой эффективностью и в которой осуществляется последовательный сбор капель воды.
Краткое описание чертежей
Вышеописанные цели и многие из сопутствующих преимуществ настоящего изобретения станут более понятны из нижеследующего подробного описания со ссылками на приложенные чертежи, где:
Фиг. 1 - вид сверху конфигурации влагоотделителя повышенной эффективности по настоящему изобретению.
Фиг. 2 - вид сбоку конфигурации влагоотделителя повышенной эффективности по настоящему изобретению.
Фиг. 3 - вид снизу конфигурации влагоотделителя повышенной эффективности по настоящему изобретению.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение относится к конфигурации 10 влагоотделителя, содержащей множество пластин 11, предпочтительно множество металлических пластин, которым придана волнистая форма, как показано на фиг. 1, 2 или 3. Множество пластин 11 образует каналы 30, по которым проходит поток 20: пластины 11 ориентированы по линии потока 20, который движется сквозь этот влагоотделитель 10, при этом поток 20 содержит смесь пара и капель воды. Капли воды сепарируются от пара, когда поток 20 движется сквозь конфигурацию 10 влагоотделителя. Когда количество водяных капель, собранных на стенках пластин 11 будет достаточно велико, формируется пленка жидкости, которая затем стекает с пластин 11 под действием силы тяжести. Каждая из пластин 11 в конфигурации 10 влагоотделителя содержит сторону 12 стенки без соударения и соударную сторону 13 стенки, при этом сторона 12 без соударения имеет гладкую поверхность, а соударная сторона 13 содержит множество продольных канавок 14, образующих множество сливных каналов 60, способствующих стеканию капель воды, собранных на стенках пластин и уменьшающих общую толщину пленки на стенке, тем самым отсоединяя пар от водяной пленки, уменьшая эффект сдвигающей силы и, следовательно захват воды на уровне интерфейса пар/водяная пленка. Соединение каждой пары пластин 11 и 11′ (см. фиг. 2) образует канал 40 Вентури, который препятствует возникновению эффекта повторного захвата, вызванного сепарацией/отделением потока пара от профиля стенок, вызванной противоположными перепадами давления. Кроме того, соединение каждой пары пластин 11 и 11′ образует первую вогнутую полость 104 для улавливания капель воды и для предотвращения транспортировки водяной пленки на тыльную сторону 12 стенки.
Каждая из пластин 11 содержит сторону 12 стенки без соударения, которая выполнена гладкой, тогда как другая соударная сторона 13 содержит продольные канавки 14. Эти продольные канавки 14 способствуют сливу капель воды, отобранных из потока 20, предотвращая/ограничивая затягивание водяной пленки. Соударная сторона 13 стенки каждой из пластин 11, содержащая сливные каналы 60, отклоняет капли воды при изменении направления несущего пара в потоке 20 во время прохождения по каналам 30, и капли имеют тенденцию в основном попадать на соударную сторону 13 стенки пластины 11.
Сливные каналы 60 выполняют три функции:
а) снижать сдвигающее усилие, действующее на поверхность пленки воды на интерфейсе (между потоком 20, который является несущей средой, и пленкой воды), когда пленка воды попадает в канал 60, избегая в максимально возможной степени транспортировки пленки воды к выпуску конфигурации 10 влагоотделителя; и
b) увеличивать силу тяжести, действующую на воду, благодаря накоплению самой воды в каналах 60, способствуя сливу; и
c) снижать общую толщину пленки.
Соединение двух пластин 11 и 11′ приводит к образованию своего рода канала 4 0 Вентури и в первой вогнутой полости 104 направлено на улавливание воды, собравшейся на тыльной стороне 12 стенки. Канал 40 Вентури предназначен для всасывания пленки воды в канал (чтобы избежать закупоривания непосредственно перед каналом Вентури) и, одновременно, для предотвращения отсоединения пленки воды от соударной стороны 13 стенки пластины 11 из-за турбулентной сепарации несущей среды (поток 20), возникающей сразу после изгиба пластины 11 в соответствии с впуском канала 40 Вентури; эффекта известного в литературе, посвященной волновым пластинчатым водоотделителям, как повторное захватывание. На противоположной стороне канала 40 Вентури начальная ширина каналов 30 уменьшена из-за пространства, занимаемого самим каналом Вентури и, благодаря уменьшению сечения остальной части каналов 30 из-за окон и изгиба каналов 30, оставшиеся в потоке 20 капли воды ускоряются и, поскольку они не могут повторять резкое изменение направление потока 20 (несущей среды), они попадают на тыльную сторону 12 пластин 11, образуя пленку воды, которая собирается и стекает, благодаря первым вогнутым полостям 104.
Конфигурация 10 влагоотделителя по настоящему изобретению содержит по меньшей мере одну вторую вогнутую полость 103, сконфигурированную на конце пластины 11 для стока пленки воды, транспортируемой из канала 40 Вентури, которая еще не стекла, а также для улавливания капель воды, еще не уловленных первой вогнутой полостью 104, отделяя эти капли воды от пара (см. фиг. 2). Кроме того, на концевой части конфигурации 10 влагоотделителя формируется ступень 102 стенки, когда две пластины (11, 11′) соединены, чтобы прекратить воздействие сдвигающей силы, создаваемой паром в области ступени 102 на пленку воды.
На фиг. 2 показана промежуточная область 101 с увеличенной турбулентной дисперсией (с более широко распространенной турбулентностью), которая сконфигурирована для увеличения сбора мелких капель воды, которые остаются в потоке и еще не были уловлены до этого, отделяя эти мелкие капли воды от пара в потоке 20.
Конфигурация влагоотделителя 10 по настоящему изобретению содержит множество окон 70 (фиг. 3), образующих проход для протока 20 и, в то же время, действующих как структурное устройство, формируя каналы 30 и предотвращая вибрации в конфигурации 10 влагоотделителя.
По существу влагоотделители применяются в судовых газовых турбинах и в промышленности. На электростанциях удалять влагу необходимо по нескольким причинам.
Одной из причин является необходимость повышения эффективности цикла на электростанции: в тепловом цикле, в котором пар несколько раз расширяется в турбинах высокого, промежуточного и низкого давления, пар подвергается процессу подогрева для повышения его энтальпии после расширения и перед подачей на следующую турбину. Поскольку скрытая теплота парообразования достаточно высока, влагу, содержащуюся во влажном паре, удаляют механически, а не процессом испарения.
Другим преимуществом удаления влаги является защита расположенного ниже по потоку оборудования от коррозии.
Основными преимуществами конфигурации 10 влагоотделителя по настоящему изобретению по сравнению с известными конфигурациями по предшествующему уровню техники являются следующие:
- более высокое динамическое давление, при котором возникает эффект повторного захвата;
- более высокие пластины и, следовательно, меньшее количество компонентов, необходимых для сбора воды на дне пластины сепаратора (в желобах);
- более короткие пластины относительно направления потока пара;
- модульность.
Хотя настоящее изобретение было описано на примере предпочтительных вариантов, очевидно, что в них могут быть внесены различные изменения, не выходящие за пределы объема изобретения, и это варианты не являются ограничивающими.
Список ссылочных позиций
10 - конфигурация влагоотделителя
11, 11′ - пластины
20 - поток (пара и водяных капель)
30 - каналы
12 - сторона стенки без соударения пластины
13 - соударная сторона стенки пластины
14 - продольные канавки
40 - каналы Вентури
101 - промежуточная область с увеличенной турбулентной дисперсией (с более широким распространением турбулентности)
102 - ступень стенки
103 - первые вогнутые полости
104 - вторые вогнутые полости
60 - сливные каналы
70 - оконные отверстия

Claims (9)

1. Конфигурация (10) водоотделителя для отделения капель воды от пара в потоке (20), содержащего смесь пара и капель воды и движущегося через конфигурацию (10) водоотделителя для достижения такого отделения, содержащая множество пластин (11, 11′), ориентированных по линии потока (20), отличающаяся тем, что множество пластин (11, 11′) образуют каналы (30), по которым движется поток (20), при этом каналы (30) имеют постепенно изменяющееся сечение вдоль направления потока (20) для постепенного сбора капель воды, отделенных от пара в потоке (20), причем каждая из пластин (11) содержит сторону (12) стенки без соударения, которая является гладкой, тогда как другая соударная сторона 13 стенки содержит множество продольных канавок 14, и причем каждая из пластин (11′) содержит множество оконных отверстий (70), образующих проход для потока (20) и предотвращающих вибрации в конфигурации (10) влагоотделителя.
2. Конфигурация по п. 1, отличающаяся тем, что множество пластин (11) содержит множество листов, которым придана волнистая форма.
3. Конфигурация по п. 2, отличающаяся тем, что каналы (30) сконфигурированы так, чтобы образовать промежуточную область (101), в которой поток (20) подвергается увеличенной турбулентной дисперсии для увеличения сбора мелких капель воды из пара.
4. Конфигурация по любому из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что каждая из множества пластин (11) с множеством продольных канавок (14) на одной стороне (13) стенки образует множество каналов (60) для стока для предотвращения транспортировки пленки воды, вызванной эффектами сдвигающего напряжения на интерфейсе пар/пленка воды.
5. Конфигурация по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что соединение каждой пары пластин (11, 11′) формирует канал (40) Вентури, который помогает потокам пара не отсоединяться от принимающей стенки и, следовательно, предотвращает эффект повторного захвата на этой стороне стенки.
6. Конфигурация по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что соединение каждой пары пластин (11, 11′) образует первую вогнутую полость (104) для улавливания мелких капель воды, отделяя их от пара в потоке (20) и предотвращая перенос пленки воды, собранной на этой стороне канала.
7. Конфигурация по п. 6, отличающаяся тем, что вторая вогнутая полость (103) сконфигурирована на конце пластин (11) для улавливания капель воды, не уловленных первой вогнутой полостью (104), и для предотвращения переноса пленки воды, собранной на этой стороне канала.
8. Конфигурация по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что ступень (102) на стенке сконфигурирована там, где две пластины (11, 11′) сходятся вместе в концевой части конфигурации (10) влагоотделителя для предотвращения воздействия сдвигающей силы, прилагаемой паром к пленке воды в области, в которой сформирована ступень (102).
9. Теплообменник, содержащий конфигурацию (10) влагоотделителя по любому из пп. 1-8.
RU2014123023/06A 2013-06-06 2014-06-05 Конфигурация влагоотделителя RU2568761C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13170731.7 2013-06-06
EP13170731.7A EP2811227B1 (en) 2013-06-06 2013-06-06 Moisture separator configuration

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568761C1 true RU2568761C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=48576296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014123023/06A RU2568761C1 (ru) 2013-06-06 2014-06-05 Конфигурация влагоотделителя

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10765981B2 (ru)
EP (1) EP2811227B1 (ru)
JP (1) JP6025266B2 (ru)
KR (2) KR20140143324A (ru)
CN (1) CN104226022B (ru)
IN (1) IN2014DE01330A (ru)
RU (1) RU2568761C1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10272376B2 (en) * 2014-06-18 2019-04-30 Alupro Oy Louvered separator
US9551282B2 (en) * 2014-10-17 2017-01-24 General Electric Company Media pads with mist elimination features
CN105498432A (zh) * 2016-02-02 2016-04-20 徐彬 含尘气体的除尘方法及装置
CN110614003A (zh) * 2016-06-15 2019-12-27 高境 去除气溶胶中细颗粒物的方法和系统
DE102016008623A1 (de) * 2016-07-15 2018-01-18 Munters Euroform Gmbh Tropfenabscheider und Tropfenabscheiderlamelle mit interner Entwässerung
US11291938B2 (en) 2016-12-16 2022-04-05 General Electric Technology Gmbh Coanda effect moisture separator system
CN108720631B (zh) * 2018-08-30 2023-08-22 衡阳中盈环保科技发展有限公司中盈厨具设备厂 用于蒸汽蒸柜的水汽分离器
JP7144265B2 (ja) 2018-10-02 2022-09-29 三菱重工業株式会社 湿分分離器、及び蒸気タービンプラント
KR102340656B1 (ko) * 2019-12-10 2021-12-17 두산중공업 주식회사 쉐브론 베인 및 이를 포함하는 습분분리기
CN111888855A (zh) * 2020-08-11 2020-11-06 澳斯意环保工程(苏州)有限公司 一种水平烟道式除雾器
CN112755659B (zh) * 2020-12-30 2023-12-22 华南理工大学 一种多重涡流烟气除雾收水装置及方法
CN117861319B (zh) * 2024-03-12 2024-06-11 江苏丰源船舶工程有限公司 一种船用雾水分离器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU187505A1 (ru) * К. А. Грузов, Б. И. Харченко , П. Н. Паднюк Устройство для сепарации капельной влаги
RU2097113C1 (ru) * 1996-04-03 1997-11-27 Кубанский государственный технологический университет Устройство для очистки газа
JP2002126429A (ja) * 2000-10-20 2002-05-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 湿分分離器
US20120131891A1 (en) * 2010-11-26 2012-05-31 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Moisture separator

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE422361C (de) * 1924-07-04 1925-11-28 Tito Messina Dampftrockner mit engen, zur Stroemungsrichtung des Dampfes schraeggestellten Kanaelen bzw. Prallplatten
BE632967A (ru) * 1962-05-30
US3358580A (en) * 1965-08-27 1967-12-19 Wehr Corp Louver assembly including separating traps
BE772631A (fr) * 1970-09-15 1972-01-17 Heil Process Equipment Corp Appareil eliminateur de liquide
JPS5022361Y2 (ru) 1971-02-10 1975-07-05
JPS5145376B2 (ru) * 1971-11-24 1976-12-03
JPS4960057A (ru) * 1972-10-03 1974-06-11 Regehr Ulrich
US3912471A (en) * 1974-07-01 1975-10-14 Ind Air Inc High velocity moisture eliminator
JPS5145376A (ja) 1974-10-16 1976-04-17 Hitachi Ltd Shitsubunbunrisochi
DE7717599U1 (de) * 1977-06-03 1977-11-17 Regehr, Ulrich, Dr.-Ing., 5100 Aachen Lamellendeflektor zur abscheidung von in einem fluessigkeit-dampf-gemisch mitgefuehrter fluessigkeit
DE2726524C2 (de) * 1977-06-11 1984-04-12 Ulrich Dr.-Ing. 5100 Aachen Regehr Vorrichtung zum Abscheiden von Flüssigkeitstropfen
JPS5490851A (en) 1978-05-11 1979-07-18 Taikisha Kk Gas liquid separator for air conditioner
US4530707A (en) * 1978-11-22 1985-07-23 Ovard John C Apparatus for removing droplets entrained in a gas stream
US4508552A (en) * 1981-02-02 1985-04-02 Ovard John C Self-locking mist eliminator
US4430101A (en) * 1981-12-31 1984-02-07 Plasticair Systems 442829 Ontario Inc. Separator blades for mist eliminators
SE461318B (sv) * 1982-10-12 1990-02-05 Munters Ab Carl Anordning foer att avskilja vaetskedroppar eller finkorniga fasta aemnen ur en gasstroem
US4494486A (en) * 1983-09-26 1985-01-22 Westinghouse Electric Corp. Sandwich nipple plate for a steam generator dryer
US4557740A (en) * 1984-09-10 1985-12-10 Allis-Chalmers Corporation Weather louver
US4673426A (en) 1986-02-14 1987-06-16 Westinghouse Electric Corp. Moisture pre-separator for a steam turbine exhaust
DE3627555C1 (de) * 1986-08-14 1987-08-06 Dieter Prof Dr-Ing Wurz Fluessigkeitsabscheider
US5104431A (en) * 1990-06-20 1992-04-14 Peerless Manufacturing Company High capacity vane
DE4119216C2 (de) * 1991-06-11 1994-09-22 Wurz Dieter Tropfenabscheider
US5709264A (en) 1996-03-18 1998-01-20 The Boc Group, Inc. Heat exchanger
JP3633449B2 (ja) * 2000-06-28 2005-03-30 松下電工株式会社 エポキシ樹脂組成物、シートモールディングコンパウンド及び成形品
US7618472B2 (en) * 2005-12-16 2009-11-17 Uop Llc Vane-type demister
JP2008212649A (ja) * 2007-02-09 2008-09-18 Katsumi Chiba 女性用尿取りパッド
JP4848333B2 (ja) 2007-09-07 2011-12-28 三菱重工業株式会社 湿分分離加熱器
KR101146941B1 (ko) 2008-11-28 2012-05-23 한국과학기술연구원 습표면을 가지는 플레이트, 어셈블리 및 그를 이용한 간접 증발식 냉각기
US8105022B2 (en) * 2009-03-30 2012-01-31 Ge-Hitachi Nuclear Energy Americas Llc Vane configurations for steam dryers
US20100326025A1 (en) * 2009-06-24 2010-12-30 Rodney Allan Bratton Vane-type separator
JP2011078874A (ja) 2009-10-05 2011-04-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 湿分分離器及び冷却機
WO2012127022A1 (en) * 2011-03-23 2012-09-27 Alstom Technology Ltd Device for separating water droplets from a gas or vapor flow
GB2489511B (en) * 2011-03-31 2018-07-18 General Electric Technology Gmbh Improved apparatus for separating out droplets of liquid entrained in a gas or a vapour
JP5603362B2 (ja) 2012-03-08 2014-10-08 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 蒸気乾燥器
US9393510B2 (en) * 2012-04-27 2016-07-19 Grg, Llc Louver device for removing moisture and dust
GB2512878B (en) * 2013-04-09 2016-03-23 Veotec Ltd Gas turbine inlet anti-icing using electrical power
JP6466657B2 (ja) * 2014-06-20 2019-02-06 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 蒲焼食感加工食品及びその製造方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU187505A1 (ru) * К. А. Грузов, Б. И. Харченко , П. Н. Паднюк Устройство для сепарации капельной влаги
RU2097113C1 (ru) * 1996-04-03 1997-11-27 Кубанский государственный технологический университет Устройство для очистки газа
JP2002126429A (ja) * 2000-10-20 2002-05-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 湿分分離器
US20120131891A1 (en) * 2010-11-26 2012-05-31 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Moisture separator

Also Published As

Publication number Publication date
US20140360708A1 (en) 2014-12-11
JP2014238255A (ja) 2014-12-18
KR20140143324A (ko) 2014-12-16
IN2014DE01330A (ru) 2015-06-12
US10765981B2 (en) 2020-09-08
EP2811227A1 (en) 2014-12-10
KR20160022323A (ko) 2016-02-29
CN104226022A (zh) 2014-12-24
CN104226022B (zh) 2016-10-05
JP6025266B2 (ja) 2016-11-16
EP2811227B1 (en) 2018-03-28
KR102113677B1 (ko) 2020-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2568761C1 (ru) Конфигурация влагоотделителя
RU2688838C2 (ru) Газожидкостный сепаратор
US7707850B2 (en) Drainage mechanism for a flooded evaporator
RU2552479C2 (ru) Усовершенствованный аппарат для отделения капель жидкости, увлекаемых газом или паром
CN107042048A (zh) 一种重力热管式除雾方法及除雾装置
CN108607300A (zh) 烟草专用降温除湿箱
RU2552556C2 (ru) Устройство для отделения капель воды от потока газа или пара
CN110050108B (zh) 柯恩达效应水分分离器系统
JP3868093B2 (ja) 排煙脱硫装置とその運転方法
CN206803201U (zh) 一种收集排烟含水并处理回用系统
CN206688443U (zh) 一种重力热管式除雾装置
JP6685861B2 (ja) 排ガス含有水分回収装置
US2946401A (en) Entrainment separator
JPH08145305A (ja) 給水加熱器及び発電プラント
CN105300162B (zh) 水汽捕集装置及凉水塔
US20140007774A1 (en) Lamellar separator with catch basin
JPH0563682B2 (ru)
RU112344U1 (ru) Сепаратор влаги
JP2007017244A (ja) 沸騰水型原子炉の蒸気乾燥器
JP3185900U (ja) 航空機用空調システムの構成品に用いるドレン機構
JPS5855021A (ja) 湿分分離装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner