RU2635159C1 - Сепаратор газовый вихревого типа - Google Patents

Сепаратор газовый вихревого типа Download PDF

Info

Publication number
RU2635159C1
RU2635159C1 RU2017101437A RU2017101437A RU2635159C1 RU 2635159 C1 RU2635159 C1 RU 2635159C1 RU 2017101437 A RU2017101437 A RU 2017101437A RU 2017101437 A RU2017101437 A RU 2017101437A RU 2635159 C1 RU2635159 C1 RU 2635159C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
deflector
separator
separation
horizontal partition
conical
Prior art date
Application number
RU2017101437A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сифхатович Тимербаев
Данила Константинович Баган
Original Assignee
Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
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 Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" filed Critical Акционерное общество "ГМС Нефтемаш"
Priority to RU2017101437A priority Critical patent/RU2635159C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2635159C1 publication Critical patent/RU2635159C1/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
    • B01D45/12Separating 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
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам отделения дисперсных частиц от газов с использованием центробежных сил и позволяет повысить качество сепарации газов, в том числе газов с повышенным содержанием пленочных, капельных, мелкодисперсных и аэрозольных жидких и твердых частиц. Сепаратор газовый вихревого типа содержит вертикальный цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и горизонтальной перегородкой, входной, выходной и сливной патрубки, дефлектор с дефлекторной пластиной, сепарационный пакет, закрепленный своей верхней частью на горизонтальной перегородке и состоящий из плоских изогнутых сепарационных пластин, формирующих в зоне нахлестки одинаковые и постоянные по размеру щелевые каналы, а также конический отбойник в виде полого конуса усеченной формы, нижний торец которого образует кольцевой зазор с внутренней поверхностью корпуса сепаратора. При этом нижняя часть сепарационного пакета установлена на опорной пластине, на другой стороне которой закреплен конусный отбойник. Дефлекторная пластина установлена под углом к продольной оси сепаратора в пределах от 0,1 до 10 градусов и образует вместе с дефлектором, горизонтальной перегородкой и внутренней поверхностью корпуса улавливающий карман. При этом дефлекторная пластина пересекает поверхность конического отбойника и по длине выходит за пределы его нижней кромки не менее чем на высоту конусного отбойника, причем нижняя образующая дефлектора относительно опорной пластины расположена на расстоянии 0,3
Figure 00000002
0,5 высоты конуса. Техническим результатом является повышение качества сепарации газов за счет обеспечения стекания отделяемой жидкости вниз сепаратора и уменьшения возможности уноса жидкости вместе с газом. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам отделения дисперсных частиц от газов с использованием центробежных сил и может быть использовано в нефтяной, газовой, химической и других отраслях промышленности.
Известен сепаратор газовый вихревого типа, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами, входной, выходной и сливной патрубки, жестко закрепленную в корпусе горизонтальную перегородку с дренажным отверстием, соединенным с нижней частью сепаратора дренажной трубкой, при этом горизонтальная перегородка разделяет внутреннее пространство сепаратора на вихревую и дополнительную камеры, радиальную пластину, вертикально закрепленную в дополнительной камере на горизонтальной перегородке, сепарационный пакет, дефлектор, выход которого расположен в вихревой камере, конический отбойник, установленный соосно с сепарационным пакетом, при этом к вершине конического отбойника прикреплен дренажный стержень [RU Патент №2366489, опубл. 10.09.2009].
Недостатком известного сепаратора является недостаточная глубина сепарации газового потока за счет того, что капли жидкости, соскальзывающие с нижних кромок сепарационных пластин и движущиеся с конического отбойника по дренажному стержню, проходят через зону движения газового потока и могут захватываться газовым потоком, а расположение оси вертикального сепарационного пакета со сдвигом относительно оси корпуса усложняет конструкцию.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является сепаратор газовый вихревого типа, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и горизонтальной перегородкой, разделяющей внутреннее пространство корпуса на вихревую и дополнительную камеры и на кромках которой закреплены вертикальные радиальные пластины, входной, выходной и сливной патрубки, дефлектор с отражательной пластиной, сепарационный пакет и конический отбойник, установленный соосно с сепарационным пакетом, представляющий собой полый конус усеченной формы, нижний торец которого образует кольцевой зазор с внутренней поверхностью корпуса сепаратора. В вихревой камере на трубопроводе расположен шнек, при этом отражательная пластина дефлектора имеет высоту, равную шагу шнека. Конический отбойник расположен в вихревой камере таким образом, что его меньшее основание входит в нижнюю часть сепарационного пакета с зазором, при этом к большему нижнему торцу конического отбойника с внешней стороны прикреплена шайба с отбортовкой, обращенной к сепарационному пакету [RU Патент №2432195, опубл. 27.10.2011].
Недостатком данного сепаратора также является недостаточная глубина сепарации газового потока, вызванная:
- увеличенным содержанием жидкости в потоке газа в верхней дополнительной камере с вертикальными пластинами, что приводит к дополнительному диспергированию капель жидкости;
- «соскальзыванием» жидкости с поверхности шнека внутрь сепарационного пакета и как следствие ее унос газовым потоком;
- накоплением твердых частиц в верхней дополнительной камере с вертикальными радиальными пластинами, что приводит к уменьшению эффективного объема камеры.
Кроме того, верхняя дополнительная камера с вертикальными радиальными пластинами на входе газового потока и применение шнека значительно усложняет конструкцию, увеличивают габаритные размеры и трудоемкость изготовления сепаратора.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является повышение качества сепарации газов, в том числе газов с повышенным содержанием пленочных, капельных, мелкодисперсных и аэрозольных жидких и твердых частиц, за счет обеспечения стекания отделяемой жидкости вниз сепаратора и уменьшения возможности уноса жидкости вместе с газом.
Технический результат достигается тем, что в сепараторе газовом вихревого типа, содержащем вертикальный цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и горизонтальной перегородкой, входной, выходной и сливной патрубки, дефлектор с дефлекторной пластиной, сепарационный пакет, закрепленный своей верхней частью на горизонтальной перегородке и состоящий из плоских изогнутых сепарационных пластин, формирующих в зоне нахлестки одинаковые и постоянные по размеру щелевые каналы, а также конический отбойник в виде полого конуса усеченной формы, нижний торец которого образует кольцевой зазор с внутренней поверхностью корпуса сепаратора, согласно изобретению нижняя часть сепарационного пакета установлена на опорной пластине, на другой стороне которой закреплен конусный отбойник, дефлекторная пластина установлена под углом от 0,1 до 10 градусов к продольной оси сепаратора и образует вместе с дефлектором, горизонтальной перегородкой и внутренней поверхностью корпуса улавливающий карман, при этом дефлекторная пластина пересекает поверхность конического отбойника и по длине выходит за пределы его нижней кромки не менее чем на высоту конусного отбойника, причем нижняя образующая дефлектора относительно опорной пластины расположена на расстоянии 0,3-0,5 высоты конуса. Сепаратор может быть оснащен горизонтальной накопительной емкостью.
Установка дефлекторной пластины под углом от 0,1 до 10 градусов к продольной оси сепаратора с образованием совместно с дефлектором горизонтальной перегородкой и внутренней поверхностью корпуса улавливающего кармана позволяет устранить негативный эффект запирания газовым потоком капельной жидкости, стекающей по внутренней поверхности корпуса сепаратора, и, как следствие, обеспечивает увеличение скорости отвода жидкости в накопительную часть сепаратора.
Выполнение дефлекторной пластины с длиной, выходящей за пределы его нижней кромки не менее чем на высоту конусного отбойника, препятствует уносу капельной жидкости при ее отрыве с нижней кромки улавливающего кармана.
Установка нижней части сепарационного пакета на опорной пластине позволяет разделить сепаратор на две зоны: зону сепарации и отстойную зону (накопительную часть сепаратора), и, в случае высокого уровня жидкости в отстойной зоне, препятствует нежелательному отводу этой жидкости от пристеночного пространства к центру сепарационного пакета и ее последующему уносу восходящим потоком газа.
Установка нижней образующей дефлектора относительно опорной пластины на расстоянии 0,3-0,5 высоты конуса обеспечивает наиболее оптимальный (минимальный) зазор между внутренней стороной дефлектора и конусным отбойником в пределах от 2 до 10 мм, что, в случае большого содержания пленочной жидкости в газовом потоке, обеспечивает непрерывный отвод ее в накопительную часть сепаратора и препятствует попаданию жидкости внутрь сепарационного пакета по кратчайшему пути на поверхность опорной пластины и последующему уносу восходящим потоком газа.
Оснащение сепаратора горизонтальной накопительной емкостью позволяет уменьшить время пребывания жидкости в зоне сепарации и снизить влияние вторичного уноса жидкости при неравномерном (залповом) поступлении газожидкостного потока на сепарацию.
Изобретение поясняется графически, где на фиг. 1 показан продольный разрез сепаратора газового вихревого типа; на фиг. 2 представлен поперечный разрез сепаратора - сечение Б-Б фиг. 1; на фиг. 3 представлен поперечный разрез сепаратора - сечение В-В фиг. 1; на фиг. 4 представлено место А фиг. 1 (увеличено); на фиг. 5 показан продольный разрез Г-Г фиг. 2; на фиг. 6 представлен продольный разрез сепаратора с горизонтальной накопительной емкостью.
Сепаратор газовый вихревого типа содержит вертикальный цилиндрический корпус 1, верхнее 2 и нижнее 3 днища, входной 4, выходной 5 и сливной 6 патрубки, последний из которых расположен в нижнем днище 3 сепаратора, дефлектор 7, горизонтальную перегородку 8, вертикальный сепарационный пакет 9, конусный отбойник, выполненный в виде полого усеченного конуса 10, дефлекторную пластину 11, установленную под углом α (см. фиг. 5) от 0,1 до 10 градусов к оси сепаратора.
Дефлектор 7 расположен у входного патрубка 4 и предназначен для формирования вращательного (вихревого) движения газового потока внутри сепаратора. Внутренняя стенка корпуса 1, дефлектор 7, дефлекторная пластина 11 и горизонтальная перегородка 8 образуют улавливающий карман 12. Карман 12 предназначен для отвода из вихревого потока движущихся жидкости и механических примесей, прижатых центробежной силой к внутренней стенке корпуса 1 сепаратора, и их транспортировки в нижнюю накопительную часть сепаратора. Сепарационный пакет 9 выполнен цилиндрической формы и содержит плоские изогнутые сепарационные пластины 13, расположенные в его образующей поверхности, и формирующие в зоне нахлестки одинаковые и постоянные по размеру щелевые каналы. Сепарационные пластины 13 устанавливаются на опорной пластине 14, которая представляет собой глухой диск. С другой стороны на пластине 14 установлен конус 10, нижняя торцевая поверхность которого установлена с кольцевым зазором 15 относительно корпуса 1.
Дефлекторная пластина 11 пересекает поверхность конуса 10 и по длине выходит за пределы его нижней кромки на расстояние h1, которое по значению не меньше, чем высота h конуса 10 (h1≥h) вплоть до погружения в жидкую фазу.
Конус 10 располагается по отношению к нижней образующей дефлектора 7 таким образом, чтобы обеспечить минимальный зазор b (см. фиг. 4) с внутренней стороной дефлектора 7 в пределах от 2 до 10 мм (в зависимости от типоразмера сепаратора). Такое расстояние обеспечивается установкой нижней образующей дефлектора относительно опорной пластины 14 на расстоянии а (см. фиг. 1), в пределах от 0,3-0,5h (высоты конуса 10).
Сепаратор может оснащаться горизонтальной накопительной емкостью 16 (см. фиг. 6).
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Газ, подлежащий очистке, поступает в сепаратор через входной патрубок 4. Дефлектор 7 плавно изменяет направление движения газа и формирует его вихревое движение вокруг сепарационного пакета 9.
В пространстве, образованном стенкой корпуса 1 и сепарационным пакетом 9, из газового потока выделяется основная масса жидкости и механические примеси. Капли жидкости и механическая примесь отбрасываются центробежной силой на стенки корпуса 1 сепаратора и под действием гравитационных сил движутся вдоль этой стенки по нисходящей спирали по ходу вращения газового потока и стекают по стенкам корпуса 1 вниз к конусу 10. Достигая конуса 10, жидкость и механические примеси проходят через кольцевой зазор 15 между корпусом 1 и конусом 10 и транспортируются к сливному патрубку 6. Часть жидкости и механических примесей попадает в улавливающий карман 12, пересекающий поверхность конуса 10, и сразу направляется в нижнюю накопительную часть сепаратора. Благодаря наклону дефлекторной пластины 11 уменьшается негативный эффект запирания газовым потоком капельной жидкости, стекающей по внутренней поверхности корпуса сепаратора.
Мелкодисперсная капельная жидкость, не осевшая на стенке корпуса 1, попадает на наружную и внутреннюю поверхность плоских изогнутых пластин 13. Опускаясь по внешней и внутренней поверхности пластин 13, частицы жидкости, приблизившись к нижним кромкам этих пластин 13, соскальзывают с них и попадают на поверхность конуса 10, откуда движутся по нисходящей спирали по ходу вращения газового потока через кольцевой зазор 15 и транспортируются к сливному патрубку 6. Наклонная поверхность конуса 10 препятствует скапливанию жидкости на поверхности и ее последующему уносу восходящим потоком газа, что улучшает качество сепарации.
Очищенный газовый поток направляется в выходной патрубок 5.
Наличие опорной пластины 14 препятствует выносу жидкости из накопительной части сепаратора восходящими потоками газа.
Применение предложенного изобретения позволяет осуществлять качественную очистку газа от жидкости и механических примесей, за счет обеспечения максимального стекания жидкости в накопительную часть сепаратора и уменьшения уноса капель жидкости вместе с газом из сепаратора.

Claims (2)

1. Сепаратор газовый вихревого типа, содержащий вертикальный цилиндрический корпус с верхним и нижним днищами и горизонтальной перегородкой, входной, выходной и сливной патрубки, дефлектор с дефлекторной пластиной, сепарационный пакет, закрепленный своей верхней частью на горизонтальной перегородке и состоящий из плоских изогнутых сепарационных пластин, формирующих в зоне нахлестки одинаковые и постоянные по размеру щелевые каналы, а также конический отбойник в виде полого конуса усеченной формы, нижний торец которого образует кольцевой зазор с внутренней поверхностью корпуса сепаратора, отличающийся тем, что нижняя часть сепарационного пакета установлена на опорной пластине, на другой стороне которой закреплен конусный отбойник, дефлекторная пластина установлена под углом к продольной оси сепаратора в пределах от 0,1 до 10 градусов и образует вместе с дефлектором, горизонтальной перегородкой и внутренней поверхностью корпуса улавливающий карман, при этом дефлекторная пластина пересекает поверхность конического отбойника и по длине выходит за пределы его нижней кромки не менее, чем на высоту конусного отбойника, причем нижняя образующая дефлектора относительно опорной пластины расположена на расстоянии 0,3
Figure 00000001
0,5 высоты конуса.
2. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что он оснащен горизонтальной накопительной емкостью.
RU2017101437A 2017-01-17 2017-01-17 Сепаратор газовый вихревого типа RU2635159C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101437A RU2635159C1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Сепаратор газовый вихревого типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017101437A RU2635159C1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Сепаратор газовый вихревого типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2635159C1 true RU2635159C1 (ru) 2017-11-09

Family

ID=60263834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101437A RU2635159C1 (ru) 2017-01-17 2017-01-17 Сепаратор газовый вихревого типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2635159C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660846C1 (ru) * 2017-11-16 2018-07-10 Андрей Владиславович Курочкин Газовый сепаратор для полного удаления капельной жидкости

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH543294A (fr) * 1970-05-26 1973-10-31 Blum & Co E Epurateur à effet de recyclage pour gaz de combustion
EA006032B1 (ru) * 2003-01-04 2005-08-25 Рогожкин, Сергей Анатольевич Малогабаритный высокоэффективный сепаратор сцв-5
RU72417U1 (ru) * 2007-12-13 2008-04-20 Сергей Анатольевич Жвачкин Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2356600C1 (ru) * 2007-12-13 2009-05-27 Сергей Анатольевич Жвачкин Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2366489C1 (ru) * 2007-12-28 2009-09-10 Сергей Анатольевич Жвачкин Сепаратор газовый вихревого типа
RU2432195C1 (ru) * 2010-03-05 2011-10-27 Закрытое акционерное общество "Завод "Слава и Надежда-газ" Сепаратор газовый вихревого типа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH543294A (fr) * 1970-05-26 1973-10-31 Blum & Co E Epurateur à effet de recyclage pour gaz de combustion
EA006032B1 (ru) * 2003-01-04 2005-08-25 Рогожкин, Сергей Анатольевич Малогабаритный высокоэффективный сепаратор сцв-5
RU72417U1 (ru) * 2007-12-13 2008-04-20 Сергей Анатольевич Жвачкин Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2356600C1 (ru) * 2007-12-13 2009-05-27 Сергей Анатольевич Жвачкин Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2366489C1 (ru) * 2007-12-28 2009-09-10 Сергей Анатольевич Жвачкин Сепаратор газовый вихревого типа
RU2432195C1 (ru) * 2010-03-05 2011-10-27 Закрытое акционерное общество "Завод "Слава и Надежда-газ" Сепаратор газовый вихревого типа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2660846C1 (ru) * 2017-11-16 2018-07-10 Андрей Владиславович Курочкин Газовый сепаратор для полного удаления капельной жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7931719B2 (en) Revolution vortex tube gas/liquids separator
JP2013513475A (ja) 液体積込量が10液体l/供給ガスm3を超える、液滴を含む供給ガス流から液滴を分離するための装置
CN107596797B (zh) 一种气液分离器和气液分离方法
US20230271110A1 (en) Method of cyclonic separation of a flow of multi-phase fluid
AU2012296191B2 (en) Deaeration apparatus and method
RU2320395C2 (ru) Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7"
RU58379U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)
RU2635159C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2338574C1 (ru) Способ разделения воды, нефтепродуктов и механических примесей и устройство для его осуществления
WO2015188850A1 (en) Subsea separator
RU2366489C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
US20210086107A1 (en) Sand collection and concentration tank
RU2367523C1 (ru) Циклон
RU2299756C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа эжекционный (варианты)
RU2346727C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU157602U1 (ru) Приемный сепаратор установки комплексной подготовки газа
RU2654077C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2432195C1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2302907C2 (ru) Гидроциклон
RU173761U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU66972U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа
RU2244584C1 (ru) Малогабаритный высокоэффективный сепаратор "колибри "
US3024909A (en) Vortical type grit separator
RU55636U1 (ru) Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа
RU90701U1 (ru) Сепаратор газовый вихревого типа (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210118