WO2016186108A1 - 気液分離装置 - Google Patents

気液分離装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2016186108A1
WO2016186108A1 PCT/JP2016/064600 JP2016064600W WO2016186108A1 WO 2016186108 A1 WO2016186108 A1 WO 2016186108A1 JP 2016064600 W JP2016064600 W JP 2016064600W WO 2016186108 A1 WO2016186108 A1 WO 2016186108A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
gas
liquid
mixed fluid
wall surface
flow path
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/064600
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
忠弘 後藤
豪孝 伊藤
宮内 祐治
Original Assignee
臼井国際産業株式会社
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 臼井国際産業株式会社 filed Critical 臼井国際産業株式会社
Publication of WO2016186108A1 publication Critical patent/WO2016186108A1/ja

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
    • 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
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/08Vortex chamber constructions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/35Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories with means for cleaning or treating the recirculated gases, e.g. catalysts, condensate traps, particle filters or heaters

Definitions

  • the present invention relates to a gas-liquid separator that separates liquid and gas from a mixed fluid containing liquid (water, etc.) and gas (air, gas, etc.).
  • an EGR (Exhaust Gas Recirculation) system is known as one of systems (devices) for purifying exhaust gas from an internal combustion engine.
  • the combustion temperature can be lowered, thereby reducing the amount of NOx (nitrogen oxide) emissions.
  • NOx nitrogen oxide
  • the EGR gas is cooled, moisture contained in the EGR gas is condensed and condensed water is generated in the EGR flow path. In an environment where the outside air temperature is 0 ° C. or less, condensed water is more likely to be generated.
  • EGR gas contains sulfur in the fuel
  • the condensed water in the EGR flow path contains sulfuric acid. If this condensed water containing sulfuric acid adheres to or stays in the EGR flow path or the combustion chamber of the internal combustion engine, etc., each part of the internal combustion engine (EGR flow path, EGR valve, intake flow path, combustion chamber, etc.) is corroded or damaged, etc. It is thought to cause. It is also conceivable that the combustion chamber of the internal combustion engine sucks in a large amount of condensed water, thereby causing damage to the internal combustion engine due to a so-called water hammer.
  • a gas-liquid separator or gas-water separator
  • a water absorbing material filter
  • the gas-liquid separator for example, a cyclone type gas-liquid separator is known.
  • This cyclone type gas-liquid separator is a system that separates liquid and gas by introducing a gas containing liquid in a tangential direction into the separation cylinder, and forming a swirl flow in the separation cylinder. In general, the separated liquid is discharged from the lower part of the separation cylinder and only the gas is taken out from the upper part of the separation cylinder.
  • an exhaust gas recirculation device in which a water absorbing material is provided on a foreign matter collecting filter that protrudes from the inner wall surface of the exhaust pipe into the exhaust gas flow path is known as a device that employs a water absorbing material, a filter, or the like. It has been.
  • the conventional gas-liquid separation means described above has the following drawbacks. That is, a cyclone type gas-liquid separation device or an EGR gas flow path that separates liquid and gas by introducing gas containing liquid into the separation cylinder in a tangential direction and forming a swirl flow in the separation cylinder
  • the moisture collecting action is limited, and it cannot cope with a wide range of gas flow rates such as a flow rate of 10 to 100 m / s.
  • gas-liquid separator such as a cyclone system.
  • a separation member such as a filter or a water absorbing material is disposed in the separation container. On the other hand, a load is applied, resulting in deterioration of fuel consumption.
  • the present invention has been made in order to eliminate the disadvantages of the conventional gas-liquid separation means described above.
  • the flow rate is 10 to 100 m / s.
  • the present invention is intended to provide a gas-liquid separation device that can cope with a wide range of gas flow rates as described above and can be installed in a narrow place such as an engine room of a vehicle and has high collection efficiency.
  • the gas-liquid separation device introduces a liquid-gas mixed fluid (hereinafter referred to as “gas-liquid mixed fluid” for convenience of description) into the separation container in a tangential direction, and causes a swirl flow in the separation container.
  • a gas-liquid separation device of a type that separates the liquid and gas by forming the inside of the separation container into a spiral channel and contacting the inner wall surface of the spiral channel with the gas-liquid mixed fluid A gas outlet pipe protruding from the central portion of the spiral flow path is connected to the upper surface side of the separation container on the upper surface side of the separation container, and the lower surface side of the separation container is separated in the spiral flow path It has an inclined bottom part for collecting droplets, and a liquid recovery tank is connected to a liquid collecting part connected to the inclined bottom part via a liquid outlet pipe (drainage pipe). is there.
  • the device according to the present invention is preferably configured such that the inner wall surface of the spiral flow path of the separation container that forms the contact wall surface of the gas-liquid mixed fluid is a rough surface.
  • the gas-liquid separation device of the present invention eliminates a separation member such as a filter and a water absorbing material in the gas-liquid separation container so as to reduce the ventilation resistance, and makes the gas-liquid mixed fluid contact the inner wall surface of the spiral channel.
  • a separation member such as a filter and a water absorbing material in the gas-liquid separation container so as to reduce the ventilation resistance
  • the gas-liquid mixed fluid contacts the inner wall surface of the spiral channel.
  • the collected droplets are prevented from being rolled up into the separation vessel, and the drop in the droplet collection rate at high flow rates is suppressed. it can. Furthermore, by making the contact wall surface of the gas-liquid mixed fluid in the spiral flow path rough, it is possible to efficiently form droplets by surface collision and increase the collection efficiency of the droplets. .
  • FIG. 1 is a perspective view showing a first embodiment of a gas-liquid separation device according to the present invention with an open lid (with an upper lid removed). It is a front view of the gas-liquid separator shown in FIG.
  • FIG. 3 is a longitudinal sectional front view of the gas-liquid separator shown in FIGS. 1 and 2. It is a perspective view which opens and shows the 2nd Example of the gas-liquid separator which concerns on this invention (state which removed the upper cover).
  • It is a vertical front view of the gas-liquid separator shown in FIG. 4 and 5 exemplify a rough surface applied to the spiral flow path of the gas-liquid separation device shown in FIGS. 4 and 5, (a) shows an uneven lattice arrangement, and (b) shows an uneven rhombus arrangement, respectively. Show.
  • reference numerals 1 and 11 are gas-liquid separators
  • 2 and 12 are gas-liquid separation containers
  • 2-1, 12-1 are spiral channels
  • 2-2 is a contact wall surface of the gas-liquid mixed fluid
  • 12-2 is a rough contact surface of the gas-liquid mixed fluid
  • 2-3 and 12-3 are inclined bottom surfaces
  • 2-4 and 12-4 are liquid collecting portions
  • 2-5 and 12-5 are upper covers
  • 13 are gas-liquid mixed fluid inlet pipes
  • 3-1, 13-1 are end openings
  • 4, 14 are gas outlet pipes
  • 5, 15 are liquid outlet pipes
  • 6, 16 are liquid recovery tanks (water storage tanks, etc.)
  • 7 and 17 are liquid discharge pipes.
  • a gas-liquid separation device 1 according to a first embodiment of the present invention shown in FIGS. 1 to 3 includes a gas-liquid separation container 2 having a spiral channel 2-1 formed by spiral wall surfaces, and a gas-liquid separation container.
  • the gas-liquid mixed fluid inlet pipe 3 connected in a tangential direction to the outermost flow path of the two spiral flow paths 2-1 and the upper surface of the gas-liquid separation container 2 are vertically connected through the upper lid 2-5.
  • the gas outlet pipe 4 and the liquid recovery tank 6 connected to the bottom surface of the gas-liquid separation container 2 are configured.
  • the spiral flow path 2-1 of the gas-liquid separation container 2 has an inner wall surface (wall surface on the spiral center side) in contact with the gas-liquid mixed fluid flowing in from the gas-liquid mixed fluid inlet pipe 3 on the contact wall surface 2 of the gas-liquid mixed fluid. 2 and a mortar-shaped inclined bottom surface portion 2-3 connected to the lower end edge of the outermost contact wall surface 2-2 is formed below the spiral flow channel 2-1, and the inclined bottom surface portion 2-
  • a liquid recovery tank 6 is connected through a liquid outlet pipe 5 to a cylindrical liquid collecting part 2-4 provided at a substantially central part of 3.
  • the gas-liquid separation container 2 is constituted by the spiral flow path 2-1.
  • the fluid contacts the wall surface located on the outermost periphery, but the gas-liquid mixed fluid flow path is formed in a spiral shape.
  • the contact wall length of the fluid is increased, and the gas-liquid separation of the gas-liquid mixed fluid is more effectively performed due to friction with the contact wall surface (moisture becomes easier to form water droplets or droplets).
  • the upper lid 2-5 is detachably fixed to the upper surface of the gas-liquid separation container 2 with screws, bolts, nuts or the like.
  • the gas-liquid mixed fluid inlet pipe 3 connected in a tangential direction to the outermost flow path of the spiral flow path 2-1 of the gas-liquid separation container 2 has an end opening 3-1 at the end of the gas-liquid separation container 2. It is connected to the outermost channel inlet of the spiral channel 2-1.
  • the gas outlet pipe 4 has an upper lid so that it is perpendicular to the substantially central portion of the upper surface of the gas-liquid separation container 2 (the end portion of the spiral flow path) and the lower end opening projects into the gas-liquid separation container 2. It is vertically connected through 2-5.
  • the projecting length (projection allowance) of the projecting portion 4-1 in the gas-liquid separation container 2 of the gas outlet pipe 4 is not particularly limited, but is preferably 5 to 20 mm. That is, if the protrusion length is less than 5 mm, the effect of suppressing the suction of the liquid droplets from the gas outlet pipe 4 is small, while if it exceeds 20 mm, the liquid collection to the drain pipe 5 side is suppressed.
  • a liquid recovery tank 6 is connected via a liquid outlet pipe 5 to a cylindrical liquid collecting part 2-4 provided almost at the center of the inclined bottom part 2-3 of the gas-liquid separation container 2.
  • the gas-liquid mixed fluid flows over a long distance while contacting the inner wall surface of the spiral channel, and gas-liquid separation due to friction with the inner wall surface is effective.
  • the gas-liquid mixed fluid M is effectively separated into the gas G and the droplet W by colliding with or contacting the contact wall surface 2-2 due to the centrifugal force or inertial force acting while flowing through the spiral channel. Is done.
  • the separated droplet W in the gas-liquid mixed fluid M adheres to the contact wall surface 2-2 and then grows and inclines by being combined with other droplets while descending the wall surface by the action of its own weight and airflow.
  • the liquid falls on the bottom surface part 2-3 and flows downward, and is collected as a liquid in a cylindrical liquid collection part 2-4 provided at a substantially central part of the inclined bottom surface part 2-3.
  • the liquid collected in the liquid collection unit 2-4 is collected in the liquid collection tank 6 via the liquid outlet pipe 5.
  • the liquid droplets W thus separated from the gas-liquid mixed fluid M are collected in a liquid collection tank 6 that is separate from the gas-liquid separation container 2, whereby the collected liquid droplets into the gas-liquid separation container 2 are collected.
  • the gas-liquid separation device 11 of the second embodiment according to the present invention shown in FIGS. 4 to 5 has a contact wall 2-2 of the gas-liquid separation container shown in FIGS. Except for 12-2, it has the same configuration as the gas-liquid separator having the configuration shown in FIGS. That is, the structure is similar to the gas-liquid separator 1 of the present invention shown in FIGS. 1 to 3, and the gas-liquid separator 11 has a spiral flow path 12-1 formed by spiral walls.
  • the gas outlet pipe 14 is vertically connected through ⁇ 5 and the liquid recovery tank 16 is connected to the bottom surface of the gas-liquid separation container 12.
  • the spiral flow path 12-1 of the gas-liquid separation container 12 has an inner wall surface (wall surface on the spiral center side) with which the gas-liquid mixed fluid flowing in from the gas-liquid mixed fluid inlet pipe 13 contacts the rough surface of the gas-liquid mixed fluid.
  • a mortar-shaped inclined bottom surface portion 12-3 connected to the lower end edge of the outermost rough contact wall surface 12-2 is formed below the spiral flow path 12-1.
  • a liquid recovery tank 16 is connected through a liquid outlet pipe 15 to a cylindrical liquid collecting portion 12-4 provided at a substantially central portion of the inclined bottom surface portion 12-3.
  • Reference numeral 12-5 denotes an upper lid
  • 13-1 denotes an end opening
  • 14-1 denotes a protruding portion of the gas outlet pipe 14 in the gas-liquid separation container 12.
  • the contact wall surface of the gas-liquid mixed fluid is the rough contact wall surface 12-2 because the droplet particles in the gas-liquid mixed fluid are easily attached to the contact wall surface. This is to improve the gas-liquid separation efficiency in the gas-liquid separator and increase the amount of droplets collected from the gas-liquid mixed fluid.
  • the rough surface is such a roughness that the droplet particles are easily caught on the surface and do not hinder the flow of the airflow.
  • the difference between the concave and convex portions on the surface of the contact wall surface 12-1 is about several hundred ⁇ m to 5 mm.
  • the rough contact wall surface 12-2 may be formed by providing a material that easily attaches droplets to the surface, instead of the surface treatment.
  • a woven fabric in which metal fibers such as stainless steel or the like are woven in a mesh shape or a lattice-like mesh (mesh) may be attached. It may be.
  • the rough surface include an uneven lattice arrangement shown in FIG. 6A and an uneven rhombus arrangement shown in FIG. 6B.
  • gas-liquid separator 11 having the configuration shown in FIGS. 4 to 5
  • gas-liquid separator 1 having the configuration shown in FIGS.
  • the gas-liquid mixed fluid M that has flowed into the gas moves while swirling along the spiral flow path 12-1 of the gas-liquid separation container 12.
  • the gas-liquid mixed fluid moves within the rough surface of the spiral flow path.
  • a long distance flows while contacting the wall surface, that is, the rough contact wall surface 12-2, and gas-liquid separation by friction with the rough contact wall surface 12-2 is more effectively performed. That is, the gas-liquid mixed fluid M is effectively separated into the gas G and the droplet W by colliding with or contacting the contact wall surface 12-2 due to the centrifugal force or inertial force acting while flowing through the spiral channel.
  • the separation of the droplet W from the gas-liquid mixed fluid M is further promoted by the action of the rough surface as described above.
  • the separated droplet W in the gas-liquid mixed fluid M adheres to the contact wall surface 12-2 and then grows and inclines by being combined with other droplets while descending the wall surface by the action of its own weight and airflow.
  • the liquid falls on the bottom surface portion 12-3 and flows downward, and is collected as a liquid in a cylindrical liquid collection portion 12-4 provided at a substantially central portion of the inclined bottom surface portion 12-3.
  • the liquid collected in the liquid collection unit 12-4 is collected in the liquid collection tank 16 through the liquid outlet pipe 15.
  • the droplet W separated from the gas-liquid mixed fluid M is collected in the liquid collection tank 16 provided separately from the gas-liquid separation container 12, thereby Needless to say, the winding into the liquid separation container 12 is prevented, and the decrease in the liquid collection rate in the high flow rate region can be suppressed.
  • the separated gas G in the gas-liquid mixed fluid M flows out from the gas outlet pipe 14 on the upper surface of the gas-liquid separation container 12, but also in this embodiment, the gas-liquid separation container of the gas outlet pipe 14 is used. 12 by appropriately setting the protruding length of the protruding portion 14-1 in consideration of the effect of suppressing droplet suction as described above, so that only the gas G separated without sucking the droplet W is removed. Needless to say, it can be taken out effectively.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Exhaust-Gas Circulating Devices (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Abstract

車両のエンジンルーム等の狭い場所にも設置可能な小型で捕集効率の高い気液分離装置の提供。 液体と気体の混合流体を分離容器内壁面に衝突させることによって液体と気体とに分離する方式の気液分離装置であって、前記分離容器内が渦巻状の流路となすとともに該渦巻状流路の内壁面を前記気液混合流体の接触壁面となし、前記分離容器の上面側には気体出口管が接続され、前記分離容器の下面側には前記渦巻状流路内で分離した液滴を集める傾斜底面部を有し、該傾斜底面部に連なる集液部に液体出口管(排液管)を介して液体回収タンクが接続された構成となしたことを特徴とする。

Description

気液分離装置
 本発明は、液体(水等)と気体(空気、ガス等)とを含む混合流体から液体と気体とを分離する気液分離装置に関するものである。
 例えば、内燃機関からの排気を浄化するシステム(装置)の一つとして、EGR(Exhaust Gas Recirculation:排気再循環)システムが知られている。EGRシステムにおいては、燃焼室内に還流させるEGRガスを冷却することにより、燃焼温度を低下させることができ、これによりNOx(窒素酸化物)の排出量を低減することができる。EGRガスを冷却すると、EGRガス中に含まれる水分が凝縮してEGR流路内に凝縮水が発生する。外気温度が0℃以下となるような環境下では凝縮水がより発生し易くなる。
 EGRガスは燃料中の硫黄分を含むためEGR流路内の凝縮水には硫酸が含まれる。この硫酸を含む凝縮水がEGR流路や内燃機関の燃焼室等の内部に付着・滞留すると、内燃機関の各部(EGR流路やEGRバルブ、吸気流路や燃焼室等)に腐食や損傷等を引き起こすことが考えられる。又、内燃機関の燃焼室が多量の凝縮水を吸い込んでしまうことで、いわゆる水撃(ウォーターハンマー)による内燃機関の破損等を招くことも考えられる。
 そこで、EGRガスから凝縮水を除くために気液分離装置(あるいは気水分離装置)や吸水材(フィルター)等が用いられる。気液分離装置としては、例えばサイクロン式気液分離装置が知られている。このサイクロン式気液分離装置は、液体を含んだ気体を分離筒内に接線方向に導入し、この分離筒内で旋回流を形成することによって液体と気体を分離する方式となしたもので、分離された液体を分離筒下部より排出し、気体のみを分離筒上部より取出す構造となったものが一般的である。又、分離筒からの分離液の排出を促進して分離性能を高めるために分離筒内に分離液の旋回を抑制するための障壁を設けたものも提案されている(特許文献1参照)。さらに、EGRガス流れ下流側のEGRガス流路の内壁に設けられた凹凸部によりEGRガスから生じた凝縮水を捕集する凝縮水捕集部を備え、該凝縮水捕集部により捕集した凝縮水を貯留部に収容して貯留するEGR装置も提案されている(特許文献2参照)。吸水材やフィルター等を採用したものとしては、例えば、排気管の内壁面から排気ガス流路内に突出する異物捕集フィルタに吸水材を設けた排気還流装置(特許文献3参照)等が知られている。
特開平9-220421号公報 特開2013-29081号公報 特開2012-202265公報
 しかしながら、前記した従来の気液分離手段には、以下に記載する欠点がある。
 即ち、液体を含んだ気体を分離筒内に接線方向に導入し、この分離筒内で旋回流を形成することによって液体と気体を分離する方式のサイクロン式気液分離装置や、EGRガス流路に凝縮水捕集部を内蔵して気液分離する装置の場合は、水分の捕集作用が限定的であり、流速10~100m/sのような広範囲のガス流速に対応できない。さらに、車両のエンジンルーム内は空きスペースが少なく、サイクロン方式のような比較的大型の気液分離装置の設置は難しい。又、排気還流装置の場合は、分離容器内にフィルターや吸水材等の分離部材を配置するため通気抵抗が高い上、風量が多く流速が速い領域においても通気抵抗が高まることにより、内燃機関に対して負荷がかかることになり燃費悪化をもたらす。
 本発明は、前記した従来の気液分離手段の有する欠点を解消するためになされたもので、フィルターや吸水材等の分離部材を無くし通気抵抗の低減をはかることにより、流速10~100m/sのような広範囲のガス流速にも対応でき、かつ車両のエンジンルーム等の狭い場所にも設置可能な小型で捕集効率の高い気液分離装置を提供しようとするものである。
 本発明に係る気液分離装置は、液体と気体の混合流体(以下、説明の便宜上「気液混合流体」と称する)を分離容器内に接線方向に導入し、該分離容器内で旋回流を形成することによって前記液体と気体を分離する方式の気液分離装置であって、前記分離容器内が渦巻状の流路となすとともに該渦巻状流路の内壁面を前記気液混合流体の接触壁面となし、前記分離容器の上面側には前記渦巻状流路の中心部に開口部を突出する気体出口管が接続され、前記分離容器の下面側には前記渦巻状流路内で分離した液滴を集める傾斜底面部を有し、該傾斜底面部に連なる集液部に液体出口管(排液管)を介して液体回収タンクが接続された構成となしたことを特徴とするものである。
 又、本発明装置は、気液混合流体の接触壁面となす分離容器の渦巻状流路の内壁面を粗面とすることを好ましい態様とするものである。
 本発明の気液分離装置は、気液分離容器内にフィルターや吸水材等の分離部材を無くして通気抵抗の低減をはかるとともに、気液混合流体を渦巻状流路の内壁面に接触させて気液分離させる方式として気液混合流体の壁面接触長さを増長させたことにより、気液混合流体は渦巻状流路の内壁面に接触しながら長い距離を流れることとなり、内壁面との摩擦による気液分離がより効果的に行われ、装置の小型化がはかられるのみならず、流速10~100m/sのような広範囲のガス流速にも十分に対応でき、内燃機関の燃費改善にも多大な効果を奏する。又、分離容器の底部に液体出口管を介して液体回収タンクを設けることにより、回収された液滴の分離容器内への巻き上げが防止され、高流速域における液滴捕集率の低下を抑制できる。さらに、渦巻状流路の気液混合流体の接触壁面を粗面とすることにより、面衝突による液滴化を効率よく行うことができ、液滴の捕集効率を増加することが可能となる。
本発明に係る気液分離装置の第1実施例を開蓋(上蓋を外した状態)して示す斜視図である。 図1に示す気液分離装置の正面図である。 図1、図2に示す気液分離装置の縦断正面図である。 本発明に係る気液分離装置の第2実施例を開蓋(上蓋を外した状態)して示す斜視図である。 図4に示す気液分離装置の縦断正面図である。 図4、図5に示す気液分離装置の渦巻状流路に施す粗面の形態を例示したもので、(a)は凹凸の格子状配列、(b)は凹凸の菱形状配列、をそれぞれ示す。
 以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
 図1~図6において、1、11は気液分離装置、2、12は気液分離容器、2-1、12-1は渦巻状流路、2-2は気液混合流体の接触壁面、12-2は気液混合流体の粗面の接触壁面、2-3、12-3は傾斜底面部、2-4、12-4は集液部、2-5、12-5は上蓋、3、13は気液混合流体入口管、3-1、13-1は端部開口部、4、14は気体出口管、5、15は液体出口管、6、16は液体回収タンク(貯水タンク等)、7、17は液体排出管である。
 図1~図3に示す本発明に係る第1実施例の気液分離装置1は、渦巻状の壁面によって形成された渦巻状流路2-1を有する気液分離容器2、気液分離容器2の渦巻状流路2-1の最外周の流路に接線方向に接続された気液混合流体入口管3、気液分離容器2の上面部に上蓋2-5を貫通して垂直に接続された気体出口管4、気液分離容器2の底面部に接続された液体回収タンク6とから構成されている。気液分離容器2の渦巻状流路2-1は、気液混合流体入口管3から流入する気液混合流体が接触する内壁面(渦巻中心側の壁面)を気液混合流体の接触壁面2-2となすとともに、該渦巻状流路2-1の下方には最外周の接触壁面2-2の下端縁に連なるすり鉢状の傾斜底面部2-3が形成され、該傾斜底面部2-3のほぼ中央部に設けられた円筒状の集液部2-4に液体出口管5を介して液体回収タンク6が接続されている。
 ここで、気液分離容器2を渦巻状流路2-1で構成したのは、例えばサイクロン式は最外周に位置する壁面に流体が接触するが、気液混合流体の流路を渦巻状にすることにより流体の接触壁面長さを増長させることとなり、接触壁面との摩擦により気液混合流体の気液分離がより効果的に行われる(水分が水滴や液滴化しやすくなる)という効果を得るためである。
 なお、上蓋2-5は気液分離容器2の上面部にネジやボルト・ナット等で着脱可能に固着されている。
 気液分離容器2の渦巻状流路2-1の最外周の流路に接線方向に接続された気液混合流体入口管3は、その端部開口部3-1が気液分離容器2の渦巻状流路2-1の最外周の流路入口に接続されている。一方、気体出口管4は、気液分離容器2の上面のほぼ中心部(渦巻状流路の終端部)に垂直にかつその下端開口部が気液分離容器2の内部に突出するように上蓋2-5を貫通して垂直に接続されている。なお、気体出口管4の気液分離容器2内の突出部4-1の突出長さ(突出代)としては、特に限定するものではないが5~20mmが好ましい。即ち、突出長さが5mm未満では気体出口管4からの液滴吸引の抑制効果が小さく、他方、20mmを超えると排液管5側への液滴集液が抑制されてしまうためである。
 気液分離容器2の傾斜底面部2-3のほぼ中央部に設けられた円筒状の集液部2-4には、液体出口管5を介して液体回収タンク6が接続されている。
 なお、気液分離容器2の中央部の接触壁面2-1の下端部と傾斜底面部2-3との間には図3に示すように適度な大きさの空間Sが設けられている。
 図1~図3に示す構成の気液分離装置において、気液混合流体入口管3より気液分離容器2内に流入した気液混合流体Mは、気液分離容器2の渦巻状流路2-1に沿って旋回しながら移動するが、その際、気液混合流体は渦巻状流路の内壁面に接触しながら長い距離を流れることとなり、内壁面との摩擦による気液分離が効果的に行われる。即ち、気液混合流体Mは渦巻状流路を流れる間に遠心力や慣性力が作用して接触壁面2-2に衝突あるいは接触することにより、効果的に気体Gと液滴Wとに分離される。気液混合流体M中の分離された液滴Wは接触壁面2-2に付着した後、自重と気流の力作用によって当該壁面を下降しながら他の液滴と結合して大きく成長して傾斜底面部2-3上に落下するとともに下方へ流下し、当該傾斜底面部2-3のほぼ中央部に設けられた円筒状の集液部2-4に液体となって集まる。集液部2-4に集液された液体は、液体出口管5を介して液体回収タンク6に回収される。このように気液混合流体Mから分離された液滴Wを気液分離容器2とは別設の液体回収タンク6に回収することにより、回収された液滴の気液分離容器2内への巻き上げが防止され、高流速域における液体捕集率の低下を抑制できる。液体回収タンク6に集められた液体は液体排出管7によって排出される。一方、気液混合流体M中の分離された気体Gは気液分離容器2の上面の気体出口管4より外部に流出する。なお、気体出口管4の気液分離容器2内の突出部4-1の突出長さを前記のように液滴吸引の抑制効果等を考慮して適正に設定することにより、液滴Wを吸引することなく分離された気体Gのみを効果的に取出すことができる。
 次に、図4~図5に示す本発明に係る第2実施例の気液分離装置11は、前記図1~図3に示す気液分離容器の接触壁面2-2を粗面の接触壁面12-2とした以外は、前記図1~図3に示す構成の気液分離装置と同様の構成を有する。
 即ち、その構造は前記図1~図3に示す本発明の気液分離装置1と同様に、気液分離装置11は、渦巻状の壁面によって形成された渦巻状流路12-1を有する気液分離容器12、気液分離容器12の渦巻状流路12-1の最外周の流路に接線方向に接続された気液混合流体入口管13、気液分離容器12の上面部に上蓋12-5を貫通して垂直に接続された気体出口管14、気液分離容器12の底面部に接続された液体回収タンク16とから構成されている。気液分離容器12の渦巻状流路12-1は、気液混合流体入口管13から流入する気液混合流体が接触する内壁面(渦巻中心側の壁面)を気液混合流体の粗面の接触壁面12-2となすとともに、該渦巻状流路12-1の下方には最外周の粗面の接触壁面12-2の下端縁に連なるすり鉢状の傾斜底面部12-3が形成され、該傾斜底面部12-3のほぼ中央部に設けられた円筒状の集液部12-4に液体出口管15を介して液体回収タンク16が接続されている。12-5は上蓋、13-1は端部開口部、14-1は気体出口管14の気液分離容器12内の突出部である。
 上記第2実施例装置において、気液混合流体の接触壁面を粗面の接触壁面12-2としたのは、気液混合流体中の液滴粒子が接触壁面に付着し易いようにすることにより、気液分離装置における気液分離効率の向上、気液混合流体からの液滴捕集量の増加をはかるためである。ここで、粗面とは表面に液滴粒子が引っかかりやすく、気流の流れを妨げないような粗さである。例えば、気液混合流体中の液滴粒子の粒経が数μm~数百μmの混合流体の場合は、接触壁面12-1の表面に凹部と凸部の差が数百μm~5mm程度となる表面処理(凹凸形成)を施して液滴の捕集率を向上させることが望ましい。なお、この数値は気液混合流体の流速や液滴の種類(水滴、油滴等)、気液分離容器12の内部形状等によって変わるものであり、前記数値に限定されるものではない。又、粗面の接触壁面12-2は前記表面処理に代えて、表面に液滴を付着し易い材料を設けて形成してもよい。例えば、ステンレス等の金属繊維を網目状に織り込んだ織物や格子状の網体(メッシュ)を貼り付けてもよく、さらに耐熱性、耐食性等の条件が満たされれば、合成樹脂製、セラミック製等のものであってもよい。粗面の形態としては、例えば図6(a)に示す凹凸の格子状配列や、同(b)に示す凹凸の菱形状配列等がある。
 図4~図5に示す構成の気液分離装置11においても、前記図1~図3に示す構成の気液分離装置1と同様に、気液混合流体入口管13より気液分離容器12内に流入した気液混合流体Mは、気液分離容器12の渦巻状流路12-1に沿って旋回しながら移動するが、その際、気液混合流体は渦巻状流路の粗面の内壁面即ち粗面の接触壁面12-2に接触しながら長い距離を流れることとなり、粗面の接触壁面12-2との摩擦による気液分離がより効果的に行われる。即ち、気液混合流体Mは渦巻状流路を流れる間に遠心力や慣性力が作用して接触壁面12-2に衝突あるいは接触することにより、効果的に気体Gと液滴Wとに分離されるが、粗面の接触壁面12-2の場合は、前記したように粗面の作用により気液混合流体Mからの液滴Wの分離がより促進される。気液混合流体M中の分離された液滴Wは接触壁面12-2に付着した後、自重と気流の力作用によって当該壁面を下降しながら他の液滴と結合して大きく成長して傾斜底面部12-3上に落下するとともに下方へ流下し、当該傾斜底面部12-3のほぼ中央部に設けられた円筒状の集液部12-4に液体となって集まる。集液部12-4に集液された液体は、液体出口管15を介して液体回収タンク16に回収される。
 又、本実施例装置の場合も、気液混合流体Mから分離された液滴Wを気液分離容器12とは別設の液体回収タンク16に回収することにより、回収された液滴の気液分離容器12内への巻き上げが防止され、高流速域における液体捕集率の低下を抑制できることはいうまでもない。一方、気液混合流体M中の分離された気体Gは気液分離容器12の上面の気体出口管14より外部に流出するが、本実施例装置においても、気体出口管14の気液分離容器12内の突出部14-1の突出長さを前記のように液滴吸引の抑制効果等を考慮して適正に設定することにより、液滴Wを吸引することなく分離された気体Gのみを効果的に取出すことができることはいうまでもない。
 1、11 気液分離装置
 2、12 気液分離容器
 2-1、12-1 渦巻状流路
 2-2 気液混合流体の接触壁面
 12-2 気液混合流体の粗面の接触壁面
 2-3、12-3 傾斜底面部
 2-4、12-4 集液部
 2-5、12-5 上蓋
 3、13 気液混合流体入口管
 3-1、13-1 端部開口部
 4、14 気体出口管
 4-1、14-1 突出部
 5、15 液体出口管
 6、16 液体回収タンク
 7、17 液体排出管
 M 気液混合流体
 W 液滴
 G 気体
 S 空間

Claims (2)

  1.  液体と気体の混合流体を分離容器内に接線方向に導入し、該分離容器内で旋回流を形成することによって前記液体と気体を分離する方式の気液分離装置であって、前記分離容器内が渦巻状の流路となすとともに該渦巻状流路の内壁面を前記気液混合流体の接触壁面となし、前記分離容器の上面側には前記渦巻状流路の中心部に開口部が突出する気体出口管が接続され、前記分離容器の下面側には前記渦巻状流路内で分離した液滴を集める傾斜底面部を有し、該傾斜底面部に連なる集液部に液体出口管(排液管)を介して液体回収タンクが接続された構成となしたことを特徴とする気液分離装置。
  2.  前記気液混合流体の接触壁面を粗面とすることを特徴とする請求項1に記載の気液分離装置。
PCT/JP2016/064600 2015-05-21 2016-05-17 気液分離装置 WO2016186108A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2015103957A JP2016215146A (ja) 2015-05-21 2015-05-21 気液分離装置
JP2015-103957 2015-05-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016186108A1 true WO2016186108A1 (ja) 2016-11-24

Family

ID=57319893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2016/064600 WO2016186108A1 (ja) 2015-05-21 2016-05-17 気液分離装置

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP2016215146A (ja)
WO (1) WO2016186108A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111566334A (zh) * 2017-10-25 2020-08-21 臼井国际产业株 气液分离装置
CN115350567A (zh) * 2022-09-26 2022-11-18 北京翰海青天环保科技有限公司 二氧化碳捕集及提纯装置系统

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7095234B2 (ja) * 2017-06-22 2022-07-05 いすゞ自動車株式会社 排ガス再循環装置
US10583820B2 (en) * 2017-09-29 2020-03-10 Bendix Commercial Vehicle Systems Llc Effluent processing apparatus and method for a vehicle air brake charging system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5182460A (ja) * 1975-01-16 1976-07-20 Hitachi Ltd Saikuronshikibojinsochi
US4028076A (en) * 1975-08-18 1977-06-07 Parma Industries, Inc. Centrifugal air precleaner for internal combustion engines
JPS55147118A (en) * 1979-05-02 1980-11-15 Westinghouse Electric Corp Device for separating accompanying liquid from gassliquid mixture
JP2012139681A (ja) * 2011-01-04 2012-07-26 Mann & Hummel Gmbh ガスから液体を分離する配置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5182460A (ja) * 1975-01-16 1976-07-20 Hitachi Ltd Saikuronshikibojinsochi
US4028076A (en) * 1975-08-18 1977-06-07 Parma Industries, Inc. Centrifugal air precleaner for internal combustion engines
JPS55147118A (en) * 1979-05-02 1980-11-15 Westinghouse Electric Corp Device for separating accompanying liquid from gassliquid mixture
JP2012139681A (ja) * 2011-01-04 2012-07-26 Mann & Hummel Gmbh ガスから液体を分離する配置

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111566334A (zh) * 2017-10-25 2020-08-21 臼井国际产业株 气液分离装置
CN111566334B (zh) * 2017-10-25 2022-04-19 臼井国际产业株式会社 气液分离装置
US11421630B2 (en) 2017-10-25 2022-08-23 Usui Co., Ltd. Gas-liquid separator
CN115350567A (zh) * 2022-09-26 2022-11-18 北京翰海青天环保科技有限公司 二氧化碳捕集及提纯装置系统

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016215146A (ja) 2016-12-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016186108A1 (ja) 気液分離装置
US8657897B2 (en) Wet gas separator
US4035171A (en) Gas liquid separator for flare systems
JP5519024B2 (ja) 第2の流体の流れから第1の流体の粒子を分離するための分離システム
US10213718B2 (en) Air intake water separator
ES2860524T3 (es) Ciclón, eliminador de niebla ciclónica y método de uso
WO2016194982A1 (ja) 気液分離装置
JP2016151196A (ja) 排ガス再循環システム、およびこれを備えた舶用エンジン
JP4425951B2 (ja) ブローバイガス用オイルセパレータ
JP6348406B2 (ja) 第1流体の粒子であって、第2流体の流れに載った第1流体の粒子を第2流体の流れから分離し、第1流体は、第2流体よりも濃度が高い分離システム
CN102921259A (zh) 一种自循环旋液复合式气体过滤器及其过滤方法
KR101550505B1 (ko) 분진 분리형 싸이클론 집진장치
CN108465301B (zh) 气体压缩机组合式旋风折流大口径气液复分离装置
CN107971151B (zh) 一种液膜式多管旋风除尘器
CN202538524U (zh) 新型油汽分离器
CN202921124U (zh) 一种自循环旋液复合式气体过滤器
CN209530445U (zh) 一种复合式多级喷淋除尘设备
JP2005098274A (ja) エアープレクリーナー
JP2011094843A (ja) コンデンサ
CN101367534B (zh) 管式降膜蒸发器的除沫装置
CN109647116A (zh) 一种复合式多级喷淋除尘设备及方法
KR102271134B1 (ko) 공기/액체 분리를 위한 스태거형 어레이 배열
CN217270394U (zh) 油气预分离器及发动机
CN209442936U (zh) 一种用于天然气杂物分离的分离器
WO2017010226A1 (ja) 油分離回収器

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 16796501

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 16796501

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1