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日本SMC微霧分離器可以應用于什么環(huán)境?

更新時間:2016-04-12 點擊量:425

日本smc微霧分離器的應用也逐漸增多。結構不同,三相分離器的控制方法也不同。兩種典型分離器的控制原理如下:

油氣水混合物進入分離器后,進口分流器把混合物大致分成汽液兩相,液相進入集液部分。集液部分有足夠的體積使自由水沉降至底部形成水層,其上是原油和含有較小水滴的乳狀油層。原油和乳狀油從擋板上面溢出。擋板下游的油面由液面控制器操縱出油閥控制于恒定的高度。水從擋板上游的出水口排出,油水界面控制器操縱排水閥的開度,使油水界面保持在規(guī)定的高度。分離器的壓力由設在天然氣管線上的閥門控制。油微粒經(jīng)過濾材的擴散作用,直接被濾材攔截以及慣性碰撞凝聚等機理,使壓縮空氣中的懸浮油微粒很快凝聚成大油滴,在重力作用下油集聚在油分芯底部,通過底部凹處回油管進口返回機頭潤滑油系統(tǒng),從而使壓縮機排出更加純凈無油的壓縮空氣。壓縮空氣中的固體粒子經(jīng)過油分芯時滯留在過濾層中,這就導致了油分芯壓差(阻力)不斷增加。隨著油分芯使用時間增長,當油分芯壓差達到0.08到0.1Mpa時,濾芯必須更換,否則增加壓縮機運行成本(耗電)。

日本smc微霧分離器的作用原理:是當雙相流(懸浮粒子與空氣)從切向導管進入分離器后,將沿分離器的內(nèi)壁作旋轉運動,此時它們將受離心力、重力和摩擦力的共同作用,因固體物料受摩擦力大,故其旋轉的速度逐漸變小,而貼分離器的內(nèi)壁下沉到底部被排出;而此時氣流所受摩擦力小,速度降低的少,在旋轉下落時又受到錐體的折射作用而反折向上,作回旋上升運動,形成內(nèi)層的上旋氣流(稱為氣芯),zui后由頂部排氣管排出,即完成氣物分離。其中,直徑較小的顆?;蚍勰┏T谖催_到器壁前就被卷入上旋氣流中而從頂部被排出。

 日本SMC微霧分離器AFD系列

日本SMC微霧分離器AFD系列

日本SMC微霧分離器的效果較好,適用于大型制冷系統(tǒng),其結構如圖7-3所示。壓縮機的排氣經(jīng)油分離器進氣管沿切線方向進入筒內(nèi),隨即沿螺旋導向葉片高速旋轉并自上而下流動。借離心力的作用將排氣中密度較大的油滴拋在筒壁上分離出來,沿壁流下,沉積在筒底部。蒸氣經(jīng)筒體中心的出氣管內(nèi)多孔板引出。筒側裝有浮球閥,當油面上升到上限位時,潤滑油通過浮球閥打開閥芯,自動向壓縮機曲軸箱或集油器排油。有的在油分離器外部還設有冷卻水套,使混合汽體在其中又受到冷卻水的冷卻并通過降低流速和改變流向的作用,進一步得到分離。

 

 

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