[go: up one dir, main page]

RU2751036C1 - Центробежный сепарационный элемент - Google Patents

Центробежный сепарационный элемент Download PDF

Info

Publication number
RU2751036C1
RU2751036C1 RU2020143741A RU2020143741A RU2751036C1 RU 2751036 C1 RU2751036 C1 RU 2751036C1 RU 2020143741 A RU2020143741 A RU 2020143741A RU 2020143741 A RU2020143741 A RU 2020143741A RU 2751036 C1 RU2751036 C1 RU 2751036C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
gas
shell
liquid
hollow body
Prior art date
Application number
RU2020143741A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Анатольевич Приймак
Станислав Юрьевич Скрябин
Василий Викторович Николаев
Вячеслав Алексеевич Васильев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН"
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 "Экспертный технический центр ЦКБН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН"
Priority to RU2020143741A priority Critical patent/RU2751036C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751036C1 publication Critical patent/RU2751036C1/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

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике разделения газожидкостных потоков и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например газоперерабатывающей. Центробежный сепарационный элемент содержит обечайку с ловушкой отделенной жидкости и завихритель. Причем внутри обечайки соосно ей размещено полое тело цилиндрической формы, первый торец которого выполнен герметичным и выступающим над ловушкой отделенной жидкости, а второй торец выполнен в виде сопла и расположен над завихрителем. Выступающая торцевая часть полого тела снабжена газоподводящими патрубками, под вторым торцом расположен отбойник. В качестве сопла использована роторная форсунка, а поперечное сечение отбойника повторяет профиль выхода роторной форсунки. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности отделения жидкости от газа и снижение гидравлического сопротивления. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике разделения газожидкостных потоков и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например газоперерабатывающей.
Известно (SU, авторское свидетельство 689707, опубл. 05.10.1979) устройство для мокрой очистки газа, включающее частично заполненный жидкостью корпус с газоподводящим патрубком, снабженным конфузором, концентрично которому установлен цилиндрический экран, над которым размещен кольцевой отбойник, каплеуловитель, водопитающее устройство, при этом с целью снижения энергозатрат и повышения надежности действия устройства, отбойник снабжен расположенным по внутреннему диаметру цилиндром, установленным между газоподводяшим патрубком и экраном.
Недостатком известного элемента является недостаточно эффективное отделение жидкости от газа.
Известен также (RU, патент 2052272, опубл. 20.01.1996) центробежный сепарационный элемент, содержащий обечайку, два последовательно установленных завихрителя с направляющими лопатками, тонкослойную насадку, размещенную между завихрителями с кольцевым зазором к обечайке, ловушку отделенной жидкости и газоотводящий патрубок.
Недостатками известного сепарационного элемента являются высокое гидравлическое сопротивление и низкая эффективность разделения газа и жидкости из-за вторичного уноса, вызванного циркуляционными токами в центральной части закрученного потока.
Наиболее близким аналогом разработанного устройства можно признать (RU, патент 2455050, опубл. 10.07.2012) центробежный сепарационный элемент, содержащий обечайку с ловушкой отделенной жидкости и завихритель, причем внутри обечайки соосно ей размещено полое тело цилиндрической формы, первый торец которого выполнен герметичным и выступающим над ловушкой отделенной жидкости, а второй торец выполнен в виде сопла и расположен над завихрителем, выступающая торцевая часть полого тела снабжена газоподводящими патрубками, причем под вторым торцом расположен отбойник, представляющий собой сегмент сферы, обращенный сферической поверхностью вниз, а сопло выполнено с возможностью перекрытия его.
Недостатком известного технического решения следует признать низкую эффективность разделения газа и жидкости.
Техническая проблема, решаемая посредством разработанного элемента, состоит в оптимизации процесса разделения жидкости и газа.
Технический результат, получаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в дополнительном повышении эффективности отделения жидкости от газа и снижении гидравлического сопротивления.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать конструкцию центробежного сепарационного элемента, содержащего обечайку с ловушкой отделенной жидкости и завихритель, причем внутри обечайки соосно ей размещено полое тело цилиндрической формы, первый торец которого выполнен герметичным и выступающим над ловушкой отделенной жидкости, а второй торец выполнен в виде сопла и расположен над завихрителем, выступающая торцевая часть полого тела снабжена газоподводящими патрубками, под вторым торцом расположен отбойник, при этом в качестве сопла использована роторная форсунка, а поперечное сечение отбойника повторяет профиль выхода роторной форсунки.
В некоторых вариантах реализации на боковой поверхности полого тела выполнены сквозные отверстия. Предпочтительно диаметр отбойника составляет 1,1-2 от диаметра сопла, а расстояние плоскости отбойника от сопла составляет 0,1-1 от диаметра сопла.
Преимущественно, диаметр полого тела соответствует 0,3-0,5 диаметра обечайки, при этом герметичный торец полого тела предпочтительно расположен на расстоянии, равном 0,5-1,0 диаметра обечайки, считая от верхней кромки ловушки отделенной жидкости, кроме того, сопло расположено над завихрителем на расстоянии, преимущественно равном 0,5-1,0 диаметра обечайки, а диаметр отверстия сопла обычно равен 0,2-0,6 диаметра полого тела.
Предпочтительно, газоподводящие патрубки направлены вдоль поверхности обечайки, а вход в патрубок расположен на расстоянии 0,2-0,7 высоты обечайки, считая от нижней кромки ловушки отделенной жидкости.
Размещение внутри обечайки соосно ей полого тела цилиндрической формы обеспечивает гашение кинетической энергии потока, поступающего на разделение, что устраняет вихреобразование и вторичный унос и позволяет за счет этого повысить эффективность отделения жидкости от газа.
Выполнение полого тела диаметром 0,3-0,5 диаметра обечайки частично позволяет снизить гидравлическое сопротивление сепарационного элемента, а также предотвращает возникновение циркуляционных токов и вторичного уноса.
Расположение герметичного торца полого тела выше обечайки на расстоянии, обычно равном 0,5-1,0 диаметра обечайки, считая от верхней кромки ловушки, и размещение газоподводящих патрубков у герметичного торца объясняют то, что при таком расположении газоподводящие патрубки не нарушают структуру центробежного поля внутри элемента.
Расположение сопла напротив завихрителя на расстоянии, преимущественно равном 0,5-1,0 диаметра обечайки, объясняется тем, что на таком расстоянии окончательно формируется центробежный поток с зоной пониженного давления в центре, которое обеспечивает подачу газа извне через сопло в закрученный поток. Выполнение сопла с диаметром отверстия, обычно равным 0,2-0,6 диаметра полого тела, обеспечивает достаточную рециркуляцию газа, что предотвращает вторичный унос жидкости.
Использование отбойника позволяет защитить поток газа, выходящий из патрубка, от встречного потока, за счет чего уменьшается давление на торце. Кроме того, отбойник обеспечивает дополнительное разряжение газа на торце за счет эффекта эжектирования. Т.е. газ, обтекающий отбойник, эжектирует газ, выходящий из патрубка, создавая дополнительное разряжение на торце.
Выполнение в боковой поверхности полого тела отверстий, особенно при перекрытом втором торце, происходит аналогичное эжектирование, но без встречных потоков.
Преимущества роторных форсунок заключаются в широком разносе распыляемой жидкости, в небольшом их сопротивлении и снижение требований к качеству используемого воздуха.
Центробежный сепарационный элемент представлен на чертеже.
Центробежный сепарационный элемент разработанной конструкции содержит обечайку 1 с завихрителем 2 и ловушкой 3. Внутри обечайки 1 соосно ей установлено полое тело 4 цилиндрической формы, диаметр которого составляет, предпочтительно, 0,3-0,5 диаметра обечайки 1. Торец 5 полого тела 4 выполнен герметичным и расположен выше обечайки 1 на расстоянии, равном, предпочтительно, 0,5-1,0 диаметра обечайки, считая от верхней кромки ловушки 3. Торец 6 полого тела 4 выполнен в виде сопла с диаметром отверстия, равным, предпочтительно, 0,2-0,6 диаметра полого тела 4, и расположен напротив завихрителя 2 на расстоянии, равном, предпочтительно, 0,5-1,0 диаметра обечайки 1. Торцовая часть полого тела 4 снабжена газоподводящими патрубками 7, соединяющими внутреннюю полость тела 4 с внешним пространством. Газоподводящие патрубки 7 имеют изогнутый профиль и направлены вдоль поверхности обечайки 1. Вход в каждый патрубок 7 расположен на расстоянии 0,2-0,7 высоты обечайки 1, считая от нижней кромки ловушки 3. Суммарное сечение патрубков 7, предпочтительно, соразмерно диаметру сопла 6. Под торцом 6 расположен отбойник 8.
Центробежный сепарационный элемент работает следующим образом.
Газожидкостный поток поступает внутрь элемента через вертикальные щели завихрителя 2, где под действием центробежных сил, возникающих за счет наклонного расположения лопаток завихрителя, он закручивается и делится на центральный газовый с зоной пониженного давления и периферийный газожидкостный с зоной повышенного давления. За счет размещения в центре сепарационного элемента полого тела 4 центральный газовый поток объединяется с периферийным газожидкостным, что устраняет вторичный унос, вызванный обратными токами. Жидкость под действием центробежных сил осаждается на внутреннюю поверхность обечайки 1 и потоком направляется к ловушке 3. Через щель между обечайкой 1 и ловушкой 3 жидкость с частью газа отводится из потока. Основной поток газа, отделившись от жидкости, выходит через пространство между полым телом 4 и ловушкой 3. Часть газа, вышедшего через ловушку 3 вместе с жидкостью, засасывается через патрубки 7 во внутреннюю полость тела 4 и через сопло 6 подается в зону пониженного давления центробежного поля на доочистку от капельной жидкости. Отбойник 8 защищает поток газа, выходящий из патрубка 7, от встречного потока, за счет чего уменьшается давление на торце 6. Кроме того, отбойник 8 обеспечивает дополнительное разряжение газа на торце 6 за счет эффекта эжектирования. Т.е. газ, обтекающий отбойник 8, эжектирует газ, выходящий из патрубка 4, создавая дополнительное разряжение на торце 6.
При использовании разработанной конструкции центробежного сепарационного элемента происходит дополнительное повышение эффективности отделения жидкости от газа при снижении гидравлического сопротивления.

Claims (4)

1. Центробежный сепарационный элемент, содержащий обечайку с ловушкой отделенной жидкости и завихритель, причем внутри обечайки соосно ей размещено полое тело цилиндрической формы, первый торец которого выполнен герметичным и выступающим над ловушкой отделенной жидкости, а второй торец выполнен в виде сопла и расположен над завихрителем, выступающая торцевая часть полого тела снабжена газоподводящими патрубками, под вторым торцом расположен отбойник, отличающийся тем, что в качестве сопла использована роторная форсунка, а поперечное сечение отбойника повторяет профиль выхода роторной форсунки.
2. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что на боковой поверхности полого тела выполнены отверстия.
3. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что диаметр отбойника составляет 1,1÷2 от диаметра сопла.
4. Элемент по п. 1, отличающийся тем, что расстояние плоскости отбойника от сопла составляет 0,1÷1 от диаметра сопла.
RU2020143741A 2020-12-28 2020-12-28 Центробежный сепарационный элемент RU2751036C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143741A RU2751036C1 (ru) 2020-12-28 2020-12-28 Центробежный сепарационный элемент

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020143741A RU2751036C1 (ru) 2020-12-28 2020-12-28 Центробежный сепарационный элемент

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751036C1 true RU2751036C1 (ru) 2021-07-07

Family

ID=76820201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020143741A RU2751036C1 (ru) 2020-12-28 2020-12-28 Центробежный сепарационный элемент

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751036C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU88985U1 (ru) * 2009-07-06 2009-11-27 Ольга Ароновна Ушеренко Центробежный сепарационный элемент
RU2401156C1 (ru) * 2009-08-12 2010-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" Центробежный сепарационный элемент
CN202028287U (zh) * 2011-03-16 2011-11-09 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 一种汽液分离器的高效除沫装置
RU2455050C1 (ru) * 2011-04-13 2012-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН" Центробежный сепарационный элемент
CN206652261U (zh) * 2017-04-10 2017-11-21 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 一种强制循环蒸发用汽液分离器
CN109304061A (zh) * 2017-07-26 2019-02-05 中国石油化工股份有限公司 一种油气井测试放喷用气液分离器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU88985U1 (ru) * 2009-07-06 2009-11-27 Ольга Ароновна Ушеренко Центробежный сепарационный элемент
RU2401156C1 (ru) * 2009-08-12 2010-10-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа" ОАО "НИПИгазпереработка" Центробежный сепарационный элемент
CN202028287U (zh) * 2011-03-16 2011-11-09 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 一种汽液分离器的高效除沫装置
RU2455050C1 (ru) * 2011-04-13 2012-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Экспертный технический центр ЦКБН" Центробежный сепарационный элемент
CN206652261U (zh) * 2017-04-10 2017-11-21 江苏纵横浓缩干燥设备有限公司 一种强制循环蒸发用汽液分离器
CN109304061A (zh) * 2017-07-26 2019-02-05 中国石油化工股份有限公司 一种油气井测试放喷用气液分离器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109098952B (zh) 一种轴流式离心分离器及油气分离方法
RU2342182C2 (ru) Сепараторная ванна
CN105854425A (zh) 一种深度除尘除雾装置
RU2751036C1 (ru) Центробежный сепарационный элемент
WO2020024146A1 (zh) 气流引导式雾化器
US4278452A (en) Cyclone separator
RU104082U1 (ru) Центробежный нефтегазовый сепаратор
CN205672674U (zh) 一种深度除尘除雾装置
WO2020024145A1 (zh) 精油回流式雾化器
RU2140317C1 (ru) Центробежный сепарационный элемент
US4257786A (en) Cyclone separator
RU2455050C1 (ru) Центробежный сепарационный элемент
EP1406731B1 (en) Apparatus for gas/liquid contacting
CN206587509U (zh) 一种气液两级旋流分离器
CN219014705U (zh) 分液器的滤网支架及分液器
CN103060017B (zh) 用于煤气洗涤塔的组合式螺旋塔盘、煤气净化装置及其应用
TW202410950A (zh) 分離器
CN206121331U (zh) 一种离心式气液除雾器
RU2150315C1 (ru) Центробежный сепарационный элемент
JPH0566163B2 (ru)
CN211486979U (zh) 水幕式除尘装置
SU1521503A1 (ru) Газожидкостный сепаратор
CN201454746U (zh) 气液两相旋流大喷孔细雾喷嘴
CN223158993U (zh) 一种气液分离器
KR200399305Y1 (ko) 컴프레서용 필터