RU55636U1 - Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа - Google Patents
Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа Download PDFInfo
- Publication number
- RU55636U1 RU55636U1 RU2006106960/22U RU2006106960U RU55636U1 RU 55636 U1 RU55636 U1 RU 55636U1 RU 2006106960/22 U RU2006106960/22 U RU 2006106960/22U RU 2006106960 U RU2006106960 U RU 2006106960U RU 55636 U1 RU55636 U1 RU 55636U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vertical
- separator
- plate
- separation device
- gas
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 45
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 10
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 abstract description 2
- 230000008021 deposition Effects 0.000 abstract description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000000739 chaotic effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
Abstract
Полезная модель предназначена для осаждения мелкодисперсных и аэрозольных жидких и твердых частиц из газового потока в поле центробежных сил и применяется в нефтяной, газовой, машиностроительной, пищевой, химической и других отраслях промышленности. Технический результат - более раннее изолирование основной массы выделенных жидкости и механических примесей от остального газожидкостного потока, исключающее эффект обратного захвата жидкости этим потоком, что приводит к повышению эффективности сепарации, и, следовательно, повышению качества газа на выходе сепаратора. Сущность полезной модели состоит в том, что сепаратор, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, верхнюю и нижнюю крышки, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор и сепарационное устройство, дополнительно содержит карман, образованный сверху горизонтальной пластиной, с боков - цилиндрической стенкой корпуса, вертикальной пластиной, перпендикулярной корпусу, и вертикальной изогнутой пластиной, причем этот карман является открытым навстречу движения газожидкостного потока и снизу, а нижний край вертикальной пластины, перпендикулярной корпусу, расположен выше нижнего края вертикальной изогнутой пластины. При этом сепарационное устройство может быть выполнено цилиндрической формы и установлено либо на одной оси с корпусом сепаратора, либо со смещением относительно оси корпуса сепаратора так, чтобы расстояние от сепарационного устройства до стенок корпуса, дефлектора и вертикальной изогнутой пластины было одинаковым по всей окружности вокруг сепарационного устройства. В последнем случае карман может быть выполнен расширяющимся к вертикальной пластине, перпендикулярной корпусу. Горизонтальная пластина может быть выполнена в виде части верхней крышки, с которой соединены торцы вертикальной пластины, перпендикулярной корпусу, и вертикальной изогнутой пластины. 4 з.п., 2 илл.
Description
Полезная модель предназначена для осаждения и удаления мелкодисперсных и аэрозольных жидких и твердых частиц из газового потока в поле центробежных сил и применяется в нефтяной, газовой, машиностроительной, пищевой, химической и других отраслях промышленности.
Известен сепаратор СЦВ-5 (патент RU 2188062) [1], содержащий вертикальный цилиндрический корпус, входной и выходной патрубки, дефлектор, сепарационный пакет.
Недостатком сепаратора СЦВ-5 является то, что желоба, сужающиеся по ходу движения в них жидкостной пленки к внутренней поверхности корпуса аппарата, закрывают значительную часть живого сечения между корпусом и сепарационным пакетом, что в последнем случае приводит к росту потерь напора в аппарате и хаотическому движению газожидкостной смеси в этом пространстве и уносу значительной части жидкой фазы во внутрь сепарационного пакета; кроме того, щель, расположенная за желобами по ходу движения потока, полностью перекрыта, т.е. не участвует в сепарационном процессе и создает дополнительные потери напора; наличие двух сепарационных камер - верхней и нижней, связанных между собой гидрозатворным сливом, делает конструкцию громоздкой и малопроизводительной. Увеличение нагрузки по газу приводит к увеличению сопротивления сепарационного блока, т.е. к увеличению разности давления в нижней и верхней камерах. Чтобы гидрозатвор справился, необходимо его увеличивать по высоте, т.е. увеличивать высоту корпуса аппарата.
Известен также малогабаритный высокоэффективный сепаратор СЦВ-5 (патент RU 2221625, дата публикации 2004.01.20) [2], содержащий вертикальный цилиндрический корпус, горизонтальную крышку, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, вертикальный сепарационный пакет, состоящий из плоских изогнутых и дугообразных пластин, которые в зоне нахлестки образуют щелевые каналы, в верхней внутренней части сепарационного пакета в отверстии горизонтальной крышки установлена кольцевая карман-ловушка, образованная наружной нижней частью цилиндрической поверхности выходного патрубка, нижней поверхностью крышки и внутренней поверхностью верхней части сепарационных пластин.
Недостатком указанного сепаратора является то, что прижатая на выходе из дефлектора жидкостная (тяжелая) фаза газожидкостного потока с механическими
примесями на всем протяжении своего пути от дефлектора до ложного днища непосредственно контактирует с вращающейся вокруг сепарационного пакета газовой (легкой) фазой. Это, а также то, что скорость движения тяжелой фазы снижается в результате трения о внутреннюю поверхность корпуса, приводит к нежелательному обратному захвату части жидкости и примесей указанной газовой фазой, что увеличивает нагрузку на сепарационный пакет, и, следовательно, приводит к снижению эффективности сепарации.
Указанный сепаратор по патенту №2221625 является по совокупности существенных признаков наиболее близким сепаратором того же назначения к заявляемой полезной модели. Поэтому он принят в качестве прототипа заявляемой полезной модели.
Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение эффективности сепарации и качества газового потока на выходе сепаратора.
Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемой полезной моделью, является более раннее изолирование основной массы выделенных жидкости и механических примесей от остального газожидкостного потока, исключающее эффект обратного захвата жидкости этим потоком, что приводит к повышению эффективности сепарации, и, следовательно, повышению качества газа на выходе сепаратора.
Сущность полезной модели состоит в том, что сепаратор, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, верхнюю и нижнюю крышки, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор и сепарационное устройство, дополнительно содержит карман, образованный сверху горизонтальной пластиной, с боков - цилиндрической стенкой корпуса, вертикальной пластиной, перпендикулярной корпусу, и вертикальной изогнутой пластиной, причем этот карман является открытым навстречу движения газожидкостного потока и снизу, а нижний край вертикальной пластины, перпендикулярной корпусу, расположен выше нижнего края вертикальной изогнутой пластины. При этом сепарационное устройство может быть выполнено цилиндрической формы и установлено либо на одной оси с корпусом сепаратора, либо со смещением относительно оси корпуса сепаратора так, чтобы расстояние от сепарационного устройства до стенок корпуса, дефлектора и вертикальной изогнутой пластины было одинаковым по всей окружности вокруг сепарационного устройства. В последнем случае карман может быть выполнен расширяющимся к вертикальной пластине,
перпендикулярной корпусу. Горизонтальная пластина может быть выполнена в виде части верхней крышки, с которой соединены торцы вертикальной пластины, перпендикулярной корпусу, и вертикальной изогнутой пластины.
На фиг.1 изображен сепаратор в продольном сечении (сечении А-А фиг.2), на фиг.2 - в поперечном сечении Б-Б фиг.1.
СЕПАРАТОР ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВИХРЕВОГО ТИПА (фиг.1, 2) состоит из вертикального цилиндрического корпуса 1 верхней крышки 2, в которой расположен выходной патрубок 3, нижней крышки 4, в которой расположен сливной патрубок 5, входного патрубка 6, соединенного с корпусом 1 в верхней его части, дефлектора 7, формирующего вращательное движение газожидкостного потока внутри сепаратора, сепарационного устройства 8 и кармана 9 для улавливания и транспортировки механических примесей, капельной и пленочной жидкости из зоны сепарации.
Карман 9 содержит ограничивающую его сверху горизонтальную пластину 10, вертикальную пластину 11, установленную перпендикулярно стенке корпуса сепаратора, и вертикальную изогнутую пластину 12. Для целей улавливания и транспортировки механических примесей, капельной и пленочной жидкости из зоны сепарации 13 карман 9 является открытым навстречу движения газожидкостного потока и снизу. Для этой же цели высота вертикальной изогнутой пластины 12 больше высоты вертикальной пластины 11.
Отношение площади сечения корпуса сепаратора к основным геометрическим параметрам составляет: к площади сечения сепарационного устройства 2-2,5. Отношение высоты сепарационного устройства к его внутреннему диаметру: 2,3-2,5.
Примеры конкретного выполнения.
Пример 1.
Форма сепарационного устройства 8 и его расположение в сепараторе выполнено по известной схеме согласно описанию изобретения к патенту №2221625 [2].
Пример 2.
Форма сепарационного устройства 8 выполнено по известной схеме согласно описанию изобретения к патенту №2221625 [2]. При этом ось сепарационного устройства 8 смещена относительно оси корпуса 1 сепаратора так, чтобы расстояние от сепарационного устройства 8 до стенок корпуса 1, дефлектора 7 и вертикальной изогнутой пластины 12 было одинаковым по всей окружности. При
этом вертикальная изогнутая пластина 12 установлена относительно корпуса 1 сепаратора так, что карман 9 расширяется к вертикальной пластине 11.
Горизонтальная пластина 10 выполнена в виде части верхней крышки, к которой примыкают вертикальная пластина 11, перпендикулярная корпусу 1, и вертикальная изогнутая пластина 12.
Сепаратор работает следующим образом.
Газожидкостная смесь подводится в сепаратор через входной патрубок 6, расположенный в верхней его части. Дефлектор 7 препятствует поступлению газожидкостного потока в осевую зону сепарационного устройства 8 без предварительного разделения потока.
В криволинейном пространстве, образованной стенкой корпуса 1 и сепарационным устройством 8, из газового потока выделяется основная масса жидкости и механические примеси. Капли жидкости и механические примеси отбрасываются центробежной силой на стенки корпуса 1 сепаратора и под действием инерционных и гравитационных сил движутся по ходу газового потока вдоль этой стенки по нисходящей спирали и попадают в карман 9, где они тормозятся вертикальной пластиной 11. Далее под действием гравитационных сил и увлекаемые газожидкостным потоком, движущимся через открытую нижнюю часть кармана 9, жидкость и механические примеси транспортируются в нижнюю часть 14 сепаратора, и далее - к сливному патрубку 5. За счет наличия вертикальной изогнутой пластины 12, нижний край которой размещен ниже нижнего края вертикальной пластины 11, отсепарированные жидкость и механические примеси защищены от захвата вращающимся газожидкостным потоком. Мелкодисперсная капельная жидкость, не осевшая на корпусе 1, попадает на сепарационное устройство 8, задерживается им, а затем транспортируется в нижнюю часть 14 сепаратора, и далее - к сливному патрубку 5.
В заявляемой полезной модели заявляемый технический результат: более раннее изолирование основной массы выделенных жидкости и механических примесей от остального газожидкостного потока, достигается за счет наличия в сепараторе кармана, образованного сверху горизонтальной пластиной, с боков - цилиндрической стенкой корпуса, вертикальной пластиной, перпендикулярной корпусу, и вертикальной изогнутой пластиной, а также за счет того, что карман является открытым навстречу движения газожидкостного потока и снизу, причем нижний край вертикальной пластины, перпендикулярной корпусу, расположен
выше нижнего края вертикальной изогнутой пластины. Такое техническое решение позволяет исключить эффект обратного захвата жидкости вращающимся вокруг сепарационного устройства газожидкостным потоком, что приводит к повышению эффективности сепарации, и, следовательно, повышению качества газа на выходе сепаратора.
Производство заявляемого сепаратора возможно на предприятиях машиностроительной промышленности.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ.
1. Патент РФ №2188062, B 01 D 45/12, 2002.
2. Патент РФ №2221625, B 01 D 45/12, 2004.
Claims (5)
1. Сепаратор, содержащий вертикальный цилиндрический корпус, верхнюю и нижнюю крышки, входной, выходной, сливной патрубки, дефлектор, сепарационное устройство, отличающийся тем, что сепаратор дополнительно содержит карман, образованный сверху горизонтальной пластиной, с боков - цилиндрической стенкой корпуса, вертикальной пластиной, перпендикулярной корпусу, и вертикальной изогнутой пластиной, причем карман является открытым навстречу движения газожидкостного потока и снизу, причем нижний край вертикальной пластины, перпендикулярной корпусу, расположен выше нижнего края вертикальной изогнутой пластины.
2. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что сепарационное устройство является цилиндрическим, а оси корпуса сепаратора и сепарационного устройства совпадают.
3. Сепаратор по п.1, отличающийся тем, что сепарационное устройство является цилиндрическим, а ось сепарационного устройства расположена со смещением относительно оси корпуса сепаратора так, чтобы расстояние от сепарационного устройства до стенок корпуса, дефлектора и вертикальной изогнутой пластины было одинаковым по всей окружности вокруг сепарационного устройства.
4. Сепаратор по п.3, отличающийся тем, что карман выполнен расширяющимся к вертикальной пластине, перпендикулярной корпусу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006106960/22U RU55636U1 (ru) | 2006-03-06 | 2006-03-06 | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006106960/22U RU55636U1 (ru) | 2006-03-06 | 2006-03-06 | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU55636U1 true RU55636U1 (ru) | 2006-08-27 |
Family
ID=37061554
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006106960/22U RU55636U1 (ru) | 2006-03-06 | 2006-03-06 | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU55636U1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2346727C1 (ru) * | 2007-06-07 | 2009-02-20 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
| RU2366490C1 (ru) * | 2008-02-08 | 2009-09-10 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
| RU2366491C1 (ru) * | 2008-02-08 | 2009-09-10 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
| RU2582314C1 (ru) * | 2014-09-29 | 2016-04-20 | Акционерное общество Научно Техническая Компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" | Газожидкостной сепаратор |
| CN110280035A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-09-27 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 一种双切向环流式进料分布器、农药分散剂的制备系统以及方法 |
-
2006
- 2006-03-06 RU RU2006106960/22U patent/RU55636U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2346727C1 (ru) * | 2007-06-07 | 2009-02-20 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
| RU2366490C1 (ru) * | 2008-02-08 | 2009-09-10 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
| RU2366491C1 (ru) * | 2008-02-08 | 2009-09-10 | Сергей Анатольевич Жвачкин | Сепаратор газовый вихревого типа |
| RU2582314C1 (ru) * | 2014-09-29 | 2016-04-20 | Акционерное общество Научно Техническая Компания "МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" | Газожидкостной сепаратор |
| CN110280035A (zh) * | 2019-07-26 | 2019-09-27 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 一种双切向环流式进料分布器、农药分散剂的制备系统以及方法 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6228151B1 (en) | Apparatus and method for separating particles from a cyclonic fluid flow | |
| CA2516419C (en) | Cyclonic air filter with exit baffle | |
| RU73801U1 (ru) | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа | |
| RU55636U1 (ru) | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа | |
| WO2016186108A1 (ja) | 気液分離装置 | |
| RU2320395C2 (ru) | Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор "сцв-7" | |
| CN203922875U (zh) | 一种高效聚结油水分离器 | |
| RU2221625C1 (ru) | Малогабаритный высокоэффективный сепаратор сцв-5 | |
| RU2366489C1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU71560U1 (ru) | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа сцв-8 | |
| RU58379U1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа (варианты) | |
| RU2379093C2 (ru) | Высокоэффективный циклон по улавливанию мелкодисперсных жидких и твердых частиц | |
| RU66972U1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU2366490C1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU2346727C1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU157602U1 (ru) | Приемный сепаратор установки комплексной подготовки газа | |
| RU2635159C1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU173761U1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU90701U1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа (варианты) | |
| RU52574U1 (ru) | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа | |
| RU2366491C1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа | |
| RU84737U1 (ru) | Газожидкостной сепаратор | |
| RU2287357C1 (ru) | Высокоэффективный жидкостно-газовый сепаратор | |
| RU71902U1 (ru) | Сепаратор газожидкостный вертикальный вихревого типа "колибри плюс" | |
| RU73802U1 (ru) | Сепаратор газовый вихревого типа |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20070307 |
|
| NF1K | Reinstatement of utility model |
Effective date: 20080620 |
|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20150307 |