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臥式三相分離器的工作原理_羅茨風機

臥式三相分離器的工作原理_羅茨風機

臥式三相分離器的工作原理:uasb三相分離器工作原理

  我公司現在在做一個UASB工程,進水COD10000,負荷6kg/m3.d。UASB主體是請人家設計的,其它我們公司設計。現在對UASB內件核算時發現,在uasb正常工作時,\//形三相分離器中部出水縫流速36m/h,遠大于別的UASB資料中的2m/h。底部多穿孔部水,出口流速1.8m/s,也小于資料中的2m/s。跟UASB設計方交流,他們說沒問題。請教各位高手,這樣的參數是不是合理?在這先謝謝啦。 不知現在有沒有好一點的UASB設計資料?各位前輩可否在UASB設計、調試方面指點一二。 現在工程已經施工了,6000M3的UASB池,很快要調試,第一次做心里還沒有底。

臥式三相分離器的工作原理:三相分離器工作原理.ppt

  安全經驗分享 關注附屬設備 追求精致安全 目前,石油儲運系統中在用儲罐均安裝兩套呼吸閥來保證儲罐的運行安全,一套為機械呼吸閥,另一套為液壓安全閥。液壓安全閥設在機械呼吸閥的一側,當機械呼吸閥失靈或無法滿足通氣量時,液壓安全閥發揮作用。液壓安全閥依靠閥內液封筒的液封油實現罐內氣體與外界大氣的密封。 背景介紹 安全經驗分享 機械式呼吸閥 液壓安全閥 安全經驗分享 系統物料、儲罐工況變化復雜 儲罐的呼吸量,物料的飽和蒸汽壓、液壓安全閥的液封油高度綜合影響:生產運行中儲罐呼吸極易出現液封油噴濺,噴濺出的液封油污染儲罐頂部,清理困難,有安全隱患。 排放、更換變質液封油或底部積水困難 液封油液位的日常檢查是通過一根直接5mm的量油尺,通過量油尺沾油位置來判斷油位高低。液封油通常采用無色的變壓器油,通過量油尺來檢查液位不直觀、不準確。 閥內底部變質液封油(有雜物或冬季呼吸凝結積水)無法有效排出,常需兩人將液壓安全閥分割筒卸下,采用容器舀出液封油,而無法舀出的液封油使用棉布等沾出清理干凈后再添加新液封油,浪費液封油及人力。 液封油液位檢查不直觀、不準確 運行現狀 安全經驗分享 問題癥結 拆檢設備,追根溯源 液壓安全閥本身設計不夠完美 管理審查,制度缺陷 忽視輔助設備的安全運行:儲罐衛生差、油氣揮發可能導致火災爆炸、功能失效 檢維護人員執行力欠佳:未嚴格執行檢查保養卡內容【衛生/液位均不符要求】 屬地督促檢查不到位:未對檢維護質量進行把關 附屬設備的檢查維護制度不完善:儲罐附件維護保養卡不完善、實用性差 工作質量與考核掛鉤運用效果差 職責梳理,執行欠佳 安全經驗分享 輪南作業區輪一聯合站 整改提升 完善制度,修訂維護保養卡 將工作質量納入員工考核,嚴格考核已多次聲明工作標準的事宜 修訂維護保養卡:明確檢查周期、明確工作標準、明確屬地職責 編制操作規程【存在疑問——是否管線打開、是否上鎖掛簽等】 如圖所示,進行設備的改進優化【六大優點:1.一級接油盤和回油孔可第一時間收集外濺液封油并實現回流,減少浪費;2.接油盤可收集噴濺出的液封油,防止儲罐污染;3.可定期通過接油盤底部的排污閥采用污油桶收走統一處理;4.現場可直觀觀察液封油是否變質,冬季運行時可及時排除底部凝結的積水;5.方便更換液封油;6.規避動火作業,保護儲罐頂部防腐層。】 改進設備,提升本質安全 關于改進合規疑問? 已進行的接油盤改造未動本體,是合規的,那如果要按圖改進是否合規?沒有找到此類安全閥不允許改動的標準或規范。 安全經驗分享 思考建議 全員分享:提高員工的責任心、執行力 全面普查:巡檢卡的實用性普查,完善巡檢卡、維護卡 個人建議:舉一反三,建議作業區層面開展“定周期,定附件”,引導大家“關注小問題、小附件,解決大隱患,追求精致安全” 推廣應用:作業區各兄弟站隊根據現場實際考慮是否應用 培訓學習:持續推進常用標準的學習和執行,將學習搬到現場、對照實物,開展點對點的學習,積極討論和交流、評估各類風險并明確控制措施,實現全面受控管理【結合科技創新管理工作】 修復柱塞注水泵空氣濾清器 普查整改高壓泵排氣閥隱患 修復消防系統雙口排氣閥 三相分離器的結構及工作原理 輪南作業區輪一聯合站 基本介紹 設計及操作參數 001現有3臺三相分離器,兩用一備【3#三相分離器可做熱化學脫水器用】。 外形尺寸:φ3.6m×20m 處 理 量:6400 m3/d 操作壓力:0.25~0.35MPa 設計壓力:0.6MPa 操作溫度:55℃ 沉降時間:20min 原油含水率:≤20% 污水含油:≤500mg/L 三相分離器的結構及工作原理 輪南作業區輪一聯合站 基本介紹 三相分離器結構圖 預分離段 分離沉降段 集液段 捕霧段 三相分離器的結構及工作原理 輪南作業區輪一聯合站 原理介紹 三相分離器工作原理 油氣水混液切向進入三相分離器,利用油、氣、水密度的不同,在藥劑、溫度等綜合作用下進行三相分離。 混液切向進入預分離器,利用離心力(攪動輔助)進行初步氣、液兩相旋流分離,分離后的氣體向上進入預分離器下傘和上傘,按折流方式先后與下傘、上傘壁碰撞,氣中攜帶的液體形成較大的液滴,重力使液滴進一步分離出來,經上、下傘碰撞分離后的氣體則通過氣連通管導入到三相生產分離器的分離沉降段上部;分離后的液體通過預分離器向下導液管導入到三相分離器底部,經布液管從液面以下的水層向上噴出,進入到三相分離器預分離段進行油、水初步分離,主要分離出游離水。 經預分離段初步分離后的液體,水平向右移動進入分離沉降段(設有兩段聚結填料,有助于水中油滴和油中水滴的聚結從而促進油、水分離)。水平移動過程中,密度較小的原油逐漸上浮,密度較大的污水(主要是游離水)則沉入底部,同時使油氣進一步分離。氣體在分離

臥式三相分離器的工作原理:三相分離器的工作原理及操作說明

  厭氧技術作為漓源環保核心技術被應用在眾多的工業污水處理工程中,而三相分離器可以說是整個厭氧系統的核心。要了解三相分離器的工作原理,我們應該先從其結構入手。

  三相分離器一般由多個三角形的集氣罩構成,從而形成沉淀區和氣液分離區,其構造簡單、材質選擇多樣化,在使用過程中又出現了各種各樣的形式來加強分離的效果、降低干擾的改進型三相分離器,其形態可謂五花八門,但主要的工藝思路并未改變,成熟高效的三相分離器并未出現,設計主流仍為傳統三相分離器。其工作原理為混合液進入三相分離器后,先由集氣罩底部隔板將固態的污泥和液體分離,氣體則收集到集氣罩的頂部,由氣管收集后一并處理或對沼氣進一步利用,再分離的上清液則到水槽排出。

  根據三相分離器的設計,在厭氧反應器的運行過程中,我們對其運行操作如下:

  1、接種啟動期:接種污泥到反應器可承受COD負荷的三分之一,此時沉降性能會較差,需要格外注意三相分離器水槽周圍變化,控制好進水水量與水質,保持污泥活性。

  2、顆粒污泥形成期:在這個階段開始有小顆粒的污泥開始出現,產甲烷活性提高,厭氧反應器內部產氣效果上升,污泥沉降性降低,此時可以根據三相分離器設計的上升流速逐步提高水力負荷,廢水停留時間少,促進顆粒污泥快速形成。

  3、顆粒污泥成熟期:此時顆粒污泥已大量形成,厭氧反應器趨于穩定,三相分離器內部運行正常,無需特別操作。

  三相分離器在系統運行過程中前期的控制需要特別注意,后期逐步趨于穩定。漓源環保掌握污水處理核心技術,且應用經驗豐富,十多年完成了500多項污水處理工程和技術服務,幫助企業實現環保達標!咨詢熱線:4000-818-718

臥式三相分離器的工作原理:三相分離器:工藝原理,結構,分類的深度分析

  油氣水三相分離器是油田開發和生產中最常用的設備之一。一種“固,液,氣”三相分離器,安裝在油田油水井泵的下方。接下來三相分離器廠家為您深度分析三相分離器的結構和工作原理,分類等知識。三相分離器的工作原理是由水,油和氣之間的密度差驅動的,而氣體和液體的分離是通過離心力和重力實現的。簡單來說,在三相分離器中進行首先是氣液分離,然后是油水分離。

  三相分離器工作原理

  油,氣和水的混合物高速進入預脫氣室,并且通過旋流分離和重力釋放出大量的粗伴氣。預脫氣后,混合物通過導管高速進入分配器和洗滌室,并在含有破乳劑的活性水層中進行洗滌和破乳,以穩定流量并降低進料的雷諾系數。液體經過聚結精餾后進入沉降分離室進行進一步的沉降分離,脫氣后的原油經過擋板進入油室,由流量計進行測量并控制從分離器中流出。水相壓力平衡通過管道進入水室,從而達到油,氣,水三相分離的目的。

  來自每個乘務員的機油通過三相分離器的入口管進入油箱,體積增加,流量減小,壓力降低,氣體自然逸出并隨壓力降低而上升,而油,氣和進水箱中的水因比重差而分離,三相分離器處理后分離出的水從底部通道進入沉降室,液體通過波紋板分離后,由于接觸面積的增加,不銹鋼波紋板具有親水性的特性會阻礙油,油,氣,水的分離,然后進入沉降室,并隨著油和水之間的比重差而分離。通過加熱,液體溫度升高,油和水分子碰撞的機會增加,油和水的比重差增大。小油滴和小水滴的碰撞可能形成大油滴和油滴。水滴較大,可加快油水分離速度;油浮和下沉可實現油水進一步分離;油,氣,水通過出水口排出。

  2.1重力沉降分離

  分離器正常工作時,液位應控制在1/2?2/3之間,在分離器下方為油水分離區,經過一定的沉降時間后,利用油水比重差來實現分離。

  2.2離心分離

  油井在油井口中產生油氣混合物并產生殘余應力,從油氣分離器到碟盤上的液體和氣體,在離心力,氣體和液體(混合)的作用下比主要沉降在傾斜板上向下,向下流動,并且一部分氣流沿氣體出口的方向去,當氣流向切割氣泡流動時,需要改變氣流的方向,氣體密度很小,并且在大于100微米的液滴的氣體部分與消泡劑碰撞而沉入液體表面,同時在液體油泡的碰撞表面上切割出氣泡,使氣體向上流動,完成了離心式氣液分離的初步工作。

  2.3碰撞分離

  當進入除霧器上方的分離器的氣體進行離心分離時,由于濃密的油霧,氣體被迫四處流動,當氣體流速,霧液慣性力增加時,不能隨氣流方向而完全改變,且除霧器網孔小孔只有0.3毫米,截面300毫米的液滴隨著氣流速度,慣性能量,氣體改變方向在除霧器中一次又一次地改變速度,連續導致液滴與結構表面相撞并除霧器網上吸附的油霧逐漸疲倦并從結構的垂直平面從大到小向下流動,從而完成了碰撞分離。

  三相分離器類型

  1. 臥式三相分離器

  氣液混合物通過氣液入口進入分離器進行基本相分離,然后氣體進入氣體通道并經過精餾器和重力沉積以分離液滴,液體進入液空間并分離出氣泡,油向上流動,水向下流動。在離開分離器之前,先通過除霧器除去氣體,然后油從頂部經過溢流隔板進入油槽并從出油口流出,水經溢流檔板進入水槽并從排水口流出。

  2.立式三相分離器

  通過氣液入口進入分離器后,氣液混合流體通過速度和流動方向的突然變化完成基本相分離。氣體在氣體通道中向上流動,并通過重力沉積分離液滴。液體通過傾瀉管進入油水界面。

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