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重力分離器的工作原理_羅茨鼓風機

重力分離器的工作原理_羅茨鼓風機

重力分離器的工作原理:分離器結構及工作原理..ppt

  分離器 重慶科技學院石油工程學院 制作 CONTENTS 1.1 油氣中雜質在油氣生產中的危害性 1.2 分離器分類 1.3 重力式分離器的分類 1.4 分離器的四個操作功能 第二節 分離器的工作過程 第二節 分離設備的工作過程 2.1 兩相分離器 2.1.1.臥式兩相分離器基本結構及工作過程 2.1.2.立式兩相分離器基本結構及工作過程 2.2.1 一般三相臥式分離器基本結構及工作過程 2.2.2 臥式三相分離器內部結構 2.3 臥式分離器與立式分離器的比較和選擇 2.4 各種分離設備優缺點比較 2.5 立式旋風分離器結構及工作原理 2.5.1 立式旋風分離器結構 2.5 旋風分離器結構及工作原理 2.6 分離器外殼及主要內部構件 2.6 分離器外殼及主要內部構件 2.6.2 內部構件 2.6 分離器外殼及主要內部構件 導流擋板和旋風式進口原理圖 2.6 分離器外殼及主要內部構件 濾網及除霧器原理圖 葉板除霧器原理 典型的過濾式分離器結構圖 CTT型臥式分離器 立式油氣分離器 第三節 分離器的檢驗標準 3.1 分離質量K 定義:分離器出口處每標準立方米氣體所帶液量的多少。 計算公式: 第三節 分離器的檢驗標準 3.2 分離程度S 定義:分離器在分離的溫度、壓力下,從其出液口中排出的液體所攜帶的游離氣體積和液體體積之比值。 計算公式: 第三節 分離器的檢驗標準 3.3 我國規定的分離器工作標準: 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.1 顆粒的沉降 假設 顆粒在分離器中的運動速度為常數:重力等于阻力 顆粒為球形,大小不變 計算公式 G=A+R 第四節 分離設備的工藝計算 重力: 阻力: 浮力: 通過以上公式可計算出顆粒的沉降速度w的值。 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.2 氣流攜帶系數CD的確定 氣流攜帶系數與流態有關,不同的流態區域內氣流攜帶系數數值也不一樣。各區域的范圍和相應的關系可查表得到。 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.3 顆粒的沉降速度w值的計算 根據以上公式可推導出沉降速度w的計算公式: 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.4 討論: (1)介質不流動時,僅重力作用: 沉降速度的影響因素:d、?L、 ?g、操作條件下天然氣的粘度? (2)氣流向上流動(考慮相對運動速度w): wv:顆粒向下沉降(速度) (3)顆粒大小影響: 氣體分離段:氣體負荷設計方程是基于脫除100?m的顆粒 霧沫脫除器脫除直徑在10~100 ?m的顆粒 第四節 分離設備的工藝計算 (4)顆粒大小影響: 氣體分離段:氣體負荷設計方程是基于脫除100?m的顆粒。 霧沫脫除器脫除直徑在10~100 ?m的顆粒。 (5)停留時間: 定義:假定停止流動的情況下,一個液體分子保留在容器內的平均時間。 停留時間為30秒到3分鐘。 第四節 分離設備的工藝計算 4.2 兩相分離器尺寸設計方法 一般方程式: 1. 當顆粒直徑不大于(20~80)?10-6m,且雷諾數Re?2時,n=1,a=24,則以上方程變為下列式: 第四節 分離設備的工藝計算 2. 當顆粒直徑小于(300~800)?10-6m,且雷諾數2

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  分離器 重慶科技學院石油工程學院 制作 CONTENTS 1.1 油氣中雜質在油氣生產中的危害性 1.2 分離器分類 1.3 重力式分離器的分類 1.4 分離器的四個操作功能 第二節 分離器的工作過程 第二節 分離設備的工作過程 2.1 兩相分離器 2.1.1.臥式兩相分離器基本結構及工作過程 2.1.2.立式兩相分離器基本結構及工作過程 2.2.1 一般三相臥式分離器基本結構及工作過程 2.2.2 臥式三相分離器內部結構 2.3 臥式分離器與立式分離器的比較和選擇 2.4 各種分離設備優缺點比較 2.5 立式旋風分離器結構及工作原理 2.5.1 立式旋風分離器結構 2.5 旋風分離器結構及工作原理 2.6 分離器外殼及主要內部構件 2.6 分離器外殼及主要內部構件 2.6.2 內部構件 2.6 分離器外殼及主要內部構件 導流擋板和旋風式進口原理圖 2.6 分離器外殼及主要內部構件 濾網及除霧器原理圖 葉板除霧器原理 典型的過濾式分離器結構圖 CTT型臥式分離器 立式油氣分離器 第三節 分離器的檢驗標準 3.1 分離質量K 定義:分離器出口處每標準立方米氣體所帶液量的多少。 計算公式: 第三節 分離器的檢驗標準 3.2 分離程度S 定義:分離器在分離的溫度、壓力下,從其出液口中排出的液體所攜帶的游離氣體積和液體體積之比值。 計算公式: 第三節 分離器的檢驗標準 3.3 我國規定的分離器工作標準: 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.1 顆粒的沉降 假設 顆粒在分離器中的運動速度為常數:重力等于阻力 顆粒為球形,大小不變 計算公式 G=A+R 第四節 分離設備的工藝計算 重力: 阻力: 浮力: 通過以上公式可計算出顆粒的沉降速度w的值。 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.2 氣流攜帶系數CD的確定 氣流攜帶系數與流態有關,不同的流態區域內氣流攜帶系數數值也不一樣。各區域的范圍和相應的關系可查表得到。 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.3 顆粒的沉降速度w值的計算 根據以上公式可推導出沉降速度w的計算公式: 第四節 分離設備的工藝計算 4.1.4 討論: (1)介質不流動時,僅重力作用: 沉降速度的影響因素:d、?L、 ?g、操作條件下天然氣的粘度? (2)氣流向上流動(考慮相對運動速度w): wv:顆粒向下沉降(速度) (3)顆粒大小影響: 氣體分離段:氣體負荷設計方程是基于脫除100?m的顆粒 霧沫脫除器脫除直徑在10~100 ?m的顆粒 第四節 分離設備的工藝計算 (4)顆粒大小影響: 氣體分離段:氣體負荷設計方程是基于脫除100?m的顆粒。 霧沫脫除器脫除直徑在10~100 ?m的顆粒。 (5)停留時間: 定義:假定停止流動的情況下,一個液體分子保留在容器內的平均時間。 停留時間為30秒到3分鐘。 第四節 分離設備的工藝計算 4.2 兩相分離器尺寸設計方法 一般方程式: 1. 當顆粒直徑不大于(20~80)?10-6m,且雷諾數Re?2時,n=1,a=24,則以上方程變為下列式: 第四節 分離設備的工藝計算 2. 當顆粒直徑小于(300~800)?10-6m,且雷諾數2

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