液体ガス分離器 (gas-liquid separator) は,多相流を異なるガスと液体相に分割するために設計された圧力容器である.その主な目的は,吸収された水分,エアロソール,圧縮機などの下流機器を保護するために腐食,スケーリング,機械的な損傷から
作業原理は,密度差速度,運動量,流れの方向を操作することで,分離機はより重い液体相をガス相から脱出させる.
ほとんどの産業用分離機は,相分離を達成するために3つの物理メカニズムの組み合わせを使用する.
これは最も基本的な原理です ガス速度が著しく減ると 滴滴に対するガス牽引力は重力より小さくなります液体 の 集積 部分 に 落ちる.
液体滴は,ガス分子よりも高い運動量を持っている. 流れを急激に方向を変えるように強制することによって (バフラーやディバーターを使用),ガスは障害物の周りを流れ,重い液体滴が,それを打つ時,衝突すると これらの滴は勢いを失い 凝結し 流出します
サイクロン や 渦 の 分離器 で は,ガス 流れ は 高速 で 回転 し て い ます.遠心 力 は,より 重い 滴 と 粒子を 容器 の 外壁 に 向かっ て "投げる"のです.この方法 は,大きな 重力 安定 ゾーン の 空間 が 提供 さ れ ない コンパクト の 設計 で 非常に 効果 的 です.
内部構成に関係なく,標準分離器は4つの区間を経由して流れを処理します.
入口ゾーン (流出の勢い):生流は入り口のダイバーターに衝突し,速度を低下させ,流を回転または拡大させることで大量分離を開始する.
重力/安定地帯:この"静かな領域"は,重力が残りの滴の上に作用することを可能にする.
霧を取り除く領域 (凝縮):ガス は 内部 の 霧 抽出 器 (バネ パック,ワイヤー メッシュ パッド,または サイクロン 管) を 通し,この 内部 は 微小 な 滴 を 捕らえる.容器に落ちるより大きな球体に融合させる.
出口ゾーン:精製されたガスは上部のノズルを通り抜け,分離された液体は底から放出され,通常は液体レベル制御器とダンプバルブによって制御されます.
| タイプ | メカニズム | 主要 な 利点 | 典型的な応用 |
|---|---|---|---|
| 重力 | 浮力/安定 | シンプルで動く部品がない | 低速散装分離 |
| 遠心機 | 人工G力 | コンパクトな足跡 | 高速で狭い空間 |
| フィルター分離器 | 深度フィルタリング | 極めて高い純度 | ガスタービン/圧縮機の保護 |
| バン/メッシュ | 衝撃/凝結 | 高度な霧除去効率 | 二次霧の抽出 |
Q: ソードーズ・ブラウン方程式とは何か? なぜ使われますか?
A: そのソーダーズ・ブラウン方程式"液体輸送" (引き寄せ) を防ぐために分離器のサイズを測定するための標準的な業界方法である.容器から滴滴を引っ張り出すのを防ぐために最大許容ガス速度を定義します:
エンジニアはこれを用いて 特定のガス流通量に対して 必要な容器直径を決定します
Q: なぜいくつかの分離器には"渦巻き断片"があるのですか?
A: 渦巻き断片は液体出口の上に設置されたプレートです.それは"排水渦"の形成を防止します. 渦巻きは,制御されなければ,ガスを液体線に引き戻します.ガス爆発を起こす. "
Q: 分離器と合体器の違いは何ですか?
A:A:分離器液体を大量に除去する容器を表す広い用語です.コアレスター高効率の特殊装置で,高表面面積の媒体を用いて,重力によって安定するには小さすぎる微小なエアロソール (霧) を捕獲し,融合させる.
Q:水平方向か垂直方向かをどのように選ぶか?
A: その通り横軸容器は一般的に高ガス対液体比と大容量加工に適しており,液体ガスインターフェース面積が大きいため,垂直船舶は固体 (砂) が多く使用されるか,海上プラットフォームなど,足跡が限られている場合が好ましい.