가스 액체 분리기는 다단계 흐름이 서로 다른 가스 및 액체 단계로 분할되도록 설계된 압력 용기이다. 산업 공정 공학에서,올바른 타입을 선택하는 것은 하류 장비 (압축기) 를 보호하는 데 중요합니다., 열 교환기, 터빈) 및 공정 순도를 보장합니다.
분리기는 주로 분류됩니다.방향성(물리적 형태) 및분리 메커니즘(어떻게 그들은 분리를 강요합니다.)
용기의 물리적 구성은 일반적으로 공간 제약, 가스-액성 비율 (GLR) 및 고체의 존재에 의해 결정됩니다.
수직 용기들은 가스가 많은 흐름을 처리하거나 발자국이 제한된 애플리케이션을 처리하도록 설계되었습니다.
가장 좋은 방법:낮은 가스/액성 비율 (GLR), 높은 고체 함유량 (암/물질) 및 제한된 갑판 공간을 가진 해상 설비
장점:더 작은 발자국; 바닥에서 고체를 더 쉽게 씻어 내기; 액체 수준 변동에 덜 민감합니다.
단점:기체의 속도 제한이 수평보다 높습니다. 기체의 속도가 너무 높으면 액체 재집약으로 고통받을 수 있습니다.
수평 용기들은 액체 가스 분리에 큰 표면을 제공한다.
가장 좋은 방법:높은 GLR 응용 프로그램, 폼성 원유 또는 가스의 빠른 분출이 필요한 스트림.
장점:액체가스 표면 면적이 더 높고 더 효율적인 탈가스 처리, 큰 액체 찌꺼기를 효과적으로 처리합니다.
단점:더 많은 물리적 발자국을 필요로 하고, 고체 (암) 을 제거하기가 더 어렵습니다.
이 는 콤팩트 한 크기와 최대 압력 격리 장치 가 필요 할 때 사용 된다.
가장 좋은 방법:소용량 애플리케이션과 작은 원격 처리 스키드
장점:콤팩트, 압력에 대한 높은 구조적 무결성
단점:액체가스 표면면적 제한과 최소한의 급증 용량
물리적 형태를 넘어서 분리기의 내부는 습기와 입자 제거의 효율성을 결정합니다.
| 메커니즘 | 어떻게 작동 합니까? | 주요 사용 사례 |
| 중력 | 밀도 기반의 정착을 허용하기 위해 유체의 속도를 느리게 합니다. | 액체/슬러그 제거 |
| 원심 분기 | 사이클론 작용을 이용해 물체를 벽에 맞게 돌립니다. | 콤팩트하고 빠른 가스 라인 |
| 응축 | 작은 물방울이 더 크고 안정적인 분자들로 합쳐지게 합니다. | 미세한 안개 제거 (에어로졸) |
| 필터 분리기 | 입자와 액체를 포착하기 위해 깊이 필터링 매체를 사용합니다. | 고 순수 가스 (터빈/컴프레서) |
왜 어떤 종류가 다른 종류보다 선택되는지 이해하기 위해 엔지니어들은 두 가지 기본 물리 원리에 의존합니다.
가스 내의 방울의 침착 속도는 점성과 밀도 차이에 의해 제한됩니다.
공학자들은 방울의 지름을 조정하기 위해 내부의 결합을 이용해서 방울이 가스가 운반할 수 있는 것보다 더 빨리 침착하도록 합니다.
"캐리 오버"를 방지하기 위해, 가스 속도는 허용 한계 이하로 유지해야합니다
K 인수는 분리기 유형에 따라 변하는 변수입니다. 사이클론적 분리기 및 윙 팩 분리기에는 단순한 중력 배보다 더 높은 K 인자 (더 높은 효율성) 가 있습니다.
질문: 모래/고체들을 더 잘 처리하는 방향은?
A:수직 분리기고체 처리에서 훨씬 낫습니다. 일반적으로 축적 된 모래와 진흙을 쉽게 씻거나 "제트" 할 수있는 피침 모양의 바닥이 있습니다.수평 용기들은 종종 바닥 껍질에 고체 축적이 발생합니다..
Q: 언제 필터 분리기를 "바네 팩 분리기"보다 선택해야합니까?
A:밸브 팩 분리기주요 목표는 대량 액체와 큰 에어로졸을 제거하는 것입니다.필터 분리기만약 가스 터빈 블레이드나 정밀 기기 등의 매우 민감한 하류 자산을 보호하기 위해 미크론 미만의 입자와 에어로솔을 제거해야 한다면
Q: "캐리 오버"와 "캐리 아nder"의 차이점은 무엇일까요?
A:이전액체가 가스 출구를 통해 빠져나가는 경우입니다 (고속 가스 또는 고장난 안개 추출 장치로 인해 발생합니다).운반가스가 액체 출구로 빠져나오면 (액 유출에서 소용돌이 형성이 발생하거나 체류 시간이 충분하지 않아서 발생합니다.)
질문: 분리기는 수평과 수직이 될 수 있나요?
A: 아닙니다. 하지만 "조합" 단말기는 존재 합니다. 일부 첨단 디자인은 대량 분리를 위한 수직 입구 면과 미세한 닦기 위한 수평 면을 갖추고 있습니다.비록 이들은 특정 고성능 요구 사항에 맞게 설계되어 있지만.