HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

63- Üç fazlı ayrıştırıcıların kompozit setlik tipi yeni yapı tasarımı ile geleneksel yapıların dönüştürülmesi tasarımı üzerine tartışma

2016-12-13View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2020-1-4 11:53 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Gaz fazı, sıvı faz ve su fazı üç fazlı ayrıştırıcılar, petrokimya, kömür kimyasalları, petrol ve gaz çıkarma ve işleme taşıma, proses gazlarının arıtılması, çevre koruma gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak işletmeler hâlâ geleneksel yapıdaki üç fazlı ayrıştırıcıları kullanmaktadır; bu durumda besleme akış hızındaki değişiklikler, gaz-hava-su oranındaki değişiklikler ve su fazının çıkış hızındaki değişiklikler gibi koşullardaki dalgalanmalarda ayrıştırma işlemi istikrarlı bir şekilde kontrol edilememekte ve ayrıştırma verimliliği hızla kötüleşmektedir. Yeni tip kompozit keçeli kabin tipi üç fazlı ayrıştırıcı, hem ayrıştırma verimliliği ve çalışma stabilitesi açısından, hem de maliyet-performans oranı ve işletme bakım maliyetleri açısından, geleneksel üç fazlı ayrıştırıcıların teknolojik olarak geliştirilmiş bir alternatifi haline gelmiştir. Lütfen hep birlikte, geleneksel üç fazlı ayrıştırıcıların yapısal tasarımı ile yeni tip kompozit weir kabinli üç fazlı ayrıştırıcıların yapısal tasarımı arasındaki farkları ve yapıdan kaynaklanan performans farklarını tartışalım.
Reply #22016-12-13
Hepimizin bildiği gibi, Sinopec ve CNPC’nin Henan’da üç fazlı ayrıştırıcıların tasarımı ve üretimiyle ilgilenen şirketleri bulunmaktadır; ancak bu şekilde tasarlanıp üretilen üç fazlı ayrıştırıcılar çoğunlukla geleneksel yapıya sahiptir. Gerçek çalışma sırasında, çalışma kontrolünün istikrarsız olması, ayrıştırma verimliliğinde büyük dalgalanmalar gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Birçok şirket de iyileştirme fırsatları arıyor.
Reply #32016-12-13
Bu gönderi en son 2016-12-13 13:07 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Bir üretim firması, mevcut geleneksel üç fazlı ayrıştırıcısının üretim sürecinde istikrarlı bir şekilde çalışamaması nedeniyle Xinxiang’daki bir filtre üreticisinden yardım istedi. Filtre üreticisi, sahibiyle birlikte görüşerek orijinal telsiz tipi sıvı-sıvı ayrıştırma elemanını dinamik koagülasyon ayrıştırma elemanıyla değiştiren yeni bir çözüm önerdi. Aşağıdaki resim, bu filtre üreticisinin yapısal şemasıdır:
Reply #42016-12-13
Ancak, dinamik ayrım iç parçalarının tasarım konfigürasyonu konusunda bu filtre üreticisi ve müşteri emin olamadı ve yeniden bir tasarım hazırlatmak üzere NOVEL şirketine başvurdu.
Reply #52016-12-13
Verilen resimlerden anlaşıldığı üzere aşağıdaki sorunlar mevcuttur: İlk olarak giriş bölümünde, toplu giriş düzeneği olarak iki adet gözenekli boru kullanılmıştır. Ancak iki gözenekli tüpün arasındaki mesafe çok küçük olduğundan, iki giriş akışı birbirini rahatsız eder ve sıvı-sıvı ayrımına engel olur.
Reply #62016-12-13
İkincisi, ayrıcıların iç kısmındaki gaz fazı çıkış borusunun önünde gaz-sıvı köpük ayırma elemanı bulunmamaktadır. Hava hızındaki dalgalanmalar ve yüksek hava hızları altında, hava akımının taşıdığı sıvı damlacıkları ve köpüklerin ideal şekilde ayrılması yalnızca yerçekimiyle mümkün olmamaktadır. Hava akımı, bir miktar sıvı fazı da beraberinde alarak ayırıcıdan dışarı çıkar ve aşağıdaki boru hatlarında sıvı birikimine neden olur; bu durum hatta çekirdek ekipmanların çalışmasını ciddi şekilde etkileyerek sonraki gaz işleme maliyetlerini artırır.
Reply #72016-12-13
Üçüncüsü, yerleştirilen dinamik ayrıştırma elemanlarına tekrar bakıldığında; bunlar yatay kapların radyal kesitinde konumlandırılmıştır. Böylece, sıvı damlacıkları ve köpükleri içeren hava akımının bu elemanlardan geçmesi, aynı şekilde sıvı-sıvı karışım akımının da bu elemanlardan geçmesi gerekmektedir. Hava-sıvı ayrıştırması ve sıvı-sıvı ayrıştırması her ikisi de bu dinamik ayrıştırma elemanları kullanılarak gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır; tek seferde her şeyin halledilmesi umulmaktadır! Aslında, dinamik gaz-sıvı ayırma elemanları ile dinamik sıvı-sıvı ayırma elemanları, yalnızca yapı açısından farklı olmakla kalmaz; her ikisinin de dinamik ayırma prensipleri birbirinden oldukça farklıdır.
Reply #82016-12-13
Bu gönderi en son 2023-9-26 14:57 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Gaz-sıvı dinamiği tabanlı ayrıştırma elemanları; örneğin G50 tipi kanatçıklı ayrıştırma elemanları, akışkan bu özel yapının birinci ve ikinci akış kanallarında hareket ederken, akışkan parçacıklarının momentumundaki değişimler sayesinde yüksek hızda dönme, birleşip büyüme, vektörel ayrışma ve sıvı damlacıklarının yüzey serbest enerjisinin yakalanması gibi yöntemlerle verimli ve niceliksel bir ayrışma sağlar; Ancak akışkanın mikro birimlerinin hızı ve momentumu çok düşük olmamalıdır; aksi takdirde etkili bir momentum dönüşümü sağlanamaz ve dolayısıyla etkili bir ayrım gerçekleştirilemez ; Akışkanın mikro birimlerinin hızı ve momentumu da aşırı yüksek olmamalıdır; aksi takdirde hava akımı, zaten ayrılmış olan sıvıyı tekrar temiz hava akımına çekerek dağıtır ve ayrılma verimliliğini düşürür.
Reply #92016-12-13
G56 tipi parmak şeklinde kanatçıklı iç parçalar gibi sıvı-sıvı dinamikleri tabanlı ayrıştırıcı iç parçaların etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerekli akış koşulu, akışkanın katmanlı akış durumunda olmasıdır; etkili ayrıştırma ise parmak şeklindeki birleşme ve sığ havuz ayrıştırma gibi yöntemlerle sağlanır. Akışkanın eksenel akış hızının 0,02 m/s’den daha düşük, hatta daha da az olması gerekmektedir.
Reply #102016-12-13
Dördüncüsü, sıvı-sıvı arayüzünün yatay tankın merkez hattına yakın bir yerde konumlandırılması ve bölme plakasının (setlik plakasının) üst yüksekliğinin de merkez hattına ulaşmasıdır. Bu açıkça dinamik tasarım optimizasyonunun bir sonucu değil, ampirik bir tasarımdır. Gaz, sıvı ve sıvı fazlarının oranları farklı olduğundan, gaz-sıvı arayüzeyi ile sıvı-sıvı arayüzeylerinin konumlarının hesaplanarak belirlenmesi gerekmektedir. Böylece gaz fazındaki sıvı fazı etkin bir şekilde sıvı arayüzeyine ulaşabilir, sürekli sıvı fazındaki dağılmış su damlaları hızla su arayüzeyine ulaşabilir ve sürekli sıvı fazındaki dağılmış yağ damlaları hızla yağ arayüzeyine ulaşabilir; bu da kapsamlı bir denge gerektirir. Geleneksel yapıdaki üç fazlı ayrıştırıcılarda, yağ-su oranı ve akış hızındaki değişiklikler, su fazının çıkış hızındaki değişimler gibi iş koşullarındaki dalgalanmalar nedeniyle sıvı-sıvı arayüzünün konumu değişir ve bu da ayrıştırma verimliliğinde belirgin değişikliklere yol açar. Bu da gerçek zamanlı kontrolün istikrarlı ve güvenilir olmasını zorlaştırır.
Reply #112016-12-13
Son olarak, ayırıcının iç kısmındaki yağ fazı çıkışının önüne köpük parçalayıcı yerine türbülans önleyici yerleştirilmelidir. Unutulmamalıdır ki, girdap önleyiciler ve köpük parçalayıcılar hem yapısal olarak hem de işlevsel olarak farklıdır ve birbirlerinin yerine geçemezler. Kabarcık parçalayıcı, girdap parçalayıcının etkinliğini sağlamakta zorlanır.
Reply #122016-12-13
Burada yukarıda belirtilen cihazın gerçek çalışma koşullarına ait veriler aşağıdaki gibidir: 1. Çalışma sıcaklığı: 17℃; 2、Çalışma basıncı: 0,4 MPaG; 3、Gaz fazı bileşimi (v%): N2, %99,9; Buten, %0,051; Su buharı, %0,049 ; 4、Gaz akış hızı: 124,64 kg/saat ; 5. Sıvı faz bileşimi (mt%): Bütilen, 0,995 ; Su, 0,005 ; 6. Sıvı akış hızı: 30776 kg/saat ; 7、Yağ fazı yoğunluğu: 597kg/m^3; 8、Yağ fazı viskozitesi: 0,16cp.
Reply #132016-12-13
Ayrıştırma gereklilikleri açıklaması: 1. Dinamik tasarım için gerekli olan diğer fiziksel özellik verileri ve sulu faz verileri konusunda, tasarım ekibi kendi fiziksel özellik verilerini inceleyerek bunları tamamlamalıdır; 2. İşveren, çalışma basınç düşüşünün mümkün olduğunca az olmasını istiyor ; 3. Gaz-sıvı ayrıştırma verimliliği: 15 mikron ve üzeri boyuttaki sıvı damlacıklarının %99,9’u oranında uzaklaştırılmasını sağlar ; 4. Sıvı-sıvı ayrıştırma verimliliği; yağ fazı ve su fazı çıkışlarında kalan dağılmış fazın mikro damlacıklarının boyutunun 25 mikrometreden büyük olmamasını sağlar.
Reply #142016-12-13
Aşağıdaki resim, profesyonel dinamik ayrıştırma teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirketin müşterilerine sunduğu teknik çözüm önerisinin bir bölümüdür; herkesin bilgi edinmesi ve tartışması amacıyla sunulmuştur:
Reply #152016-12-13
Bu gönderi en son 2023-9-26 14:58 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Bu uzmanlık alanındaki dinamik ayrıştırma teknolojileri şirketinin çözümlerinde şu öne çıkan özellikler bulunmaktadır: 1. Üç fazlı ayrıştırıcı giriş ünitesi; G50BS tipi radyasyona dayanıklı kanatlı iç parçalar kullanılmakta ve iki giriş akışı bu G50BS tipi radyasyona dayanıklı giriş ünitesi aracılığıyla birleştirilmektedir; 2. Gaz-sıvı ayırma elemanı olarak G50 tipi kanatlı ayırma elemanları kullanılır; bu elemanların ayırma verimliliği %100 olup, hava akışındaki 10 mikron ve daha büyük boyuttaki sıvı damlacıklarını ve köpükleri tamamen ayırır ; 3. Sıvı-sıvı ayrım elemanı olarak G56 tipi kanatlı ayrım elemanları kullanılmaktadır ve bu elemanların ayrım verimliliği şu şekildedir: Yağ fazının çıkışında kalan dağılmış su damlacıklarının boyutu 19 mikrometreyi, su fazının çıkışında kalan dağılmış yağ damlacıklarının boyutu ise 5 mikrometreyi geçmemektedir. 4. Çalışma basınç düşüşü: 69 Pa’yı geçmemektedir.
Reply #162016-12-13
Bu gönderi en son 2023-10-2 15:21 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Ek dosya, yukarıda belirtilen koşullar için bir dinamik ayrıştırma teknolojileri şirketinin müşterilere sunduğu teknik çözüm önerilerinin özet tablosudur; herkesin incelemesi ve tartışması için sunulmuştur:
Reply #172017-01-26
Üç fazlı ayrıştırıcı teknolojisiyle ilgili makalelerin toplu bağlantısı için lütfen http://bbs.hcbbs.com/thread-1354814-1-1.html adresindeki içeriğe bakınız.
Reply #182017-01-31
Bu gönderi en son 2023-10-2 15:21 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi: 18. Titanyum tetraklorür buharının geri kazanımı ve ayrıştırılması için kullanılan cihazın çizimleri; 19、MVR çok etkili buharlaştırıcısının ikincil buhar kompresörünün emiş bölümü kanat ayrıştırıcıları ;
Reply #192017-01-31
Bu gönderi en son 2017-2-5 14:14 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Ayrıca, herkesin bağlantılar aracılığıyla tartışmalara katılabilmesi için NOVEL’in HaiChuan Kimya Forumu’nda yayınladığı aşağıdaki uzmanlık konulu tartışma gönderileri de burada listelenmiştir: 27. Hekzamilamid üretim tesislerindeki toluen**oksim sulu iki fazlı sıvı ayırıcılarının çalışmasıyla ilgili sorunlar üzerine tartışmak için lütfen http://bbs.hcbbs.com/thread-1576418-1-1.html adresine gidin.
Reply #202017-01-31
Bu gönderi en son 2017-2-5 14:15 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. 37. MMA metil metakrilat projesinin hammadde olan C4 hidrokarbon/su ayırma cihazlarının kullanımıyla ilgili tartışmalara katılmak için lütfen http://bbs.hcbbs.com/thread-1617142-1-1.html adresine gidin. 40. **Cihazın oksidasyon ünitesindeki alkolün atık alkali sıvı ayırıcıdan ayrılmasındaki istikrarsızlık nedeniyle sonraki koagülasyon ayırıcısında ortaya çıkan sorunlar hakkında tartışmaya katılmak için lütfen http://bbs.hcbbs.com/thread-1620515-1-1.html adresine gidin.**
Reply #212017-01-31
Bu gönderi en son 2023-9-26 15:00 tarihinde luoli519 tarafından düzenlendi. Şirketin resmi web sitesi www.novelseparationtech.com’da aşağıdaki içerikler yüklendi: 1. Paraşüt tipi ayırıcı çizimleri; 2. Akışkan yataklı gaz-solüsyon ayırıcı çizimleri ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.