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この投稿は、2024年4月3日11時11分にluoli519によって最終的に編集されました。国内では近年、輸入されたプロパンを脱水素してアクリレンを製造するPDH装置が複数導入されており、さらに新たな装置の建設も進められています。この装置の反応ガス(Reactor Effluent Gas)圧縮機ユニットに関わる専用の羽根板分離器の設計について、皆さんは実例を交えて議論してください。
この投稿は最終的に、2023年9月27日12時48分にluoli519によって編集されました。このプロジェクトは、沿岸部のある石油化学企業が建設するPDH装置です。有名な多国籍石油・ガス会社が、その製品用のガス圧縮機ユニットのEPC業務を担当している。PDH装置の製品ガス圧縮機ユニットには専用の羽根板分離器が必要であるため、この有名な多国籍石油・ガス会社は、その製品ガス圧縮機ユニットに必要な専用の羽根板分離器の製造を、羽根板分離器の精密な設計・構成に関する特許技術を持つ専門企業に外注している。
このPDH装置の製品ガス圧縮ユニットは3段階で圧縮されるため、圧縮ユニットの吸込み側セパレーター(Inlet Separator)、第1段排出側および第2段吸込み側セパレーター(1st Stage Discharge and 2nd Stage Suction Separator)、そして第2段排出側および第3段吸込み側セパレーター(2nd Stage Discharge and 3rd Stage Suction Separator)が必要となる。以下の通り、それぞれ検討する。
この圧縮機ユニットに関わる各セパレーターの製品ガスの気相組成は同じで、詳細なデータは下図をご覧ください
この投稿は、2023年9月27日12時50分にluoli519によって最終的に編集されました。Inlet Separator、つまり圧縮機ユニットの吸気側にある羽根板型セパレーターに関して、顧客から提供された基本仕様は以下の通りです:1. 工程ガスの種類:PDH装置の反応生成ガスで、その組成は上記の添付ファイルを参照してください; 2、作動温度:42 ℃; 3、動作圧力:1.04BarA; 4、気相流量:364824kg/h; 5、設計運転圧損は0.01Barを超えず、目詰まり防止型の羽根分離内部部品を採用している。
この投稿は、2023年9月27日12時50分にluoli519によって最終的に編集されました。圧縮ユニットの第1段排出部と第2段吸込部のセパレーター(1st Stage Discharge and 2nd Stage Suction Separator)に関する基本的な工程は以下の通りです:1. 工程ガスの種類:PDH装置の反応生成ガスで、その組成は上記の添付図を参照してください; 2、作動温度:42 ℃; 3、動作圧力:2.64BarA; 4、気相流量:364824kg/h; 5、設計運転圧損は0.1Barを超えず、目詰まり防止型の羽根分離式内部部品を採用している。
この投稿は、2023年9月27日12時50分にluoli519によって最終的に編集されました。圧縮機ユニットの第2段排出部と第3段吸込部の間にあるセパレーター(2nd Stage Discharge and 3rd Stage Suction Separator)に関する基本的な工程は以下の通りです:1. 工程用ガスの種類:PDH装置の反応生成ガスで、その組成は上記の添付図を参照してください; 2、作動温度:42 ℃; 3、動作圧力:5.67BarA; 4、気相流量:364824kg/h; 5、設計運転圧損は0.1Barを超えず、目詰まり防止型の羽根分離式内部部品を採用している。
この投稿は、2024年4月3日11時11分にluoli519によって最終的に編集されました。PDH装置用の製品ガス圧縮機ユニット向けに必要な、羽根式分離器用のG50B型放射安定型入口分離アセンブリは、下図の通りです
この投稿は、2024年4月3日11時11分にluoli519によって最終的に編集されました。PDH装置用の製品ガス圧縮機ユニット向けの羽根板分離器に必要なG50型の特許技術である羽根板分離要素は、下図の通りです
この投稿は、2023年9月27日12時51分にluoli519によって最終的に編集されました。動力学的分離技術を用いて正確に設計されたコンフィギュレーションシステムによって作られた圧縮機ユニットのインレットセパレーターのパラメータ情報は以下の通りです:1. セパレーターの名称:PDH装置用の製品ガス圧縮機ユニット専用の羽根式セパレーター; 2、設計構成プラットフォーム:NOVEL高効率動力学分離精密設計構成システムプラットフォーム; 3、入口分離アセンブリ:G50B型放射安定入口分離アセンブリ; 4、目詰まり防止型高効率分離インナーパーツ:G50型特許技術の羽根状分離インナーパーツセット; 5、全体的な運転時の圧力降下:0.145psi; 6、分離精度:4.68マイクロメートル*4N級; 7、操作弾力性:15%-135%; 8、連続運転寿命:>20年;9、セパレーターのサイズ:内径163.4インチ*SM/SM 176インチ;10、セパレーターの型式:NOVEL G50-164-72.5。
この投稿は、2023年9月27日12時51分にluoli519によって最終的に編集されました。動力学的分離技術を用いて、コンプレッサーシステムの第1段階の排出部と第2段階の吸込み部を正確に分離するためのセパレーター(1st Stage Discharge and 2nd Stage Suction Separator)です。その仕様は以下の通りです:1. セパレーターの名称:PDH装置用の製品ガス圧縮機用専用羽根式セパレーター; 2、設計構成プラットフォーム:NOVEL高効率動力学分離精密設計構成システムプラットフォーム; 3、入口分離アセンブリ:G50B型放射安定入口分離アセンブリ; 4、目詰まり防止型高効率分離インナーパーツ:G50型特許技術の羽根状分離インナーパーツセット; 5、全体的な運転時の圧力降下:0.629psi; 6、分離精度:5.39マイクロメートル*4N級; 7、操作弾力性:15%-135%; 8、連続運転寿命:>20年;9、セパレーターのサイズ:内径129.9"*SM/SM 166";10、セパレーターの型式:NOVEL G50-130-72.5。
この投稿は、2023年9月27日12時51分にluoli519によって最終的に編集されました。動力学的分離技術を用いて、コンプレッサーシステムの第2段排出部と第3段吸込部を分離するためのセパレーター(2nd Stage Discharge and 3rd Stage Suction Separator)が設計されました。そのパラメータ情報は以下の通りです:1. セパレーターの名称:PDH装置用の製品ガス圧縮機用専用羽根式セパレーター; 2、設計構成プラットフォーム:NOVEL高効率動力学分離精密設計構成システムプラットフォーム; 3、入口分離アセンブリ:G50B型放射安定入口分離アセンブリ; 4、目詰まり防止型高効率分離インナーパーツ:G50型特許技術の羽根状分離インナーパーツセット; 5、全体的な運転時の圧力降下:0.851psi; 6、分離精度:6.13マイクロメートル*4N級; 7、操作弾力性:15%-135%; 8、連続運転寿命:>20年;9、セパレーターのサイズ:内径110.2インチ*SM/SM 146インチ;10、セパレーターの型式:NOVEL G50-110-91.5。
この投稿は、2017年8月25日14時00分にluoli519によって最終的に編集されました。上記に記載されている圧縮機ユニットの吸込み段セパレーター、第一排出段と第二吸込み段セパレーター、第二排出段と第三吸込み段セパレーターの性能情報を比較することで、多くの特徴や規則性が見出せます。これらは、設計会社や発注者が参考にするためのものです。提供する情報が、皆さんのデザインの参考になれば幸いです。
この投稿は最終的にluoli519によって2023年9月27日12時52分に編集されました。会社の公式ウェブサイトwww.novelseparationtech.comには、以下の内容がアップロードされています:1、パワーパラシュート式セパレーターの図面; 2、流動層気固分離器図面;
この投稿は、2023年9月27日12時52分にluoli519によって最終的に編集されました。また、こちらには海川化工フォーラムでNOVELが掲載した以下の専門的な討論スレッドも一覧にしてありますので、リンクを通じて皆さんも議論に参加していただけます:13、気固分離の場面におけるサイクロンセパレーターの入口装置の問題改善についての議論は、https://bbs.hcbbs.com/thread-1614524-1-1.htmlをご覧ください。 14、ボイラー排ガスの湿式脱硫におけるスクリューカラム/スクリュープレート型消泡器の使用に関する問題については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1599605-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 15、天然ガスプロジェクトの集配気ユニットにおける気液分離器の分離内部部品の選定に関する議論については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1598340-1-1.htmllをご覧になり、議論に参加してください。 16、天然ガス脱水装置の低温セパレーター出口における液体混入および露点超過の問題については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1596842-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。
この投稿は最後にluoli519によって2023年9月27日12時53分に編集されました。43、大規模な石油精製用の原油集中深度処理装置に必要な気液・気固・気液固・気液液の動力学的分離装置については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1623059-1-1.htmlをご覧になり、議論に参加してください。 44、石油化学プラントの触媒やクラッキング剤製造プラントに必要な気固分離技術および一式機器については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1625213-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 45、硫酸/リン酸/硝酸の混合二元濃酸または三元濃酸を用いた触媒装置で生成される混合希酸の蒸発濃縮対策については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1627353-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 46、シランカップリング剤製造装置の塩化水素循環圧縮機入口における高効率な消泡・除霧方案については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1630739-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 47、シランカップリング剤製造装置の塩化水素循環圧縮機入口における高効率な消泡・除霧方案については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1630739-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 48、コークス炉ガスからのLNG製造プロジェクトにおける、コークス炉ガス供給用フィルター・セパレーターのタール粉塵による頻繁な詰まり問題の解決策については、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=#pid16791678をご覧になり、議論に参加してください。 49、天然ガスの脱水・脱炭化水素装置用高効率気液低温分離器の選定および設計に関する議論については、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=#pid16796193をご覧になり、議論に参加してください。 50、塩分を含む有機高沸点物質を含む廃水におけるMVR蒸発器による二次蒸気による泡状液滴の蒸気圧縮機への持ち込みを防ぐ方法については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1633997-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。
この投稿は最後にluoli519によって2023年9月27日12時53分に編集されました。87. アンモニア合成用「三合一」装置の気液分離器の改良案については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1668433-1-1.htmlをご覧になり、議論に参加してください。 90、多因子旋流子母分離器を乾ガス脱硫ユニットの乾ガス旋流脱炭素装置および乾ガス旋流分液タンクとして使用するための技術設計については、https://bbs.hcbbs.com/thread-1669828-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。
この投稿は最後にluoli519によって2023-9-27 12:54に編集されました。109、メタノール装置の粗メタノール分離器としての羽根板式分離器の使用に関する設計についての議論には、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1775615&extra=からご参加ください。 110、圧縮空気送風配管システム用脱水器の設計における羽根板分離器については、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1776410&extra=をご覧になり、議論にご参加ください。 111、塩分を含む廃水の蒸発器、濃縮器、結晶器および二次蒸気除泡器における羽根板式セパレータの採用についての議論には、https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1781607&extra=からご参加ください。