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この投稿は、2020年1月4日11時12分にluoli519によって最終的に編集されました。NOVEL社は近年、国内のプロジェクトや装置に高性能な動力学的分離器を導入することに力を入れています。例えば、従来のサイクロン分離器に代わってG54型の多因子旋回流子式母子分離器を使用するなどです。詳細については、海川フォーラムの以下のリンクをご覧ください:https://bbs.hcbbs.com/thread-1354813-1-1.html 国内では、サイクロンセパレーターは気固分離の場面で多く利用されている。例えば、高温高圧流動層合成ガスメタン化プロセスにおける触媒の回収分離、高温低圧触媒クラッキング装置における触媒の回収分離、FCC/DCC再生排ガス中の触媒の捕集回収、高温高圧ガス化装置における気相除去・除泡、高温低圧気流乾燥による除去分離などである。既に運用されている一部の従来型サイクロン分離装置について、G54型多因子サイクロン親子分離技術を用いてこれらの既設の従来型サイクロン分離器を改造することは、非常に困難であり、コストも高額になる。しかし、既に建設・稼働しており、G54型多因子旋流子母分離技術を活用した改造・アップグレードが困難な従来型のサイクロン分離器に対しても、NOVELには低コストで高効果をもたらす、目的に応じた局所的な最適化改善の経験と提案があり、ここで皆様と共有したいと思います。
この投稿は、2016年9月8日19時40分にluoli519によって最終的に編集されました。第一に、入口装置の内部には誘導板を設置する必要があり、その周辺の縁は入口管の内壁に完全に密着していなければなりません。従来型のサイクロン分離器の入口装置は、もともと流路の断面積を段階的に変化させた構造で作られる必要があったが、機器製造業者は製造の簡便さと美観のため、同じ断面積の入口管を採用している。実際には、入口装置の両端の流路断面積には大きな差があり、入口装置内に案内板を設置する必要がある;さもなければ、流体が入口装置からサイクロン筒に入る際に顕著な乱流が発生し、サイクロン筒体内に接線方向から流入する流体が乱されるため、**分離効率が低下する**。現在国内で既に使用されている従来型のサイクロン分離器を見ると、多くのもので入口部に誘導板が設置されておらず、その結果、実際の運転効率と設計上の効率との間に大きな差が生じている。 また、入口装置内に設置された誘導板の四周の縁は、入口管の内壁に完全に密着して配置されなければならないことも強調しておく必要がある。国内で既に使用されている従来型のサイクロン分離器の入口装置を見ると、ガイドプレートが設置されている例も多いが、その多くは形式的にしかガイドプレートが設置されておらず、ガイドプレートの周辺部が入口管の内壁に完全に密着していない状態だ。その結果、固体粒子やゲル状物質がガイドプレートの周辺の大きな隙間を通ってガイドプレートの後方の死角領域に入り込み、次第に堆積してその死角領域を埋め尽くしてしまう;サイクロンセパレータが正常に動作している間に、定期的でないタイミングで、または固体粒子が堆積領域から崩れ落ちることで、高固形分を含むパルス状の流れが生じ、元々安定していた分離プロセスが乱され、繰り返しパルス的に分離効率が著しく低下する。 この現象が発生しているユーザーは、NOVEL社に技術的なサポートを依頼できます。
第二に、従来のサイクロン分離器において、切線方向の入口上端からサイクロン筒の上蓋までの距離が50mmを超える場合、特に小径のサイクロン筒では、サイクロン筒の内側にある入口装置の先端に、全断面にわたる整流板を設置する必要がある。目的は、流体がサイクロンチューブに入った後に上向きの乱流を形成し、流れ場を乱して分離効率を低下させることをできるだけ抑えることである;同時に、上向きの乱流が粘性物質を運び、サイクロンタンクの頂部フランジ領域に付着・蓄積して成長し、入口の流れ場の分布に影響を与えることも防ぎます。
この投稿は、2023年10月3日15時01分にluoli519によって最終的に編集されました。また、ここにはNOVELノ衛エネルギー技術社が海川化工フォーラムで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に関する問題点の改善についての議論です。詳しくはhttp://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管/スクリュープレート型除泡器の使用に関する問題については、http://bbs.hcbbs.com/thread-1599605-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。
この投稿は最終的にluoli519によって2017年1月16日12時59分に編集されました。35、シクロテトラソルフィド装置における二酸化硫黄製造ユニットのSO2中の液体硫黄スラッジ除去に関する議論、http://bbs.hcbbs.com/thread-1616252-1-1.html。
37、MMAメタクリル酸メチルプロジェクトの原料であるC4炭化水素/水の凝集分離装置については、http://bbs.hcbbs.com/thread-1617142-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 未完待続......
この投稿は最終的にluoli519によって2017年1月16日13時00分に編集されました。38. クロールアルカリ工場の排ガスとコークス炉ガスの混合燃焼における余熱回収、冷却、洗浄、および放出ガス中の液滴除去対策については、http://bbs.hcbbs.com/thread-1617257-1-1.htmlをご覧になり、議論に参加してください。
40、**装置の酸化ユニットにおけるアルコール類と廃アルカリ液の分離器の動作不安定が、その後の凝集分離器の運用に問題を引き起こしている件については、http://bbs.hcbbs.com/thread-1620515-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。 未完待続......
41、カプロラクタム装置の精留ユニットにおける高真空排気流が運ぶカプロラクタム液滴・液沫の回収・捕捉についての議論には、http://bbs.hcbbs.com/thread-1621905-1-1.htmlをご覧ください。
サイクロンセパレータの運転状態は通常、二相または多相分離であるため、重相が入口配管内に沈降して蓄積される。入口配管内での沈殿物の蓄積を防ぐため、サイクロン分離器の入口管は、分離器の筒体に向かって斜めに切り下がるように設計する必要がある。したがって、サイクロンセパレータの入口管内に設置される整流板の形状およびその入口管壁との接合線は、非常に複雑である。高い分離効率を実現するための整流板の形状および、それと入口管壁との接合線の正確な表現は、ごく少数の分離技術企業にしかない専門的な技術力である。
42、カプロラクタム装置のNO還元ユニットにおける循環水素圧縮機入口の液混入問題の解決策については、http://bbs.hcbbs.com/thread-1622897-1-1.htmlをご覧になり、議論にご参加ください。