Thread Content
У нас процесс обработки выхлопных газов имеет короткую схему: после обратного промывания газы выходят через циклональные пластины. Однако происходит сильное заражение газов каплями жидкости, а пыль трудно контролировать. Какой из деэмульгаторов обеспечивает лучшую эффективность? Небольшие потери давления при импорте и экспорте, а также простота установки. Недавно я изучал фиброчные деэмульгаторы и не знаю, как они применяются. Хотят повысить эффективность удаления пыли, но модификация затруднена, поэтому продолжают использовать и совершенствовать первоначально спроектированный циклонный фильтр.
Неизвестно, решил ли автор проблемы, упомянутые выше. Если они все еще существуют, вы можете связаться с нами: Шанхайская компания по производству химического оборудования «Найчэ», менеджер Чэн, телефон: 13816968264. Это специализированная компания, которая предоставляет решения в области очистки и разделения промышленных жидкостей, а также устранения промышленных загрязнений. Компания собрала вокруг себя команду экспертов, обладающих многолетним опытом в области технологической разработки и применения методов промышленного разделения. Благодаря многолетнему тесному сотрудничеству с известными мировыми компаниями в области экологической химии, а также используя передовые зарубежные технологии и накопленный опыт, компания предоставляет отечественным промышленным клиентам, в частности химическим предприятиям, самые современные технологии очистки жидкостей и решения для устранения загрязнителей, а также соответствующее оборудование. Очиститель от тумана с волокнистым слоем, лопастной очиститель от пены, очиститель от пены типа «чулок»
Неизвестно, решил ли автор проблемы, упомянутые выше. Если они все еще существуют, вы можете связаться с нами: компания «Уси Тяньлун Шэйвэй Гунси», менеджер Чжан: 051082358168. Мы специализируемся на производстве и продаже сетчатых устройств для удаления пены
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем luoli519 27.05.2016 в 14:41. Для удаления капель из потока воздуха, содержащего твердые частицы пыли, целесообразно использовать эффективные динамические устройства для разделения газа и жидкости. Не рекомендуется использовать традиционные фильтры на основе волокон, такие как сетчатые фильтры или фильтры с картриджами. Основная причина заключается в том, что твердые частицы, такие как пыль, могут забивать волокнистые элементы для удаления пены; это приводит к высокому давлению при работе, сокращенному сроку службы и высоким затратам на эксплуатацию и техническое обслуживание. Раздвижные и вихревые деаэраторы, хотя и устойчивы к засорению частицами, обеспечивают низкую эффективность удаления пены и тумана. Такие деэмульгаторы появились за рубежом примерно в середине прошлого века. Они были созданы для преодоления недостатков традиционных деэмульгаторов с механическим фильтрацией (например, сетчатых или фильтрующих элементов на основе волокон), таких как частая засоряемость, короткий срок службы и сложности в эксплуатации и техническом обслуживании при обработке потока воздуха, содержащего твердые и жидкие частицы. Перегородки, которые следует называть пластинами Chevron, обеспечивают меньшую эффективность разделения по сравнению с сетчатыми сепараторами. Однако у них есть преимущества: они не подвержены засорению твердыми частицами, имеют низкое давление, позволяют длительное время работать без перерывов, а также требуют низких затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание; к тому же внутренние компоненты не нужно заменять. Осушитель пены с вихревыми пластинами представляет собой усовершенствованную версию бифлекторов компании Chevron: благодаря простым изменениям происходит несколько изменений импульса потока внутри бифлекторов, что приводит к образованию одного большого вихря. Это делает его производство и установку более простыми и удобными ; Но эффективность разделения существенно не улучшилась. Раздвижные и вихревые дефлекторы-отделители пены не избавляются от роли силы тяжести в процессе разделения, поэтому поток газа по-прежнему движется вертикально, а для удаления газовой фазы используется сила тяжести, действующая вниз. К тому же, из-за отсутствия в то время достаточно точных моделей технологий разделения потоков, эти технологии оставались на уровне эмпирического проектирования. Для масштабирования процессов, связанных с потоками, не хватало надлежащих модельных данных, что приводило к постоянным проблемам при эмпирическом масштабировании. За рубежом он в основном используется только для приблизительной сепарации в процессе десульфуризации дымовых газов на электростанциях с технологией FGD с применением извести ; В случаях количественного и эффективного разделения не рекомендуется использовать перегородки и вихревые фильтры для удаления пены. Лопастной деэмульгатор, который используется после перегородок и вихревых пластин, имеет за цель сохранить преимущества этих элементов, одновременно постоянно сокращая разницу в эффективности отделения с деэмульгаторами типа «барьер». Основное внимание уделяется постоянному совершенствованию структуры внутренних микропотоковых каналов с целью обеспечения высокой эффективности и стабильности процесса количественного разделения, а также более широких возможностей для регулировки параметров работы и меньших требований к площади, необходимой для размещения устройства. В настоящее время технологией пятого поколения самого высокого технического уровня является высокоэффективный сепаратор газа и жидкости с перьевыми элементами для удаления пены и тумана. Его вторичные микропотоки и краткосрочная структура заставляют поток воздуха двигаться горизонтально. При отделении мелких капель жидкости они быстро проходят через краткосрочные каналы, что позволяет быстро разделить отделившиеся частицы от чистого потока воздуха и направить их в отдельные каналы. Таким образом, процесс разделения больше не контролируется силой гравитации; размер частиц, оседающих под действием гравитации, больше не определяется с помощью формул Стокса и других связанных с ними формул. Например, капли жидкости определенного размера, отделяемые сетчатым деэмульгатором, падают обратно в поднимающийся поток воздуха. Способность этих капель избавиться от воздействия потока воздуха и упасть в зону сбора жидкости в нижней части деэмульгатора для окончательной сепарации зависит от законов Стокса и связанных с ними законов, основанных на гравитационном оседании. Аналогичным образом, капли жидкости определенного размера, отделяемые бифорсаторами и вихревыми пластинами, падают обратно в поднимающийся поток воздуха. Способность этих капель избавиться от воздействия потока воздуха и упасть в зону сбора жидкости в нижней части устройства для удаления пены также зависит от законов Стокса и связанных с ними закономерностей, обусловленных гравитационным оседанием. Благодаря десятилетиям тщательных исследований за рубежом была создана достаточно полная и точная модель технологии динамического разделения для лопастных деэмульгаторов. Платформа для расчетов и проектирования разделения основана на данных, максимально приближенных к реальным условиям работы; она обеспечивает достаточно точное моделирование условий потока жидкости. Это позволяет преодолеть проблемы, связанные с экспериментальным увеличением размеров устройств, с которыми всегда сталкивались сетчатые, перегородочные и вихревые деэмульгаторы. Следует также отметить, что в традиционных методах удаления пены с использованием сетчатых фильтров размеры ячеек, образующихся в результате «мостовидного» соединения волокон, имеют небольшие значения и распределяются по гауссовскому закону. Мелкие капли жидкости задерживаются и отделяются благодаря тонким волокнам при прохождении через мелкие ячейки, в то время как крупные капли могут пройти через более крупные ячейки и уйти ; Поэтому традиционные сетчатые деаэраторы не могут обеспечить эффективную и точную сепарацию капель жидкости определенного размера. А высокоэффективный сепаратор газа и жидкости с перьевыми элементами уже превзошел традиционные сепараторы с сетчатыми элементами по таким показателям, как эффективность разделения и устойчивость к изменениям условий работы. Поэтому эффективные лопастные деэмульгаторы, такие как высокоэффективные газо-жидкостные деэмульгаторы и дефлагматоры с перьевидными лопастями, принципиально отличаются от деэмульгаторов с перегородками и деэмульгаторов с вихревыми пластинами. Для получения дополнительной технической информации о высокоэффективных сепараторах для удаления пены и тумана на основе принципа работы лопастей, а также о сепараторах с использованием множественных факторов циркуляции и других высокоэффективных сепараторах, пожалуйста, посетите форум HaiChuan Chemicals по адресу http://bbs.hcbbs.com/thread-1354813-1-1.html. Надеюсь, что, опираясь на мой многолетний опыт использования платформ для расчетного проектирования технологий и оборудования для эффективной сепарации газа и жидкости, газа и твердого вещества, газа, жидкости и твердого вещества, газа, жидкости и других жидкостей как в стране, так и за рубежом, мой пост сможет помочь автору сообщения.
У вас на колонне с циклонными пластинами нет устройства для удаления пены?
Нет, поэтому скорость потока воздуха высока, и его трудно контролировать на должном уровне. У старого оборудования есть некоторые проблемы
Над вихревой башней должна находиться пластина для удаления тумана
Нет дизайна, у вас есть чертежи или ссылки?