СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ПАРОЖИДКОСТНЫХ СИСТЕМ
Инерционные каплеуловители. В качестве инерционных каплеуловителей используются различные насадки (кольца Рашига, седла Бер ля, сферы), вязаная сетка (демистеры), пластины волнообразного и зигзагообразного (углового) профилей, жалюзи, слои которых устанавливают в верхней части аппарата. В зависимости от расположения в пространстве инерционные каплеуловители подразделяют на горизонтальные, вертикальные и наклонные.
Центробежная сепарация паро(газо)- жидкостных систем отличается высокой эффективностью и широко применяется в тепло - и массообменной аппаратуре. Механизм разделения паро(газо)жидкостных систем в поле центробежных сил представляет собой весьма сложный процесс, зависящий от ряда физических, конструктивных и эксплуатационных факторов.
При тангенциальном вводе паро(газо)- жидкостной смеси в циклонный сепаратор капли жидкости частично отбрасываются центробежной силой к стенкам сепаратора, частично под воздействием радиального течения смеси, обусловленного вязкостью закрученного потока, перемещаются к его оси, попадают в осевую зону разряжения и выносятся из аппарата (рис. 3.1.60).
Теоретическими и экспериментальными исследованиями [31] установлено, что условия центробежной сепарации двухфазных систем определяет критерий циклонного процесса
Или его модификация
Рис. 3.1.60. Схема циклонного сепаратора: I - циклон; 2 - штуцер для тангенциального ввода Парожидкостной смеси; 3 - штуцер для вывода вторичного пара; 4 - лист с отверстиями; 5 - штуцер для вывода отсепарированной жидкости |
/3 (р'-р')
R
Где d(r) - диаметр (радиус) цилиндрической части циклона; w0Kp - окружная скорость пара в циклоне; v - кинематическая вязкость среды; р',р" - плотность соответственно дисперсной фазы и дисперсионной среды.
Критерий циклонного процесса характеризует взаимодействие равнодействующей центробежной и архимедовой сил и сил молекулярного трения и является аналогом числа Архимеда применительно к процессам, идущим в поле центробежных сил.
Исследования центробежной сепарации вторичных паров при выпаривании растворов показали, что унос капель жидкости паром из циклонного сепаратора характеризуется тремя гидродинамическими режимами [31]: 1) ламинарным осаждением капель (применим закон Стокса); 2) переходным; 3) устойчивым турбулентным.
W |
Окр |
При ламинарном режиме высота сепаратора в исследованных пределах (300...900 мм) не влияет на качество пара, так как процесс осаждения в этих условиях осуществляется главным образом под действием центробежных сил. В этом режиме Су< 1,8-1014 и унос определяется по уравнению
5 = 0,23-10"8C^87^-0'63, (3.1.3)
Где Кр = ----- -=•
УЦр'-р")
Критерий Кр характеризует отношение
Абсолютного давления в системе к скачку давления на границе раздела фаз.
При Су > 1,8-1014 сепарация в циклоне
Осуществляется в две ступени: под действием центробежных сил и под влиянием турбулентных пульсаций в радиальном направлении.
В переходном режиме, ограниченном областью 1,8 -1014 <Су< 2,75-1014, количественная зависимость, определяющая интенсивность уноса, может быть выражена критериальным уравнением
Л ,32
1<?(р '-р')/
(3.1.4)
Где В - коэффициент; Н - высота циклона; q - содержание жидкости в потоке.
В области устойчивого турбулентного движения {Су> 2,75-1014)
5 = 0,525-Ю"7 С°/7Кр°>27х
Ч 0,91
(3-1.5)
Для обеспечения более эффективного разделения паро(газо)жидкостных систем целесообразно уменьшать диаметр циклонов и использовать сепарирующие устройства типа батарейных циклонов или гидроциклонов с элементами диаметром 40...250 мм, необходимое число которых определяется отношением где G£ - требуемая общая производительность аппарата; G\ - производительность единичного аппарата
Зависимости (3.1.3) - (3.1.5) получены для условий, когда в поступающем в циклонный сепаратор парожидкостном потоке массовый расход жидкости значительно выше массового расхода пара, т. е. пар выделился из па - рожидкостного потока, в котором он образовался.
Если в циклонный сепаратор поступает паро - или газожидкостный поток, в котором жидкости относительно немного и она распределена в паровой (газовой) фазе в виде отдельных капель, то унос определяется другими закономерностями [31]. Одним из основных факторов, влияющих на эффективность отделения капельной жидкости в этих условиях, является скорость ввода паро(газо)жидкостной смеси в тангенциальный патрубок wBB.
Сначала с увеличением wBB наблюдается снижение влажности W, затем по достижении определенных значений wBB, дальнейшее
Увеличение скорости газа во входном патрубке приводит к увеличению уноса. Возрастание влажности W связано с тем, что при больших
Значениях wBB происходит срыв пленки жидкости со стенок циклона и вторичный унос образующихся при этом капель.
Для переходной области характерен пульсационный режим образования кольца жидкости в верхней части циклона. В начальный момент работы на высоте 600...800 мм над осью входного патрубка образуется кольцо жидкости. По мере ее накопления увеличивается толщина кольца и оно постепенно спускается к верхней кромке входного патрубка. Капли интенсивно срываются с поверхности жидкости, что приводит к возрастанию уноса жидкости из циклона. При достижении определенной массы кольцо жидкости срывается вниз. Это сопровождается резким увеличением сопротивления циклона и вторичным уносом жидкости. Затем процесс повторяется. Дальнейшее повышение скорости wBB > 80 м/с характеризуется отводом жидкости из циклона в верхний патрубок в виде восходящих спиральных струй, поднимающихся по стенкам аппарата. Образования кольца жидкости не происходит.
Для исключения этого разработана конструкция циклона (рис. 3.1.61), в которой жидкость активной зоны сепарации капель отводится через специальные щели. Вертикальная щель, расположенная диаметрально противоположно входному патрубку, служит для отвода пленки жидкости, образующейся непосредственно на первой 1/4 витка закрученного потока, тем самым предотвращается ее унос при повороте вверх газового потока в нижней части циклона. Горизонтальная щель, расположенная над входным патрубком на расстоянии 150 мм от его оси, служит для отвода пленки жидкости, образующейся из капель выше входного патрубка, что предотвращает унос жидкости через выходной патрубок циклона.
В качестве каплеуловителей могут быть использованы циклоны ЦН-24, ЦН-15, ЦН-11.
Для предотвращения выноса жидкости из циклона в виде пленки применяется циклон с разрывом в выхлопной трубе (рис. 3.1.62).
Помимо центробежных каплеуловителей выносного типа, к которым относятся циклоны, в последнее время получили распространение центробежные сепараторы, непосредственно размещенные в аппарате, - встроенные капле - уловители.
Метод осаждения взвешенных капель частичной конденсацией применяют в ряде случаев, когда требуется более высокая степень очистки вторичного пара. Он позволяет очистить пар до W = 10 6... 10 7 кг/кг. Высокая эффективность конденсационной сепарации обусловлена выделением метких капель диаметром до десяіьіч доїси микрона. Использование в гехнодої иче^кич іроцессах конденсата и теплоты конденсации пара, а также простых по конструкции трубчатых конденсационных сепараторов обеспечивает высокую экономичность очистки пара методом частичной конденсации.
Конденсация пара способствует укрупнению капель, в результате чего возможно применение инерционной и центробежной сепарации.
Конденсационная сепарация пара - сложный процесс, зависящий от ряда физических и конструктивных факторов. При продольном обтекании паром вертикального трубного пучка капли, находящиеся в нем, перемещаются к поверхности конденсации под воздействием конденсирующейся части пара, а также под
Рис. 3.1.62. Циклон ЦН-24 с разрывом в выхлопной трубе: 1 - корпус; 2 - устройство для ввода газов, 3 - выхлопная труба; 4 - верхняя камера циклона, 5 - устройство для отвода жидкости из верхней камеры циклона |
Р |
Рис. 3.1.61. Схема циклона с отводами жидкостной пленки: / - циклон; 2 - штуцер ввода газожидкостного потока; 3 - вывод газа; 4 - камера с кольцевыми щелями; 5 - камера с вертикальной щелью; 6 - слив жидкости из камер; 7 - вывод из циклона |
Действием термодиффузиофореза и стефанов - ского течения. Капли, которые достигли поверхность конденсации, осаждаются на ней, остальные выносятся из аппарата. Вблизи поверхности раздела фаз может происходить конденсационное укрупнение капель, что способствует их осаждению. При поперечном движении пара относительно пучка труб существенный вклад в развитие процесса осаждения капель могут вносить также силы инерции, возникающие вследствие отклонения линий тока у поверхности трубок.