版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
气—液分离器设计杨德华修改标记简要阐明修改页码编制校核审核审定日期-0公布-05-01实施目次1总则1.1目的1.2范畴1.3编制本原则的根据2立式和卧式重力分离器设计2.1应用范畴2.2立式重力分离器的尺寸设计2.3卧式重力分离器的尺寸设计2.4立式分离器(重力式)计算举例2.5附图3立式和卧式丝网分离器设计3.1应用范畴3.2立式丝网分离器的尺寸设计3.3卧式丝网分离器的尺寸设计3.4计算举例3.5附图4符号阐明1总则1.1目的本原则合用于工艺设计人员对两种类型的气symbol151\f"TimesNewRoman"液分离器设计,即立式、卧式重力分离器设计和立式、卧式丝网分离器设计。并在填写石油化工装置的气symbol151\f"TimesNewRoman"液分离器数据表时使用。1.2范畴本原则合用于国内全部化工和石油化工装置中的气-液分离器的工程设计。1.3编制本原则的根据:化学工程学会《工艺系统工程设计技术规定》HG/T20570.8-1995第8篇气symbol151\f"TimesNewRoman"液分离器设计。2立式和卧式重力分离器设计2.1应用范畴2.1.1重力分离器合用于分离液滴直径不不大于200μm的气液分离。2.1.2为提高分离效率,应尽量避免直接在重力分离器前设立阀件、加料及引发物料的转向。2.1.3液体量较多,在高液面和低液面间的停留时间在6~9min,应采用卧式重力分离器。2.1.4液体量较少,液面高度不是由停留时间来拟定,而是通过各个调节点间的最小距离100mm来加以限制的,应采用立式重力分离器。2.2立式重力分离器的尺寸设计2.2.1分离器内的气速2.2.1.1近似估算法(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)式中Vtsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"浮动(沉降)流速,m/s;ρL、ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体密度和气体密度,kg/m3;KSsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"系数d*=200μm时,KS=0.0512;d*=350μm时,KS=0.0675。近似估算法是根据分离器内的物料流动过程,假设Re=130,由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1查得对应的阻力系数CW=1,此系数包含在Ks系数内,Ks按式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)选用。由式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)计算出浮动(沉降)流速(Vt),再设定一种气体流速(ue),即作为分离器内的气速,但ue值应不大于Vt。真正的物料流动状态,可能与假设值有较大的出入,会造成计算成果不精确,因此近似估算法只能用于初步计算。2.2.1.2精确算法从浮动液滴的平衡条件,能够得出:(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"2)式中Vtsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"浮动(沉降)流速,m/s;d*symbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液滴直径,m;ρL、ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体密度和气体密度,kg/m3;gsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"重力加速度,9.81m/s2;Cwsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"阻力系数。首先由假设的Re数,从图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1查CW,然后由所规定的浮动液滴直径(d*)以及ρL、ρG按式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"2)来算出,再由此计算Re。(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"3)式中μGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体粘度,Pa·S。其它符号意义同前。由计算求得Re数,查图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1,查得新CW,代入式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"2),重复计算,直到前后两次迭代的Re数相等,即为止。取ue≤Vt,即容器中的气体流速必须不大于悬浮液滴的浮动(沉降)流速(Vt)。2.2.2尺寸设计尺寸图见图2.2.2所示。2.2.2.1直径(2.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"1)式中Dsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分离器直径,m;VGmaxsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体最大致积流量,m3/h;uesymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"容器中气体流速,m/s。由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"2能够快速求出直径(D)。2.2.2.2高度低液位(LL)与高液位(HL)之间的距离,采用式(2.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"2)计算(2.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"2)式中HLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体高度,m;tsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"停留时间,min;Dsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"容器直径,m;VLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体体积流量,m3/h。气、液气、液图2.2.2立式重力分离器2.2.2.3接管直径1)入口接管两相入口接管的直径应符合式(2.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"3)规定。<1000Pa(2.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"3)式中upsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"接管内流速,m/s;рGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体密度,kg/m3。由此导出DP>3.34×10-3(VG+VL)0.5(2.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"4)式中VG、VLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分别为气体与液体体积流量,m3/h;DPsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"接管直径,m。由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"3能够快速求出接管直径。2)出口接管任何状况下,较小的出口气速有助于分离。2.3卧式重力分离器的尺寸设计2.3.1计算办法及其重要尺寸试算直径(2.3.1)式中C=LT/DT=2~4(推荐值是2.5);DT、LTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分别为圆柱部分的直径和长度,m;VLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体的体积流量,m3/h;tsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"停留时间,min;Asymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"可变的液体面积(以百分率计)即A=ATOT-(Aa+Ab),均以百分率计其中ATOTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"总横截面积,%;Aasymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体部分横截面积,%;Absymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液位最低时液体占的横截面积,%。气气、液气气、液LLT液液图2.3.1卧式重力分离器普通开始计算时取A=80%,并假设气体空间面积Aa为14%,最小液体面积Ab为6%。选择C值时,须考虑容器的可焊性(壁厚)和可运输性(直径、长度)。由DT和Aa=14%,查图2.5.1-4,得出气体空间高度(a),a值应不不大于300mm。如果a<300mm,需用A<80%的数值,再进行计算新的试算直径。2.3.2接管距离两相流进口接管与气体出口接管之间的距离应尽量大,即LN≈LT及LT=C·DT。式中LNsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"两相流进口到气体出口间的距离,m;LTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"圆筒形部分的长度,m。根据气体空间(Aa)和一种时间比值(R)(即液滴通过气体空间高度所需沉降时间与气体停留时间的比)来校核液滴的分离,计算进口和出口接管之间的距离()。(2.3.2symbol151\f"TimesNewRoman"1)式中、、asymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分别为进出口接管间距离、卧式容器直径和气体空间高度,m;VGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体流量,m3/h;ρL、ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分别为液体密度、气体密度,kg/m3;Aasymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体部分横截面积,%;R对于d*=350μm,使用R=0.167对于d*=200μm,使用R=0.127R=τs/τT其中τssymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"直径为d*的液滴,通过气体空间高度(a)所需要的时间,s;τTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体停留时间,s。两相流进口到气体出口间的距离(LN)不应不大于。接管设计见2.2.2.3规定。2.3.3液位和液位报警点计算实例已知:VL=120m3/h,t=6min,DT=mm,LT=5000mm,最低液位高度hLL=150mm最低液位(LL)、低液位报警(LA)、正常液位(NL)、高液位报警(HA)、最高液位(HL)之间的时间间隔分别是2、1、1、2min。要计算对应时间间距的各液位高度。解题:如图2.3.3所示。最低液位,即液面起始高度(计算时间为0)的液位高度(hLL)为150mm。容器横截面积(ATOT):相称于液体在容器中停留时间为1min所占的横截面积为:A1=120×1/(60×5)=0.4m图2.3.3卧式重力分离器液位高度其它几个高度按下述办法求出:hLL/DT=150/=0.075,由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"5查得。得查图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"5得,从最低液位经2min后得到液面高度为得查图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"5得=0.434,过1min后,液面高度为hNL=0.434×=868mm(hNL即是图中h)得查图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"5得=0.535,再过1min液面高度为hHA=0.535×DT=0.535×=1070mm(hHA即是图中h)得查图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"5得,再过2min液面高度为hHL=0.746×DT=0.746×=1492mm(hHL即是图中h)。2.4立式分离器(重力式)计算举例2.4.1数据VL=8.3m3ρL=762kg/m3T=318KP=0.324MPaVmax=135%VG=521.7m3ρG=4.9kg/m3μG=14.6×10-6Pa·sd*=350×10-6mVmin=70%停留时间t=6min,要决定分离器尺寸。2.4.2解题2.4.2.1浮动流速(Vt)由式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"2)计算=[4×350×10-6×(762-4.9)/(3×1×4.9)]0.5=0.841m/s由式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"3)计算由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1查得CW=1.25,由式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"2)计算,得Vt=0.75,再由式(2.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"3)计算,得Re=88.4,由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1查得CW=1.25,试算结束,取ue=Vt,Vt=0.75m/s。2.4.2.2尺寸直径=0.576m取D=0.6m选用D=1m(由于上述计算L/D不适宜)每分钟停留时间相称于高度为:H=1430/6=238mm2.5附图2.5.1附图2.5.1.1雷诺数Re与阻力系数CW的关系,见图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1所示。2.5.1.2快速拟定D与u的关系,见图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"2所示。2.5.1.3接管直径的拟定,见图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"3所示。2.5.1.4容器横截面积的求法(一),见图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"4所示。2.5.1.5容器横截面积的求法(二),见图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"5所示。图2.5.1-1Re数与阻力系数(Cw)关系图图2.5.1-2容器和丝网直径的拟定图2.5.1-3接管直径的拟定amDamDTmAa%图2.5.1-4容器横截面积的求法(一)图2.5.1-5容器横截面积的求法(二)3立式和卧式丝网分离器设计3.1应用范畴。3.1.1丝网分离器合用于分离气体中直径不不大于10~30μm的液滴。3.1.2丝网分离器重要部件为一固定安装的丝网组件,由丝网和上下支承栅条构成。丝网材料可采用不同的金属或非金属材料。如:不锈钢、蒙乃尔合金、镍、铜、铝、碳钢、钽、耐腐蚀耐热镍合金、聚氯乙烯和聚乙烯等。3.1.3丝网分离器普通规格是丝网的丝直径为0.22mm~0.28mm,丝网的厚度约为100mm~150mm。3.2立式丝网分离器的尺寸设计3.2.1气体流速(uG)的拟定气体流速对分离效率是一种重要影响因素。流速过高,聚集的液滴不易从丝网上落下,液体充满丝网,造成液泛,以致一度被捕集的液滴又飞溅起来,再次被气体携带出去,使分离效率急剧减少;流速过低,夹带的雾沫在气体中浮荡,未与丝网细丝碰撞就随着气流通过丝网而被气体带走,减少了丝网的分离效率。气速对分离效率的影响见图3.2.1所示。最大速度最大速度最大速度最大速度的最大速度最大速度的图3.2.1分离效率与气速的关系3.2.1.1计算办法(一)用常数(KG)的计算办法(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)式中uGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"与丝网自由横截面积有关的气体流速,m/s;ρL、ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分别为液体和气体的密度,kg/m3;KGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"常数,普通KG=0.107。如果气流中有较大的液体量被分离,则建议采用KG=0.075。在高粘度液体、高压或高真空工艺中,KG可采用0.06。3.2.1.2计算办法(二)本办法合用于两相物料中含液体极少的物流,假定两相中的液体全部被丝网截住,通过本办法求得气体流速。丝网自由横截面积上的气体流速(uG)(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"2)其中(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"3)式中csymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"安全系数,取0.7~0.9;msymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"校正系数,由和由图3.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"2查得;σLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"工作温度下液体表面张力,N/m,烃类的σL可按式(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"4)计算:(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"4)u0symbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"临界流速,m/s;μLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体粘度,Pa·s;εsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"丝网空隙率;a'symbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"丝网比表面积,m2/m3;丝网参数见表3.2.1。gsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"重力加速度,9.81m/s2;σH2O(20℃)symbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"20℃水的表面张力,72.8×10-3N/m;ρL、ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分别为液体和气体的密度,kg/m3;MLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体分子量;Nsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"系数,由由图3.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1查得(当M<0.00001时,取N=0.7进行计算);ΔWLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"进出丝网的液体流量之差,kg/h;WGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体质量流量,kg/h。表3.2.1国内丝网分离器参数表型号规格空隙率(ε)丝网密度Kg/m3kg/m丝径mm40~100型原则型60~150型0.982150φ0.23140~400型高效型60~100型0.975150φ0.2380~100型φ0.12高穿透型20~100型30~150型0.990160φ0.2370~140型注:表3.2.1摘自行业原则《丝网除沫器》(HG5symbol151\f"TimesNewRoman"1404symbol151\f"TimesNewRoman"81、HG5symbol151\f"TimesNewRoman"1405symbol151\f"TimesNewRoman"81和HG5symbol151\f"TimesNewRoman"1406symbol151\f"TimesNewRoman"81)。3.2.1.3计算办法(三)本办法合用于物流中液体含量较多时,首先假定被气流夹带的液量。根据本办法计算夹带的液量,然后通过计算办法(二)求得气体流速。(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"5)式中μGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体粘度,Pa·s;ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体密度,kg/m3。其它符号意义同前。2)由Re数查图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1,得阻力系数(Cw);3)由CW校核uG(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"6)若与假定值不符,则变化uG值,直到uG值与假定值相近。其它符号意义同前。4)由d*、uG值计算单位气体量带到丝网上的液体夹带量(E)(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"7)及(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"8)式中 Esymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"单位气体量带到丝网上的液体夹带量;Msymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"辅助因子。其它符号意义同前。5)由M查图3.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1得N。M、N为辅助系数;6)按及查图3.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"2得系数m值;7)由式(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"3)得u0。若u0值不大于uG,且差值不大,则能够用uG进行3.2.2的尺寸设计,否则应选用其它参数(a'、ε)的丝网。若未测定液滴直径(d*),则可用式(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)先定uG值,然后再假定d*,求Re及CW,由式(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"5)验算d*值,若不符合,重新假定d*值,直至两值相近为止,然后再按3.2.1.3中4)~7)计算。3.2.2尺寸设计3.2.2.1丝网直径由式(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)求得的uG,按式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"1)求DG:(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"1)式中uGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"丝网自由截面积上的气体流速,m/s;DGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"丝网直径,m;其它符号意义同前。由于安装的因素(如支承环约为50/70×10mm),容器直径须比丝网直径最少大100mm。由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"2能够快速求出丝网直径(DG)。3.2.2.2高度容器高度分为气体空间高度和液体高度(指设备的圆柱体部分)。低液位(LL)和高液位(HL)之间的距离由式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"2)计算:(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"2)式中Dsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"容器直径,m;VLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体流量,m3/h;tsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"停留时间,min;HLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"低液位和高液位之间的距离,m。液体的停留时间(以分计)是用邻近控制点之间的停留时间来表达的,停留时间应根据工艺操作规定拟定,例如:LLsymbol151\f"TimesNewRoman"4symbol151\f"TimesNewRoman"LAsymbol151\f"TimesNewRoman"2symbol151\f"TimesNewRoman"NLsymbol151\f"TimesNewRoman"2symbol151\f"TimesNewRoman"HAsymbol151\f"TimesNewRoman"2symbol151\f"TimesNewRoman"HL上式表达:LL(最低液位)和LA(低液位报警)之间的停留时间为4min,LA和NL(正常液位)之间的停留时间为2min等内容。气体空间高度的尺寸见图3.2.2所示。丝网直径与容器直径有很大差别时,尺寸数据要从分离的角度来拟定。3.2.2.3接管直径1)入口接管两相混合同物的入口接管的直径应符合式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"3)规定:Pa(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"3)式中uGLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"接管内两相流速,m/s;ρGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气相密度,kg/m3;由此导出(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"4)式中DPsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"接管直径,m;VLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体体积流量,m3/h;VGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体体积流量,m3/h;其它符号意义同前。由图2.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"3能够快速求出接管直径(DP)。T.L.T.L.HLHLLLLL图3.2.2立式丝网分离器2)出口接管液体、气体的出口接管的直径,不得不大于连接管道的直径。液体出口接管能够用不大于等于1m/s的流速来设计。气体出口流速取决于气体密度,密度小时,最大出口流速uG.max≈20m/s。密度大时,选用较小的气体出口流速。任何状况下,较小的气体出口流速有助于分离。3.2.3丝网的装配除考虑经济因素外,还应考虑工作温度、容器材料以及丝网本身的耐久性。采用聚丙烯或聚乙烯丝网时,应注意产生碳氢化合物的影响;采用聚四氟乙烯或不锈钢丝网时应考虑其受温度的限制;铝制容器内不能采用蒙乃尔丝网;在有水滴存在的条件下,钢制容器内不能采用铝制丝网。3.3卧式丝网分离器的尺寸设计3.3.1如果经卧式分离器之后,临界液滴直径需要不大于200μm时,分离器应带有丝网,丝网普通置于罐顶部的分离空间中。其设计办法,是把卧式重力分离器(参看第2章“立式和卧式重力分离器设计”中2.3规定)和立式丝网分离器的设计结合起来,从经济上考虑,应使气体空间尽量地小。气体最小空间高度amin=300mm,见图3.3.1所示。气气、液气气、液液液图3.3.1卧式丝网分离器3.4计算举例3.4.1数据VL=0.4m3/hρL=878kg/m3T=33Vmax=135%VG=372.9m3ρG=5.95kg/m3P=0.29MPaVmin=70%要决定分离器尺寸3.4.2解题3.4.2.1气体流速(uG)由式(3.2.1symbol151\f"TimesNewRoman"1)得:uG=KG()0.5=0.107()0.5=1.3m/s3.4.2.2尺寸1)丝网直径(DG)由式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"1)得:2)容器直径(D)最少要比丝网直径大100mm(考虑安装固定,如支承环约为50/70×10mm),取容器直径为500mm。3)高度(HL)由式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"2)得:4)接管两相进口由式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"3)得ρG·<1500Pa再由式(3.2.2symbol151\f"TimesNewRoman"4)得:气相出口气体出口流速=两相进口流速选用DP=0.15m液体出口选用管径DN40,则流速为:3.5附图3.5.1附图3.5.1.1由(ΔWL/WG)(ρG/ρL)0.5查得辅助系数(N),见图3.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"1所示。3.5.1.2由ρG/ρL和σL/σH2O(20℃)查得校正系数(m),见图3.5.1symbol151\f"TimesNewRoman"2所示。图3.5.1-1(ΔWL/ΔWG)(ρG/ρL)0.5与系数(N)的关系图图3.5.1-2ρG/ρL和σL/σH2O(20℃)与校正系数(m)4符号阐明asymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体空间高度,m;a'symbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"丝网比表面积,m2/m3;Asymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"可变液体面积,%;Aasymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体部分横截面积;Absymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"最小液面面积;ATOTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"容器横截面积;Aa、Ab、ATOTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"在式(2.3.1)、式(2.3.2symbol151\f"TimesNewRoman"1)中,单位为%;在,计算举例单位为m2。Csymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"容器高度与直径之比;csymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"安全系数;CWsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"与流动状态有关的阻力系数;d*symbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液滴直径,m;Dsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"容器直径,m;DGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"丝网直径,m;Dminsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"分离器最小直径,m;DPsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"接管直径,m;DTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"圆柱部分的直径,m;Dsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"卧式容器直径,m;Esymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"单位气体量带到丝网上的液体夹带量;gsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"重力加速度,9.81m/s2;HLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体高度,m(第2章);HLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"低液位与高液位间的距离,m(第3章);hsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"可变液面高度,mm,m;hLLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"最低液面高度,mm,m;hLAsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"低液位报警液面高度,mm,m;LNLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"正常液面高度,mm,m;LHAsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"高液位报警液面高度,mm,m;LHLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"最高液面高度,mm,m;KGsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"常数;KSsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"系数;Lsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"从切线到切线的容器长度,m;LTsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"从切线到切线的试算容器长度,m;LNsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"两相流进口到气体出口间距离,m;msymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"校正系数;Msymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"辅助因子;MLsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"液体分子量;Nsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"辅助系数;Psymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"压力,MPa;Rsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"时间比率;Resymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"雷诺数;Tsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"温度,℃,K;tsymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"停留时间,min;usymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"出口接管中气体流速,m/s;uesymbol151\f"TimesNewRoman"symbol151\f"TimesNewRoman"气体在容器内的流速,m/s;uGsymbol151\f"TimesNe
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 茶文化与茶艺鉴赏 教案 项目一 寻茶源-中国茶文化
- 2024年饮料服务项目资金申请报告代可行性研究报告
- 光的折射全反射现象教案
- 分析仪器维护教案
- 组合式炉篦条编制说明
- 上海市县(2024年-2025年小学五年级语文)统编版综合练习(下学期)试卷及答案
- 二年级数学(上)计算题专项练习汇编
- 高一英语上册全册教案unit-8-sports
- 微营销培训教材
- 新建加油站(船)符合规划确认申请表
- 数字媒体艺术与民族文化传播智慧树知到答案章节测试2023年云南艺术学院
- 公司宣传片拍摄报价单模板
- 银铅精粉中银、铅的原子吸收光谱法测定
- 招聘简章 招聘简章(4篇)
- 三年级数学上册期中考试卷(审定版)
- 3.3细胞核的结构和功能说课 课件 2021-2022学年高一上学期生物人教版必修1
- GB/T 26358-2022旅游度假区等级划分
- YS/T 337-2009硫精矿
- 跆拳道课堂教学计划表
- 基层管理者能力提升-角色认知
- GB/T 39086-2020电动汽车用电池管理系统功能安全要求及试验方法
评论
0/150
提交评论