旋风分离器
第6章 旋风分离器

集气筒
烟气出口
烟气入口
分离单管 隔热耐磨单层衬里 吊筒
集尘室
6.3 旋风分离器内气固两相流动规律
颗粒的分离是在含尘气流在分离器中的运动过程中实现的, 因此,分离器内气固两相的流动分布规律是决定分离性能的主 要因素 。
6.3.1 旋风分离器内气相流动规律
(1) 三维气流速度方向的定义
R
θ
C(dp)/Ci(dp)
1.20 1.00 0.80 0.60 0.40
dp=3μm dp=5μm dp=8μm dp=12μm dp=16μm
0.20
0.00 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 r/R
图5-5 主要分离空间内颗粒粒级浓度沿径向分布(z=225)
(1) 分离器内颗粒浓度分布-沿壁面条带形螺旋线状分布
6.3.2 旋风分离器内固相流动分布规律
(2) 分离器内颗粒浓度分布-沿径向外高内低
6.3.2 旋风分离器内固相流动分布规律
(2) 分离器内颗粒浓度分布-沿径向外高内低
密相区
密相区
密相区
稀相区
稀相区
6.3.2 旋风分离器内固相流动分布规律
6.3.2 旋风分离器内固相流动分布规律
(3) CLK型(扩散型)
筒体下部为一倒锥形,并在底部装有倒置 的顶部开孔的漏斗形挡灰盘,其下沿与四壁底 圈留有齿缝。这种结构的作用是防止返回气流 将落下的粉尘重新卷起,因而提高了除尘效率, 尤其对直径10μm以下颗粒,效果更为明显,它 适用于净化颗粒浓度高的气体。
(4) CZT型(长锥型)
具有较长的锥体,一般采用锥体 长度为2.8D。体积小、用料省、除尘 效率高,适用于捕集非黏性的金属、 矿物、纤维性粉尘、刨花和木屑,特 别对纤维性的棉尘除尘效率几乎为 100%。
旋风分离器工作原理

旋风分离器工作原理旋风分离器是一种常见的气固分离设备,主要用于将气体中的固体颗粒进行分离。
其工作原理基于离心力和气体流动的原理,通过引导气体流经特定的装置,使固体颗粒在离心力的作用下被分离出来。
旋风分离器通常由筒体、进料口、排料口、旋风管和底部排料装置等组成。
下面将详细介绍旋风分离器的工作原理:1. 进料口:气体和固体颗粒混合物通过进料口进入旋风分离器。
进料口通常位于分离器的顶部,使混合物能够顺利进入筒体内。
2. 筒体:筒体是旋风分离器的主要部分,通常呈圆筒形。
在筒体内,气体和固体颗粒混合物开始旋转,并且由于离心力的作用,固体颗粒会向外部壁面移动。
3. 旋风管:在筒体的顶部,有一个旋风管,用于引导气体流动。
当气体流动进入旋风管时,气体会形成一个旋涡状的流动,使固体颗粒受到离心力的作用,向筒体的壁面移动。
4. 离心力:旋风分离器的工作原理基于离心力的作用。
由于旋风管内的气体流动形成的旋涡,使固体颗粒受到离心力的作用,向外部壁面移动。
离心力的大小取决于气体流速、旋风管的形状和尺寸等因素。
5. 排料口:固体颗粒在离心力的作用下,沿着筒体的壁面向下移动,最终进入排料口。
排料口通常位于筒体的底部,用于收集和排出固体颗粒。
6. 底部排料装置:底部排料装置用于控制固体颗粒的排出。
它可以是一个旋转阀门或其他形式的装置,通过调节排料口的开闭来控制固体颗粒的排出速度和量。
旋风分离器的工作原理可以简单总结为:气体和固体颗粒混合物通过进料口进入筒体,然后在离心力的作用下,固体颗粒被分离出来,最终通过排料口排出。
这种分离器广泛应用于各个领域,例如粉尘收集、颗粒物分离、颗粒物分类等。
需要注意的是,旋风分离器的分离效果受到多种因素的影响,如气体流速、固体颗粒的大小和密度、旋风管的形状和尺寸等。
在实际应用中,需要根据具体的情况进行设计和调整,以达到最佳的分离效果。
总结:旋风分离器的工作原理基于离心力和气体流动的原理。
通过引导气体流经特定的装置,使固体颗粒在离心力的作用下被分离出来。
《旋风分离器高度和直径对性能及流场的影响》范文

《旋风分离器高度和直径对性能及流场的影响》篇一一、引言旋风分离器是一种利用离心力将固体颗粒从气流中分离出来的设备。
在许多工业过程中,如燃烧、粉体制备等,旋风分离器因其高效的分离能力而被广泛应用。
分离器的性能及流场状态对其运行效率和颗粒的收集效率具有重要影响。
本文将着重探讨旋风分离器的高度和直径对性能及流场的影响。
二、旋风分离器的基本原理和结构旋风分离器的基本原理是利用气流中的固体颗粒在旋转运动中的离心力作用,使颗粒在到达外围区域时与气相分离,从而达到清洁气流的目的。
其主要结构包括进气口、圆柱形部分、上升锥段和旋风收集器等。
其中,上升锥段和旋风收集器的设计对分离器的性能具有重要影响。
三、高度对性能及流场的影响1. 高度对性能的影响:旋风分离器的高度主要影响其处理能力和分离效率。
随着高度的增加,气流在分离器内的停留时间增长,颗粒有更多的机会与壁面接触并沉降,从而提高分离效率。
然而,过高的高度也可能导致气流在上升过程中扩散过大,降低中心区域的离心力,从而影响分离效果。
2. 高度对流场的影响:高度对流场的影响主要体现在气流的速度分布和湍流强度上。
随着高度的增加,气流速度逐渐降低,湍流强度也相应减小,这有助于颗粒的沉降和气流的稳定。
然而,过高的高度可能导致气流在上升过程中出现涡流和回流现象,影响流场的均匀性。
四、直径对性能及流场的影响1. 直径对性能的影响:旋风分离器的直径直接影响其处理量。
较大的直径可以允许更多的气流进入分离器,从而提高处理能力。
然而,直径过大可能导致颗粒在旋转运动中的离心力不足,降低分离效率。
因此,在设计和选择旋风分离器时需要综合考虑处理能力和分离效率的需求。
2. 直径对流场的影响:直径对流场的影响主要体现在气流的均匀性和稳定性上。
较大的直径可以提供更广阔的空间供气流旋转和扩散,有助于保持气流的均匀性和稳定性。
然而,过大的直径可能导致中心区域的离心力降低,从而影响颗粒的沉降效果。
因此,在满足处理需求的前提下,应尽量选择合适的直径以优化流场分布。
旋风分离器工作原理

旋风分离器工作原理
旋风分离器是一种常用的粉尘分离设备,广泛应用于工业生产过程中的粉尘处理和空气净化领域。
其工作原理基于离心力和重力的作用,通过旋转气流的方式将粉尘颗粒从气体中分离出来。
旋风分离器主要由进气口、旋风筒、出料口和排气口等组成。
当气体通过进气口进入旋风筒时,由于旋风筒内部的特殊结构设计,气流开始产生旋转运动。
在旋转运动的过程中,气流中的粉尘颗粒受到离心力的作用,被迫向外部壁面移动。
由于粉尘颗粒的质量较大,受到离心力的作用后,会沿着旋风筒的壁面向下滑动,并最终通过出料口排出旋风筒。
而相对较轻的气体则在旋风筒的中心部分继续向上流动,并通过排气口排出旋风分离器。
旋风分离器的分离效果主要取决于其内部的设计结构和气流速度。
一般来说,较高的气流速度和合理的设计结构可以提高分离效果。
在旋风筒的设计中,通常会设置导流板或导流环等装置,用于引导气流的旋转运动,增加离心力的作用。
此外,旋风分离器还可以通过调节进气口和排气口的尺寸来控制气流速度和分离效果。
当气流速度较高时,分离效果会更好,但同时也会增加能耗。
因此,在实际应用中,需要根据具体的粉尘处理要求和经济性考虑来确定最佳的工作参数。
总结起来,旋风分离器通过利用离心力和重力的作用,将气体中的粉尘颗粒从气流中分离出来。
其工作原理简单有效,适用于各种粉尘处理和空气净化场合。
在实际应用中,需要根据具体要求和经济性考虑来选择合适的旋风分离器,并调节工作参数以达到最佳的分离效果。
标准旋风分离器尺寸

标准旋风分离器尺寸旋风分离器是一种常用的颗粒物料分离设备,广泛应用于化工、建材、冶金等行业。
它通过离心力和重力的作用,将气体中的颗粒物料进行分离,达到净化气体的目的。
在选择和设计旋风分离器时,尺寸是一个至关重要的参数。
本文将讨论标准旋风分离器尺寸的相关内容,以便读者能够更好地了解和应用该设备。
首先,我们需要了解旋风分离器的尺寸参数包括进口直径、出口直径、筒体高度、锥体高度、旋风筒体倾角等。
这些尺寸参数的选择对于旋风分离器的分离效果、处理能力、压降等性能指标都有着重要的影响。
在实际应用中,需要根据具体的气体流量、颗粒物料的性质和要求等因素进行合理的选择。
其次,进口直径是影响旋风分离器性能的重要参数之一。
较大的进口直径可以降低气体的流速,有利于颗粒物料的沉降和分离;而较小的进口直径则可以增加气体的旋转速度,提高分离效果。
因此,在选择进口直径时,需要综合考虑气体流量、颗粒物料的粒径分布等因素,以达到最佳的分离效果。
再次,出口直径也是影响旋风分离器性能的重要参数之一。
较大的出口直径可以降低气体的旋转速度,降低压降,提高处理能力;而较小的出口直径则可以增加气体的旋转速度,提高分离效果。
在选择出口直径时,需要综合考虑气体流量、分离效果要求等因素,以达到最佳的性能指标。
此外,筒体高度和锥体高度也是影响旋风分离器性能的重要参数之一。
较高的筒体和锥体高度可以增加分离器的分离效果,但会增加设备的高度和成本;而较低的筒体和锥体高度则可以降低设备的高度和成本,但会影响分离效果。
在选择筒体和锥体高度时,需要综合考虑分离效果要求、设备成本等因素,以达到最佳的性能指标。
最后,旋风筒体倾角也是影响旋风分离器性能的重要参数之一。
合理的筒体倾角可以使气体和颗粒物料在旋风筒内形成合适的旋转流动,提高分离效果;而不合理的筒体倾角则会影响分离效果。
在选择筒体倾角时,需要综合考虑气体流动特性、分离效果要求等因素,以达到最佳的性能指标。
综上所述,标准旋风分离器尺寸是影响设备性能的重要参数,需要根据具体的应用要求进行合理的选择和设计。
旋风分离器参数

旋风分离器参数旋风分离器是一种广泛应用于工业生产中的气固分离设备,主要用于处理含有固体颗粒的气流。
它的工作原理是利用离心力将颗粒从气流中分离出来,从而实现气固分离的目的。
旋风分离器的结构简单、操作方便、处理能力大,因此在很多领域都有广泛的应用。
本文将对旋风分离器的参数进行详细介绍。
1. 入口速度:旋风分离器的入口速度是指气体进入旋风分离器的速度,通常用符号u表示。
入口速度的大小直接影响到旋风分离器的分离效果和处理能力。
一般来说,入口速度越大,离心力越大,颗粒分离效果越好。
但是,入口速度过大会导致气体在旋风分离器内的停留时间过短,从而影响分离效果。
因此,需要根据实际情况选择合适的入口速度。
2. 颗粒粒径:旋风分离器可以处理的颗粒粒径范围较广,但不同粒径的颗粒对旋风分离器的分离效果有很大影响。
一般来说,颗粒粒径越大,离心力越大,分离效果越好。
但是,颗粒粒径过大会导致颗粒在旋风分离器内的运动轨迹不稳定,从而影响分离效果。
因此,需要根据实际情况选择合适的颗粒粒径。
3. 气体流量:旋风分离器的气体流量是指单位时间内通过旋风分离器的气体体积,通常用符号Q表示。
气体流量的大小直接影响到旋风分离器的处理能力和分离效果。
一般来说,气体流量越大,处理能力越强,但同时离心力也会增大,导致颗粒分离效果变差。
因此,需要根据实际情况选择合适的气体流量。
4. 旋风分离器直径:旋风分离器的直径是指旋风分离器内腔的直径,通常用符号D表示。
旋风分离器直径的大小直接影响到旋风分离器的处理能力和分离效果。
一般来说,旋风分离器直径越大,处理能力越强,但同时设备的体积和重量也会增大。
因此,需要根据实际情况选择合适的旋风分离器直径。
5. 旋风分离器高度:旋风分离器的高度是指旋风分离器内腔的高度,通常用符号H表示。
旋风分离器高度的大小直接影响到旋风分离器的处理能力和分离效果。
一般来说,旋风分离器高度越大,处理能力越强,但同时设备的体积和重量也会增大。
旋风分离器原理和结构

旋风分离器原理和结构
旋风分离器的原理基于两个基本物理现象:离心力和离心分离。
当气体通过旋风分离器时,在分离器内部形成了高速旋转的气流,产生了强大的离心力。
由于离心力的作用,密度较大的固体颗粒被迫向离心器壁内靠拢,然后从底部排出。
而密度较小的气体则在旋风分离器的中间部分通过排出口排出,从而达到固体颗粒和气体的有效分离。
进料口是固体颗粒和气体进入旋风分离器的通道,通过进料口的设计可以控制进入旋风分离器的物料流速和方向,以提高分离效果。
分离器筒体是整个旋风分离器的主体部分,它是一个外形类似于圆柱体的筒体结构。
分离器筒体呈圆筒形状,内部是光滑的表面,可以减少气流运动的阻力,并且有利于固体颗粒向底部滑动和排出。
排出口是固体颗粒离心分离后的出口,通过排出口排出分离的固体颗粒。
排出口的位置和形状的设计可以影响固体颗粒的排出速度和质量。
总结起来,旋风分离器利用离心力和离心分离原理将固体颗粒和气体有效分离。
其结构包括进料口、分离器筒体、旋风分离器锥体、排出口、旋风分离器轴和驱动装置等部分。
不同部分的设计可以影响旋风分离器的分离效果和运行性能。
旋风分离器工作原理

旋风分离器工作原理旋风分离器是一种常用的气固分离设备,广泛应用于工业生产中的粉尘去除和颗粒物分离。
其工作原理基于离心力和惯性力的作用,通过将气体和颗粒物进行分离,从而实现气固两相的分离效果。
一、工作原理概述旋风分离器的工作原理可以简单地描述为:气体和颗粒物进入旋风分离器后,在旋风分离器内部形成旋转的气流,由于离心力的作用,颗粒物会被甩出气流,并沿着旋风分离器壁面下降,最终集中到底部的颗粒物收集器中,而干净的气体则从旋风分离器的顶部排出。
二、具体工作原理1. 进气口和旋风管道:气体和颗粒物通过进气口进入旋风分离器,进入旋风管道。
2. 旋风管道内的旋流器:旋风管道内通常设置有旋流器,旋流器的作用是使气流在旋风管道内形成旋转,增强离心力的作用。
3. 离心力的作用:由于旋风管道内气流的旋转,颗粒物会受到离心力的作用,从而被甩出气流。
4. 颗粒物的下降:被甩出气流的颗粒物会沿着旋风分离器的壁面下降,最终集中到底部的颗粒物收集器中。
5. 干净气体的排出:经过颗粒物分离后的干净气体会从旋风分离器的顶部排出。
三、工作原理的优势1. 高效分离:旋风分离器能够高效地将颗粒物与气体进行分离,有效减少粉尘对环境和设备的污染。
2. 无需滤芯:相比于常见的过滤器设备,旋风分离器不需要使用滤芯,节省了维护和更换滤芯的成本。
3. 体积小:旋风分离器体积相对较小,适用于空间有限的场所,同时也方便安装和维护。
4. 低能耗:旋风分离器的能耗相对较低,对于企业来说,可以节约能源成本。
5. 多用途:旋风分离器可根据不同的工艺需求进行设计和改进,适用于多种工业领域。
四、应用领域旋风分离器广泛应用于煤矿、化工、冶金、建材、电力等行业,常见的应用领域包括:1. 粉尘去除:旋风分离器可用于去除工业生产过程中产生的粉尘,保障环境和工作区域的清洁。
2. 颗粒物分离:旋风分离器可用于分离颗粒物,如颗粒状的原料、废料等,以便后续处理或回收利用。
3. 粉体分级:旋风分离器可用于对粉体进行分级,根据粒径大小进行分离,以满足不同工艺要求。
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机名称:旋风分离器
产品价格: 面议
有效日期:2011-02-10~2011-08-09
所在地:辽宁省沈阳市
所属行业:库存化工设备
关键词:过滤分离器,过滤器,旋风分离器
询价
详细信息
供应商类型自主生产厂商
旋风分离器技术描述
一、产品定义
旋风分离器是依据旋风除尘原理对燃气管路中的尘埃进行分离的除尘装置。
二、产品组成
旋风分离器由介质进、出口、安全阀口、放空口、手孔、进水口、清灰口、排污口、封头、筒体、旋风子内置件、腿式支座、各接口配对法兰、螺栓、螺母及垫片等组成。
三、产品技术性能介绍
1.简介
旋风分离器是由中国石油大学研制成功的一种高效气体分离设备,作为一种重要的气、固分离设备在石油化工、天然气燃煤发电和环境保护等领域得到了广泛的应用,与其它气固分离技术相比,旋风分离器具有结构简单,无运动部件,分离效率高适用气体流量波动大、压力高、粉尘和液体量高的工况。
旋风分离器的基本原理是利用利用离心沉降原理从气流中分离出固、液相杂质和粉尘微粒的。
夹带固体颗粒和液滴的气体由旋风子上部的切向进口进入旋风子使其沿器壁高速旋转,按螺旋形路线向器底旋转,到达底部后折向上,成为内层的上旋气流,称为气芯,最后从旋风分离器的排气口排出,进入输送管线。
由于离心力的作用,气流中所夹带的尘粒在随气流旋转的过程中逐渐趋向旋风子器壁,碰到器壁后滑向旋风子出口,最后落到旋风分离器下腔,加上本身的重量而向下移动,由旋风子底部的出口排除;不含固体颗粒和液滴的部分气体离心力小,则由旋风子顶部的出口流出。
优点:结构简单、占地面积小,投资低,操作维修方便,压低,动力消耗小,2.旋风分离器工作原理
2.1分离器内气流与尘粒的运动
气流从宏观上看可归结为三个运动:
外涡旋、内涡旋、上涡旋。
2.2除尘器内气流与尘粒的运动
气流从宏观上看可归结为三个运动:外涡旋、内涡旋、上涡旋。
含尘气流由进口沿切线方向进入除尘器后,沿器壁由上而下作旋转运动,这股旋转向下的气流称为外涡旋(外涡流),外涡旋到达锥体底部转而沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。
这股向上旋转的气流称为内涡旋(内涡流)。
外涡旋和内涡旋的旋转方向相同,含尘气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力推动下移向外壁,到达外壁的尘粒在气流和重力共同作用下沿壁面落入灰斗。
气流从除尘器顶部向下高速旋转时,顶部压力下降,一部分气流会带着细尘粒沿外壁面旋转向上,到达顶部后,在沿排出管旋转向下,从排出管排出。
这股旋转向上的气流称为上涡旋。
3、影响效率的因素
• 3.1.工作条件
•1)进口速度增大,则切向速度增大,效率增大。
但不能过大,过大会影响气流运动的方向(剧烈、方向混乱),破坏了正常的涡流运动,另外阻力会加大,故常选用V2=12—25m/s。
•2)除尘器的结构尺寸
•一般而言,直径越小,切向力越大,则效率越小,过小易逃逸。
出口管直径减小,则r0减小,减少了内涡旋,则效率增大。
但阻力会增大,故
不能太小。
•筒体长度增大,则效率增大,但过大阻力会增大,所以,筒体长度不大于5倍筒体直径。
另外,希望锥体长度大一点,这样会使切向速度大和距器壁短。
•旋风器斜放对效率影响不大。
•3.2.流体性质
•粉尘粒径与密度:离心力跟粒径的三次方成正比,向心力跟粒径的一次方成正比。
•
•3.3.分离器气密性
•要求保证旋风分离器的严密性。
•旋风子一般:①用于粒子较大(>10μm)的场合;
•②分离效率不太高;
•③浓度较高时作为初级处理;
•④可串联使用。
•3.4、旋风分离器结构及特点
1)结构组成
旋风分离器主要由壳体、旋风子组件、喷淋装置以及各用途开孔接管组成。
壳体被上下隔板分成上中下三个腔。
旋风子组件由旋风子和上下隔板组成。
喷淋装置由圆形(沿圆周与Y轴成120度角的方位均布喷水孔)喷淋管和进水管组成,主要用来清洗旋风分离器下腔筒壁附着的粉尘。
旋风分离器按其工作状况和介质特性可划分为二类压力容器,主要受压元件的材质均符合GB150-98《钢制压力容器》、《容规》及GB713-2008等要求,从钢板的下料、卷制、焊接、无损检测及设备的水压试验等工序均按相关标准进行。
旋风组件由20无缝钢管(或16Mn锻件)和Q345R加工而成,确保流经旋风分离器的气体的通路顺畅;进水口和内部的喷淋管相连,便于对旋风分离器内部的集尘进行冲洗,在设备的底部设置了出水口和清灰口,用来排除污水和被分理分离出来的固体灰尘;在设备的侧面设置了手孔或人孔(当筒体直径≥DN800时设置人孔一个,手孔DN200二个)用于对设备的内部进行检查和维修。
整套设备由腿式支座固定在基础上。
2)特点
分离效率高、性能稳定,操作、管理及维护方便、结构简单,不需要附属设备,占地面积小。
•3.5.技术性能指标
1).净化程度
含尘气体的净化程度可以分为三类:
(1)粗净化:要求净化直径为100μm以上的粉尘。
(2)中净化:要求净化直径为10μm以上的粉尘。
(3)细净化:要求净化直径为10μm以下的粉尘。
旋风分离器能够分离出的颗粒大小是它的主要性能之一,能够分离出的颗粒越小,含尘气体被净化的程度就越高。
净化程度与经济投入是相互矛盾的,应根据具体情况、具体时期将矛盾统一。
2)压降
压降与被分离气体在旋风子进口速度的二次幂成正比;
压降与被分离气体密度成正比。
设备在正常操作下的压降为0.03MPa以下。