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【技术】水(汽)冷分离器设计优化及模块化探讨

2016-10-10 10:00来源:循环流化床发电作者:李立 朱加龙关键词:分离器脱硫剂除尘技术收藏点赞

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一般来说,进口面积也能够直接影响分离器的组织性能。与筒体截面积相比,进口面积较小时,进入分离器的气流产生的速度也就越大,这样对颗粒的分离有着正面影响。所以,行业内通常把K看做成衡量分离器组织性能的重要因素,行业内将其称为相对截面比。分离器根据K值的大小,可以将其归类为三种:(1)K=6~13.5,高效;

(2)K=4~6,普通;

(3)K<3,大流量。

通常情况下,在相同的气流量下,如果K值增加,那么分离器的体积也会随之增大,造价也会越来越高。但是如果进口流速Vi的值太高的话,那么就会增加其阻力,令磨损程度加剧,从某种程度上来说,降低了分离效率。所以,行业内在设计过程中,通常都会限制进口流速Vi。在设计过程中,超过设定的上限之后,才能增大Vi的数值,因为粒子跳跃带来的影响,出现重返气流或者是粒子不沉降的现象,都会令分离效率下降。粒子产生跳跃速度us可以按照式(2)来对其进行确定:

旋风分离器效率最高时发生在Vi/us=1.25处,明显的返流发生在Vi/us=1.36处。因此,由Vi/us=1.25,按式(2-3)可求出Vi的上限值:

气流在进入旋风分离器之后,缓慢地旋转到锥底,再向上运动,成为内旋流,最后从中心筒排出。一般情况下,中心筒的位置应该在分离器内具有特定的深度,让中心筒和圆筒体内壁这两者之间形成一个圆环形状的通道。

分离器分离效率计算与结构设计步骤。

(1)选择合适的入口速度ui,

原标题:水(汽)冷分离器设计优化及模块化探讨
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