【摘 要】
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在天然气长输管道的压气站内,由于输气压力较高(7MPa~10MPa)、气体内杂质繁多且成分复杂导致滤芯的过滤效果变差,使用寿命下降,过滤后的气体质量无法达到相关标准要求。为此,本文使用天然气过滤元件性能评价装置,以洁净滤芯为参照,对某压气站内使用后滤芯的过滤性能进行测试,明确滤芯在使用前后过滤性能的差异。同时,将滤芯拆解成滤材,通过滤材物性参数的测量,探究导致滤芯过滤性能下降的原因。利用卧式滤芯性
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在天然气长输管道的压气站内,由于输气压力较高(7MPa~10MPa)、气体内杂质繁多且成分复杂导致滤芯的过滤效果变差,使用寿命下降,过滤后的气体质量无法达到相关标准要求。为此,本文使用天然气过滤元件性能评价装置,以洁净滤芯为参照,对某压气站内使用后滤芯的过滤性能进行测试,明确滤芯在使用前后过滤性能的差异。同时,将滤芯拆解成滤材,通过滤材物性参数的测量,探究导致滤芯过滤性能下降的原因。利用卧式滤芯性能评价装置,以A2精细粉尘为实验介质,对比使用前后过滤滤芯的气固过滤性能。结果表明:使用后的滤芯在粒径为1μm及以上的颗粒穿透率为洁净滤芯的30%,但前者的压降却为后者的1.8倍。导致上述结果的原因在于现场较高的输气压力使得滤材的厚度减小,气体通过时阻力大幅上升,而厚度的变化进一步造成平均孔径下降,从而使滤芯穿透率略微下降。利用立式滤芯性能评价装置,以癸二酸二辛酯为实验介质,对比使用前后聚结滤芯的气液过滤性能。结果表明:使用后的滤芯在粒径为0.3μm及以上的颗粒穿透率较洁净滤芯平均上升17倍,前者的稳态压降是后者的1.3倍。上述结果产生的原因一方面是聚结层的平均孔径增大,导致小粒径液滴的穿透率上升。另一方面是排液层厚度和平均孔径的缩小使得液体无法顺利排出滤材,导致压降升高。同时,滞留于滤材内部的液体提高了滤材饱和度,导致穿透率上升。实验结果揭示了滤芯在复杂工况使用后过滤性能退化的原因,并为滤芯的设计与性能改进提供一定的参考。
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