【摘 要】
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基于气固两相流和冲蚀理论对常规Stairmand旋风分离器和防磨型旋风分离器冲蚀规律进行了研究.结果表明,对常规旋风分离器,其壁面冲蚀磨损速率从筒体顶端向下逐渐减小,在筒体L
【基金项目】
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石油天然气装备教育部重点实验室开放基金资助项目(编号:OGE201403-28)
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基于气固两相流和冲蚀理论对常规Stairmand旋风分离器和防磨型旋风分离器冲蚀规律进行了研究.结果表明,对常规旋风分离器,其壁面冲蚀磨损速率从筒体顶端向下逐渐减小,在筒体L1/H1=0.8以下区域,磨损速率基本保持不变;在L1/H1=0.8以上区域,冲蚀磨损呈增大趋势,最大为2.3×10-6 kg/(m2·s);在锥体L2/H2=0.35以下区域,冲蚀速率逐渐减小;而在L2/H2=0.35以上区域呈逐渐增大趋势,在锥体顶端达最大值2.0×10-7 kg/(m2·s).对防磨型旋风分离器,在筒体L1/H1=0.8以上区域,壁面最大冲蚀速率为0.5×10-6 kg/(m2·s),远小于常规旋风分离器.在锥体从锥底向上冲蚀速率逐渐减小,在锥体顶端为0.4×10-7 kg/(m2·s),小于常规旋风分离器.在小粒径范围内,分离效率随粒径增加而基本呈线性递增趋势.粒径大于4μm时,防磨型旋风分离器具有较高的分离效率.压降随防磨板高度增加逐渐减小.A3型防磨分离器压降为360 Pa,小于常规分离器压降550 Pa.为了降低旋风分离器壁面的冲蚀磨损,减少出口压降损失,粒径大于4μm时,可选择最合理的B1型防磨分离器提高旋风分离器的防磨性能,从而延长使用寿命.
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