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管柱式气液旋流分离器液膜厚度的空间分布特性

发布时间:2024-11-03 06:14
   管柱式气液旋流分离器(GLCC)是一种耦合离心力与重力的分离设备,其上部筒体内旋流液膜的分布特征显著影响其分离性能。液膜厚度作为该旋流液膜的关键参数,掌握其分布规律可为理解液膜的流动机制奠定基础。利用纽扣式电导传感器测量了GLCC上部筒体内的液膜厚度,通过改变入口气液相流量、入口喷嘴尺寸,系统地研究了其空间分布特性。结果表明,操作参数一定时,液膜厚度沿轴向向上趋于减小;在某一轴向位置,液膜厚度随入口气量的增大呈现"S"形分布,随入口液量的增大而近线性增大;此外,入口喷嘴尺寸对液膜厚度的分布影响显著:在不同的轴向位置,不同尺寸喷嘴对应的液膜厚度间的大小存在差异。液膜厚度随气液量的变化规律证明液膜逃逸是GLCC液相分离效率降低的直接原因,而喷嘴尺寸对液膜厚度沿轴向分布的影响则反映了GLCC旋流效应与重力效应间的相互作用。

【文章页数】:10 页

【部分图文】:

管柱式气液旋流分离器液膜厚度的空间分布特性



实验流程如图1(b)所示。气相(空气)由高压风机鼓出,经涡街流量计测得体积流量Qg,Qg=90~220m3·h-1;液相(自来水)由泵增压后经涡轮流量计测得体积流量Ql,Ql=0.6~3.0m3·h-1。气液两相经静态混合器混合后进入GLCC进行分离。分离后的气相从筒体上部溢....


管柱式气液旋流分离器液膜厚度的空间分布特性



测量液膜厚度的方法主要有:电导法、电容法、光学法、图像法等[21]。本文采用的“纽扣式电导传感器”[22-24],如图2所示,是由同轴安装的两个电极环片及两电极片之间的绝缘层组成,因其形状类似“纽扣”,故得其名,也有学者称其为“同心探针”[22]。同其他测厚法相比,纽扣式电导传感....


管柱式气液旋流分离器液膜厚度的空间分布特性



进行实验时,设置采样频率f=2kHz,采样时间t=10s,某一轴向位置处的液膜厚度数值同时取时间均值(t=10s)和空间均值(N=8),即:。图5(a)是某一电极在特定工况下的液膜厚度时域图;图5(b)是液膜厚度平均值的重复性实验,结果表明该方法重复性好,数据可靠。图3....


管柱式气液旋流分离器液膜厚度的空间分布特性



图5液膜厚度的时域分布图及时-空均值的重复性实验图4液膜厚度标定过程及结果



本文编号:4010810

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