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管柱式氣液旋流分離器液膜厚度的空間分布特性

發(fā)布時間:2024-11-03 06:14
   管柱式氣液旋流分離器(GLCC)是一種耦合離心力與重力的分離設(shè)備,其上部筒體內(nèi)旋流液膜的分布特征顯著影響其分離性能。液膜厚度作為該旋流液膜的關(guān)鍵參數(shù),掌握其分布規(guī)律可為理解液膜的流動機制奠定基礎(chǔ)。利用紐扣式電導(dǎo)傳感器測量了GLCC上部筒體內(nèi)的液膜厚度,通過改變?nèi)肟跉庖合嗔髁、入口噴嘴尺?系統(tǒng)地研究了其空間分布特性。結(jié)果表明,操作參數(shù)一定時,液膜厚度沿軸向向上趨于減小;在某一軸向位置,液膜厚度隨入口氣量的增大呈現(xiàn)"S"形分布,隨入口液量的增大而近線性增大;此外,入口噴嘴尺寸對液膜厚度的分布影響顯著:在不同的軸向位置,不同尺寸噴嘴對應(yīng)的液膜厚度間的大小存在差異。液膜厚度隨氣液量的變化規(guī)律證明液膜逃逸是GLCC液相分離效率降低的直接原因,而噴嘴尺寸對液膜厚度沿軸向分布的影響則反映了GLCC旋流效應(yīng)與重力效應(yīng)間的相互作用。

【文章頁數(shù)】:10 頁

【部分圖文】:

管柱式氣液旋流分離器液膜厚度的空間分布特性



實驗流程如圖1(b)所示。氣相(空氣)由高壓風機鼓出,經(jīng)渦街流量計測得體積流量Qg,Qg=90~220m3·h-1;液相(自來水)由泵增壓后經(jīng)渦輪流量計測得體積流量Ql,Ql=0.6~3.0m3·h-1。氣液兩相經(jīng)靜態(tài)混合器混合后進入GLCC進行分離。分離后的氣相從筒體上部溢....


管柱式氣液旋流分離器液膜厚度的空間分布特性



測量液膜厚度的方法主要有:電導(dǎo)法、電容法、光學法、圖像法等[21]。本文采用的“紐扣式電導(dǎo)傳感器”[22-24],如圖2所示,是由同軸安裝的兩個電極環(huán)片及兩電極片之間的絕緣層組成,因其形狀類似“紐扣”,故得其名,也有學者稱其為“同心探針”[22]。同其他測厚法相比,紐扣式電導(dǎo)傳感....


管柱式氣液旋流分離器液膜厚度的空間分布特性



進行實驗時,設(shè)置采樣頻率f=2kHz,采樣時間t=10s,某一軸向位置處的液膜厚度數(shù)值同時取時間均值(t=10s)和空間均值(N=8),即:。圖5(a)是某一電極在特定工況下的液膜厚度時域圖;圖5(b)是液膜厚度平均值的重復(fù)性實驗,結(jié)果表明該方法重復(fù)性好,數(shù)據(jù)可靠。圖3....


管柱式氣液旋流分離器液膜厚度的空間分布特性



圖5液膜厚度的時域分布圖及時-空均值的重復(fù)性實驗圖4液膜厚度標定過程及結(jié)果



本文編號:4010810

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