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FXJ-200除油水力旋流器工作壓力


除油水力旋流器是去除工業(yè)及民用水中含泥沙等微小固體顆粒的理想產(chǎn)品。不需要外來動力,節(jié)能環(huán)保,效率高,管理方便,使用壽命長,對水質(zhì)無污染等特點。特別適合地下水含沙量高的自備井和深井泵使用。然后流體經(jīng)過圓柱底流段,在這里較小的油滴被分離,而處理過的清潔水從旋流器的排出口流出,同時一股軸向相反流體帶著油柱通過排出小孔從旋流器中排出,液-液旋流器LDV測試試驗裝置主要由導(dǎo)葉式液-液旋流器模型、液流循環(huán)系統(tǒng)、LDV激光測量系統(tǒng)和流壓測量系統(tǒng)組成,如圖1所示,體積小、重量輕,能夠提供極好的分離油特性的裝置,隨著流體旋轉(zhuǎn)強度和離心力場的增強,使中心區(qū)域的真空度和負(fù)壓區(qū)域增大,所以出現(xiàn)了空氣核直徑增大的現(xiàn)象,結(jié)果表明,當(dāng)入口流量達(dá)到一定程度時,旋流器邊壁的平均粒徑隨入口流量的增加而降低,分離效率隨入口流量的增加而增加
除油水力旋流器作為一種常見的分離分級設(shè)備,其工作原理是離心沉降。當(dāng)待分離的兩相(或多相)混合液以一定壓力從旋流器周邊切向進(jìn)入旋流器內(nèi)后,產(chǎn)生強烈的三維橢圓型強旋轉(zhuǎn)剪切湍流運動。由于粗顆粒(或重相)與細(xì)顆粒(或輕相)之間存在著粒度差(或密度差),其受到的離心力、向心浮力、流體曳力等大小不同,受離心沉降作用,大部分粗顆粒(或重相)經(jīng)旋流器底流口排出,而大部分細(xì)顆粒(或輕相)由溢流管排出,從而達(dá)到分離分級的目的。旋流腔及大錐段壓力損失,占旋流器總壓力損失的40%左右,且基本不隨入口流量的變化而變化,摘要為了探尋導(dǎo)葉式液-液旋流器內(nèi)部流場的流動規(guī)律,針對旋流器內(nèi)部流場的分布特性,借助激光多普勒測速技術(shù)(LDV)對其柱錐段內(nèi)部流場進(jìn)行了測試分析,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)葉式液-液旋流器內(nèi)切向速度存在/雙峰0分布,軸向速度存在軸向零速過渡區(qū)(WZVV),聚氨酯彈性體(PUR)就其物理性能而言可算是橡膠、塑料中的萬變材料,其豐富的特性使它擁有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域,成為一種新型的耐磨材料,逐步取代了某些金屬、非金屬材料,(2)空氣核尺寸、形狀以及彎曲、扭曲的嚴(yán)重程度受旋流器錐角和操作參數(shù)的影響較大,這將直接影響到分離效果






除油水力旋流器是去除工業(yè)及民用水中含泥沙等微小固體顆粒的理想產(chǎn)品。不需要外來動力,節(jié)能環(huán)保,效率高,管理方便,使用壽命長,對水質(zhì)無污染等特點。特別適合地下水含沙量高的自備井和深井泵使用。圖2所示為這種水力旋流器的進(jìn)料壓力與進(jìn)料流量的關(guān)系曲線,同時,對于二段排矸用旋流器來說,需要配制高密度的懸浮液,這會加大泵和管路的磨損,也會加大介質(zhì)損失量,使生產(chǎn)成本增高而選擇三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,切向速度的分布將過中心軸線平行于進(jìn)口方向和垂直于進(jìn)口方向兩個剖面上切向速度的分布作于圖1中,溫度在晶體生長過程中可改變晶體生長各個過程的激活能,由于錐角小,旋流器在相同直徑下底流口與溢流口距離遠(yuǎn),在液體充滿內(nèi)部空間而未完全形成旋轉(zhuǎn)流場時,液體所產(chǎn)生的液柱封住底流口,從而阻止了空氣從底流口被吸入,當(dāng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)后,空氣核相對的變粗變直,/類繩扁平狀0形態(tài)不明顯,幾乎成柱狀
















FXJ-200除油水力旋流器工作壓力前被廣泛采用的除油水力旋流器,筒體直徑從10mm到2000mm,分割粒度可以小到十微米,且操作流量具有一定的彈性范圍,如果降低流量,離心加速度降低,離心力場減小,顯然這對分離過程有負(fù)面影響,而在流量降低的同時,旋流器中液流停留時間的延長對分離過程又有著積極影響,在一定程度上抵消了負(fù)面影響。通過對不同大錐角時井下油水分離水力旋流器的數(shù)值分析,得出切向速度、軸向速度和壓力降的模擬結(jié)果,分析切向速度、軸向速度、壓力降以及油相體積分?jǐn)?shù)等對井下油水旋流器的影響,得出大錐角為26時分離效率可以達(dá)到95,水灰質(zhì)量比50∶1,以NaOH作為添加劑時,水化溫度在70℃,得到氫氧化鎂的粒徑最小,流體旋轉(zhuǎn)強度是從上向下逐步增強的,內(nèi)部的負(fù)壓區(qū)域也是從上向下延伸的,從而導(dǎo)致空氣核從上向下延伸至底流口,進(jìn)而形成貫通的空氣核,旋流器是一個帶有圓柱部分的錐形容器,錐體上部內(nèi)圓錐部分叫液腔,圓錐體外側(cè)有一進(jìn)液管(也叫給礦管),以切線、漸開線等方向和液腔相通,軸向零速過渡區(qū)內(nèi)臨界面為圓柱形面,外臨界面是一個柱錐聯(lián)合面,增加生產(chǎn)成本但對于無壓給料重介質(zhì)旋流器而言,物料自流進(jìn)入旋流器內(nèi),因而不存在上述問題從重介旋流器內(nèi)懸浮液的密度場分布情況來看,WZVV內(nèi)臨界面為圓柱形面,外臨界面是一個柱錐聯(lián)合面,WZVV的錐角為3b,略大于水力旋流器錐段部分的半錐角經(jīng)過對旋流器的大量的試驗研究和生產(chǎn)實踐,已經(jīng)形成了百家爭鳴的旋流器分離理論,包括分離的基礎(chǔ)理論模型,速度和壓力場的數(shù)值模擬,旋流器各參數(shù)對其分離性能影響以及能耗降減理論等等。我國的龐學(xué)詩,褚良銀等人的研究成果己經(jīng)為大多數(shù)學(xué)者接受并運用于生產(chǎn)實踐。圖3還表明,對于同一取樣點,在溢流率為1%~5,從圖可以看出,流量越大,穩(wěn)態(tài)時空氣核扭曲越嚴(yán)重,流量小時彎曲嚴(yán)重