一、入口速度
分离器的入口线速度对最小切割粒径和分离效率有较大影响:入口线速度增大,则最小切割粒径减小,颗粒随射流撞击到壁面的数量增多,分离效率提高。但是速度过高,则在壁面引起的颗粒反射增加,反而会降低分离效率。特别是对于液体颗粒来说,当线速度过高时,液滴撞击桶壁时会引起大液滴破裂,从而影响分离效果。
为了弄清楚入口速度对流场以及分离效果的影响,将原型油气分离器的入口速度提高为11.8m/s和18.22m/s,并分别进行了计算。
入口速度增大后,能够撞击到壁面和底面的气流流线明显增多,中心筒下方的旋流明显减少,这样随气流到达壁面和底面的油滴数量也会相应增多,提高了分离效率。表明适当提高入口速度有利于提高分离效率。
二、中心筒尺寸
中心筒的作用在于将入口段与出口段分隔开来,其尺寸大小对于流场的结构影响非常大。
1、它限定了入口段气流旋转的最小半径与速度。
2、它也限定了出口段的尺寸,从而影响出口面的速度分布。
适当扩大中心筒的直径,既可以提高入口段气流旋转的最小半径与速度,提高油滴所受离心力,从而提高分离效率,又可以扩大出口段尺寸,降低出口段的气流速度,使出口面的速度分布更均匀,从而提高二次分离的效果,使油气分离器的总体分离效果得到提高。
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