◎界面张力(dyne/cm )
当两相的界面张力增加时,除水能力随之提高。界面张力是权衡乳浊液或分散体 系稳定性的尺度。对液/液聚结器来说,界面张力是一个关键的因 素,因为聚结过程中可能产生的比较大的稳定的尺寸,由界面张力 来决定。高界面张力(即>20dyne/cm)系统,可以维持大的稳 定聚结液滴尺寸。而低界面张力系统(如加有添加剂的油包水系 统,<20dyne/cm),所形成的稳定聚结液滴尺寸较小,这便需 要采用***的聚结器。
界面张力越低,乳浊液越稳定,液体的分离就越困难。通常 表面活性剂的存在会使界面张力降低。传统的聚结器在界面张力 低于20达因/厘米时开始失去作用。而且少量的表面活性剂无处 不在:防腐剂、有机酸、油井处理化学性质、硫化物和许多化学 添加剂中都含有表面活性剂。新志成聚结器及预过滤器可分离界 面张力低于5达因/厘米的液体。 真空脱水滤油机与聚结分离脱水哪个脱水效果强。四川纤维聚结器设备
阶段1:预过滤
由于的细孔结构的聚结介质,建议在聚结器上游安装一个预过滤器以除去液体流中大部分颗粒物质。安装预滤器可**延长聚结器的使用寿命,并降低过滤器废水中的颗粒物浓度,以满足客户的要求。
阶段2:聚结
碳氢化合物和水的混合物进入聚结元件并从内部流向外部。当混合物移动通过聚结介质时,这是分散相液体的小液滴聚集或聚结的地方。
阶段3:分离
在从燃料中分离水时,无水燃料和大水滴流向位于同一垂直容器中的分离滤芯。流向从外到内。分离滤芯是疏水的,防止水进入分离滤芯。只有无水燃料流过分离滤芯。在从水中分离油时,沉降区设计在聚结器的下游。在沉降区,大的聚结 液滴由于重力而分离。
应用 四川聚结器性能有效地对50-100微米的分散相实现分离,在可能有固体或焦油状液体存在时,是设备设计的优先。
***致力于流体控制设备及系统。所生产设备广泛应用于石油、化工、冶金、环保等行业的流体工艺过滤点位及其他液体提纯,净化循环用水场合。
在气体的生产、输送、处理和使用过程中,它总是不可避免地受到油、水等的液滴和固体颗粒的影响。
结构特点
☆ 壳体严格按照 GB150《钢制压力容器》及相关行业标准设计、制作,安全可靠
☆ 遵循流体力学原理,合理布置滤芯
☆ 内壁经过化学处理,完全符合气体处理的需要
☆ 与物料接触的部件经过特殊处理
☆ 安装提升旋转装置,降低劳动强度
☆ 可根据需要设置操作平台,以便于更换滤芯
过滤/聚结系统
通过挡板后,气体从内向外流过聚结器。由于直径的增加,在气体穿过聚结层时,流速降低。这增强了液滴的聚结并提供了在重力作用下液滴沉降的可能性。
聚结元件设有打褶的过滤部分,用于去除固体颗粒。过滤层还防止聚结层结垢,这会降低分离效率。褶皱的过滤原件提供了更大的过滤面积,以获得良好的固体保持能力。
聚结元件的聚结层提供两个功能:
1.元件的结构强度承受由固体移除而在过滤层上发生的压差。由于强度及聚结层的综合性能,所以聚结介质具有100%的自由流动面积可用于有效聚结,而与具有多孔金属支撑管的聚结元件相比,聚结介质少于50%。
什么是聚结法和聚结分离?。
(4)除沫网除沫网,也叫破沫网,由一个多层的纤维或金属丝网组成,通常安装在立式设备的顶部。气流通过时,液滴被拦截到纤维或除沫网表面,同其他液滴聚结成大液滴,当除沫网被液体饱和后,液滴依靠重力从除沫网落下,与挡板式分离器相比,拦截液滴的表面积更大。该设备的分离机理同挡板式分离器一样,均为惯性碰撞拦截,通??梢杂行Х掷氪笥?0μm的液滴。其优点是可以处理液含量较高的气体,设备投资低;其缺点是调节比小,当气体流量减小时,分离效率会下降。油品从外向内进入二级滤芯,汇集于二级托盘内,从聚结分离器出口流出。河南液液聚结器工作特性
***聚结分离器的制作方法。四川纤维聚结器设备
PY系列气体聚结器是一种独特的两级过滤概念,适用于 需要去除固体和液体的气体流。流体由进口进入防冲挡板时去 除大颗粒固体和一些夹带液体,收集在的集液包中。雾化的气 体和微小固体流向聚结器滤芯,在这里油和水被聚结并且固体 被去除。流过聚结器滤芯的流体是从里到外。固体残留在聚结 器滤芯中,聚结的水和油通过重力落到滤芯管板上,然后通过 排污管流到设备的出口。
气液聚结器用于从加压气体中去除液体和固体。
气液聚结器配有两级过滤和分离系统:
1. 一个挡板去除流体中的大液滴和大固体颗粒。
过滤/聚结系统,用于去除细小固体颗粒和液滴。 四川纤维聚结器设备
无锡品悦环??萍加邢薰净慵舜罅康挠判闳瞬?,集企业奇思,创经济奇迹,一群有梦想有朝气的团队不断在前进的道路上开创新天地,绘画新蓝图,在江苏省等地区的环保中始终保持良好的信誉,信奉着“争取每一个客户不容易,失去每一个用户很简单”的理念,市场是企业的方向,质量是企业的生命,在公司有效方针的领导下,全体上下,团结一致,共同进退,**协力把各方面工作做得更好,努力开创工作的新局面,公司的新高度,未来无锡品悦环??萍脊┯湍黄鸨枷蚋篮玫奈蠢?,即使现在有一点小小的成绩,也不足以骄傲,过去的种种都已成为昨日我们只有总结经验,才能继续上路,让我们一起点燃新的希望,放飞新的梦想!