在常壓條件下,分離器通常是水平或垂直設(shè)計。本節(jié)討論了臥式氣液分離器和立式氣液分離器的設(shè)計或選型。
圖1顯示了臥式氣液分離器的原理圖。氣電解質(zhì)混合物進入液體部分的氣液分離器。在這里,氣泡以上升的速度上升到表面,并在頂部離開分離器。電解液從氣液分離器的底部排出。重要的是,液體的停留時間要足夠長,以便在液體離開分離器之前,氣泡可以上升到表面。
圖1:臥式氣液分離器示意圖。氣體-電解質(zhì)混合物在液體中進入氣液分離器。氣泡上升到氣相并在頂部離開,而電解質(zhì)則在底部離開。
氣泡上升速度可由上篇公式計算。最小必要液體停留時間(τl,必要停留時間(necessary)),單位為[s]的計算如公式1所示。
其中氣泡的最大上升距離為相對液體高度(h *)乘以分離器直徑D,單位[m]。此外,對于氣泡的上升速度,必須確定最小氣泡的直徑。
液體的實際停留時間(τl,實際停留時間(actual)),單位為[s],可由的液體體積流量(Ql)[m3/s]、Al液體流動面積[m2]和的分離器長度L[m]來估計,如公式2所示。
對于液體體積流量,假設(shè)它不改變,等于入口液體體積流量。液體面積的計算方法為總流動面積(Aves) [m2]乘以相對液體面積(A*)。相對液體面積(A*)由相對液體高度(h*)計算得到。下圖2解釋了這一點。
圖2?:相關(guān)的相對高度和相對液體面積,在上圖2中,液體高度(h)為[m], φ為角度[?]。
當必要停留時間等于實際停留時間時,可以找到氣液分離器的最小尺寸。然而,當氣泡到達液體表面時,它會打破液體膜,形成如下圖3所示的噴射液滴。這樣,一些液滴進入氣相,又回落到液相。下面將解釋這一現(xiàn)象。
為了將液滴從氣相中去除,氣體的停留時間必須足夠長,以便液滴再次沉淀。根據(jù)公式3和4可估計出[s]內(nèi)的必要停留時間(τg,必要停留時間(necessary))和[s]內(nèi)的實際停留時間(τg,實際停留時間(actual))。
當實際停留時間等于或大于必要停留時間時,得出氣液分離器的可能的最小尺寸。對于臥式氣液分離器,典型的L/D比在2.5到5之間。
在低氣體量分離時,通常使用垂直氣液分離器。在這段落中討論這種垂直分離器的尺寸。垂直立式氣液分離器原理圖如下圖4所示。與臥式氣液分離器相同,重要的是液體的停留時間要足夠長,以便在液體離開分離器之前氣泡能夠上升到表面。
氣體-電解質(zhì)混合物進入液相。氣泡上升到頂部并離開,而電解質(zhì)則在底部離開。
在這個例子中,入口剛好低于液位。液體必要的停留時間必須足夠長,以便混合物中的氣泡能夠上升到液體表面??捎?span style="color: #ff2941;">公式5計算。
其中hi為入口的相對高度,hl為液體的相對高度。對于氣泡上升速度,可采用上章節(jié)的公式。液體的最小實際停留時間可由公式6計算。
對于氣液分離器的最小尺寸,實際液體停留時間至少等于或高于必要的液體停留時間。液體高度和入口高度取決于液滴形成情況,如圖4所示。對于垂直氣液分離器,典型的L/D比在2和4之間。
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為確定氣液分離器的設(shè)計方案,作以下假設(shè):
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氣液分離器入口為液相。對于垂直氣液分離器,假設(shè)相對液高為0.4。
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液滴的大小尚不清楚,因此在本研究中沒有考慮到這一行為。為了防止液滴離開系統(tǒng),確定a h =0.5
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合適的L/D比值以減小分離器體積。因此,在臥式氣液分離器中選擇L/D比為5,而在立式氣液分離器中選擇L/D比為2。
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在圖5中,氣泡直徑與氣液分離器所需體積相關(guān)。由于臥式氣液分離器的總?cè)莘e總是小于立式氣液分離器,所以假定氣液分離器是水平的。
因此,在本文中,氣液分離器采用水平設(shè)計。圖6為氣泡直徑與氣液分離器長度的對應(yīng)關(guān)系。
圖6:以最小氣泡直徑為基礎(chǔ)的氣液分離器的理論尺寸
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