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一種大口徑單體旋風分離器的制作方法

文檔序號:12849801閱讀:814來源:國知局

本實用新型涉及一種旋風分離器,特別是涉及一種大口徑單體旋風分離器。



背景技術(shù):

天然氣作為一種高效清潔能源在城市供暖、發(fā)電等行業(yè)已經(jīng)獲得廣泛的應(yīng)用,但由于管線老化及氣源多樣性等原因會造成天然氣純度差、積垢嚴重等問題?,F(xiàn)有的天然氣初級過濾,一般采用有旋風子組合的旋風分離器,其分離的顆粒度一般在10-20微米,對于10微米以下的顆粒需要有較大的壓差才能實現(xiàn)顆粒的分離,要求工藝參數(shù)高,且結(jié)構(gòu)復(fù)雜、造價高。通過實踐應(yīng)用,由于城市燃氣供氣系統(tǒng)壓力低、流速慢、氣體含塵大,現(xiàn)有的旋風分離器應(yīng)用在城市燃氣供氣系統(tǒng)對顆粒的分離效率低,因而需開發(fā)一種處理量大、低壓力的旋風分離器。



技術(shù)實現(xiàn)要素:

本實用新型的目的是提供一種可應(yīng)用到城市燃氣供氣系統(tǒng)的大口徑單體旋風分離器,以解決上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,使壓力較低、含塵量較大的天然氣也能夠順利與雜質(zhì)分離,壓降小,分離處理效率高。

為實現(xiàn)上述目的,本實用新型提供了如下方案:

本實用新型提供一種大口徑單體旋風分離器,包括由上至下依次連接的封頭蓋、圓柱筒體、錐形筒體和集灰罐,所述圓柱筒體的下端與所述錐形筒體的大徑端連接,所述圓柱筒體上方的側(cè)壁上設(shè)有進氣管,所述進氣管沿所述圓柱筒體的切向方向設(shè)置,所述封頭蓋上設(shè)有升氣管,所述圓柱筒體的內(nèi)徑為800mm~1200mm,所述進氣管的內(nèi)徑為300mm~400mm。

優(yōu)選的,所述圓柱筒體的高度為1800mm~2200mm,所述錐形筒體的高度為1800mm~2200mm。

優(yōu)選的,所述錐形筒體與所述集灰罐通過第一閥門連接,所述集灰罐下端設(shè)有第二閥門。

優(yōu)選的,所述圓柱筒體下方的側(cè)壁上沿其周向方向設(shè)有多個耳式支座。

優(yōu)選的,所述圓柱筒體的下端與所述錐形筒體的大徑端焊接。

優(yōu)選的,所述錐形筒體的下端內(nèi)徑為200~230mm。

優(yōu)選的,所述升氣管的內(nèi)徑為300mm~400mm,所述升氣管位于所述封頭蓋的中心位置。

優(yōu)選的,所述耳式支座設(shè)有4個,且均勻分布于所述圓柱筒體的側(cè)壁上。

優(yōu)選的,所述升氣管的一端伸入所述圓柱筒體內(nèi),另一端伸出所述封頭蓋,所述升氣管的長度為1000mm,所述升氣管伸出所述封頭蓋的長度為200mm。

本實用新型相對于現(xiàn)有技術(shù)取得了以下技術(shù)效果:

本實用新型的大口徑單體旋風分離器,天然氣通過進氣管以圓柱筒體的切線方向進入旋風分離器的圓柱筒體中,天然氣氣流和雜質(zhì)顆粒在圓柱筒體和錐形筒體中螺旋運動,并在旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生離心力,由于離心力的大小與質(zhì)量和離心運動的半徑成正比,所以質(zhì)量大的塵粒旋轉(zhuǎn)時離心力就大,氣流中所夾帶的塵粒在隨氣流旋轉(zhuǎn)的過程中會逐漸趨向器壁,脫離氣體,受到重力的作用下沉,碰到器壁后滑向下端出口,最后落到集灰罐中。而天然氣所受離心力較小,向器底旋轉(zhuǎn),到達底部后,氣流在受到錐體內(nèi)壁的反作用力而往上旋轉(zhuǎn),成為內(nèi)層的上旋氣流,然后從升氣管排出,進入輸送管線。本實用新型的大口徑單體旋風分離器是常規(guī)旋風分離器旋風子的直徑的10倍以上,這種在大直徑低流速的情況下,氣體中夾雜的顆粒受到的離心力較大,更易于與天然氣分離,分離效果好。且本實用新型的大口徑單體旋風分離器進氣管的內(nèi)徑為300mm~400mm,氣流的通道截面積較大,相同的通氣量,通過時風道的截面積越大的流通性能越好,其氣流流通的截面積大,不會憋壓,壓降較小,使壓力較低、含塵量較大的天然氣也能夠順利與雜質(zhì)顆粒分離,可在城市燃氣供氣系統(tǒng)中應(yīng)用。

附圖說明

為了更清楚地說明本實用新型實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本實用新型的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。

圖1為本實用新型大口徑單體旋風分離器的結(jié)構(gòu)示意圖;

圖中:1-封頭蓋、2-進氣管、3-圓柱筒體、4-耳式支座、5-錐形筒體、6-第一閥門、7-集灰罐、8-第二閥門、9-升氣管。

具體實施方式

下面將結(jié)合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒緦嵱眯滦椭械膶嵤├?,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本實用新型保護的范圍。

本實用新型的目的是提供一種可應(yīng)用到城市燃氣供氣系統(tǒng)的大口徑單體旋風分離器,以解決上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,使壓力較低、含塵量較大的天然氣也能夠順利與雜質(zhì)分離,壓降小,分離處理效率高。

為使本實用新型的上述目的、特征和優(yōu)點能夠更加明顯易懂,下面結(jié)合附圖和具體實施方式對本實用新型作進一步詳細的說明。

實施例一

本實施例提供一種大口徑單體旋風分離器,如圖1所示,包括由上至下依次連接的封頭蓋1、圓柱筒體3、錐形筒體5和集灰罐7,圓柱筒體3的下端與錐形筒體5的大徑端連接,圓柱筒體3上方的側(cè)壁上設(shè)有進氣管2,進氣管2沿圓柱筒體3的切向方向設(shè)置,封頭蓋1上設(shè)有升氣管9,圓柱筒體3的內(nèi)徑為800mm~1200mm,進氣管2的內(nèi)徑為300mm~400mm。

本實施例的大口徑單體旋風分離器,天然氣通過進氣管2沿圓柱筒體3的切線方向進入旋風分離器的圓柱筒體3中,天然氣氣流和雜質(zhì)顆粒在圓柱筒體3和錐形筒體5中螺旋運動,并在旋轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生離心力,由于離心力的大小與質(zhì)量和離心運動的半徑成正比,所以質(zhì)量大的塵粒旋轉(zhuǎn)時離心力就大,氣流中所夾帶的塵粒在隨氣流旋轉(zhuǎn)的過程中會逐漸趨向器壁,脫離氣體,受到重力的作用而下沉,碰到器壁后滑向下端出口,最后落到集灰罐7中。而天然氣所受離心力較小,向器底旋轉(zhuǎn),到達底部后,氣流在受到錐形筒體5內(nèi)壁的反作用力而往上旋轉(zhuǎn),成為內(nèi)層的上旋氣流,然后從升氣管9排出,進入輸送管線。本實施例的大口徑單體旋風分離器是常規(guī)旋風分離器旋風子 的直徑的10倍以上,這種在大直徑低流速的情況下,氣體中夾雜的顆粒受到的離心力較大,更易于與天然氣分離,天然氣與塵粒的分離效果好。且本實施例的大口徑單體旋風分離器進氣管2的內(nèi)徑為300mm~400mm,氣流的通道截面積較大,相同的通氣量,通過時風道的截面積越大的流通性能越好,其氣流流通的截面積大,不會憋壓,壓降較小,使壓力較低、含塵量較大的天然氣也能夠順利與雜質(zhì)顆粒分離,可在城市燃氣供氣系統(tǒng)中應(yīng)用。

本實用新型的圓柱筒體3的高度為1800mm~2200mm,錐形筒體5的高度為1800mm~2200mm。本實施例優(yōu)選將圓柱筒體3的高度設(shè)為2000mm,錐形筒體5的高度設(shè)為2000mm。

本實施例的錐形筒體5與集灰罐7通過第一閥門6連接,集灰罐7下端設(shè)有第二閥門8,方便對集灰罐7內(nèi)的灰塵進行收集處理。

本實施例圓柱筒體3下方的側(cè)壁上沿其周向方向設(shè)有4個耳式支座4,該4個耳式支座4均勻分布于圓柱筒體3的側(cè)壁上。

本實施例圓柱筒體3的下端與錐形筒體5的大徑端焊接。

本實用新型錐形筒體5的下端內(nèi)徑為200~230mm,本實施例優(yōu)選將錐形筒體5的下端內(nèi)徑即小端內(nèi)徑設(shè)為219mm。

本實用新型升氣管9的內(nèi)徑為300mm~400mm,升氣管9位于封頭蓋1的中心位置。

本實施例升氣管9的一端伸入圓柱筒體3內(nèi),另一端伸出封頭蓋1,升氣管9的長度為1000mm,升氣管9伸出封頭蓋1的長度為200mm。

本實用新型中應(yīng)用了具體個例對本實用新型的原理及實施方式進行了闡述,以上實施例的說明只是用于幫助理解本實用新型的方法及其核心思想;同時,對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員,依據(jù)本實用新型的思想,在具體實施方式及應(yīng)用范圍上均會有改變之處。綜上所述,本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對本實用新型的限制。

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