• 林芝回收碟片分离机

    林芝回收碟片分离机

  • 2020-12-04 01:46 57
  • 产品价格:97987.00
  • 发货地址:山东省济宁包装说明:不限
  • 产品数量:不限产品规格:不限
  • 信息编号:54898384公司编号:4222045
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    产品描述
    DRY碟片分离机
    机器结构简单,维修方便。 主要用途:该机型应用广范,从实验室到大型生产都有所适用的机型。 可应用在医,化工,乳品,饮料,石油,冶金,生物等多种行业。
    编辑摘要
    主要特点: 该机为三相分离自动除渣分离机可实现液-液-固分离自动排渣.分离因数高,分离能力强,该机型可实现手动排渣或PLC程序控制定时自动除渣,降低了劳动强度,提高了工作效率,液力偶合器取代了传统的磨擦片离合器,现场无烟尘洁白净卫生.依需要用自动或手动操作.也可以实现远距离自控操作。机器结构简单,维修方便。
    结构及原理:
    电机通过液力偶合器,螺旋齿轮副趋动转鼓绕轴心线做高速旋转,转鼓内碟片架上装满了碟片有效增加了当量沉降面积料液由上部中心加料管流至转鼓底部,经碟片座下面的分流孔趋向转鼓壁,在离心力场下,比液体重的固相物沉积在转鼓壁形成沉渣,在滑动转鼓控制下,经排渣口排出转鼓,轻液沿锥型碟片外(上)锥面向轴心流动至上部轻液向心泵,由轻液出口排出,重液沿碟片内(下)锥面向上流向转鼓壁,然后向上流经重液向心泵由重液出口排出。
    主要用途:
    该机型应用广范,从实验室到大型生产都有所适用的机型。可应用在医,化工,乳品,饮料,石油,冶金,生物等多种行业。

    其工艺流程为中压带透平膨胀机的克劳特循环。空气从大气中吸入空压机,被压缩到所需的压力,再经末级冷却器冷却后进入氟里昂预冷机组,被冷却至5℃左右进入纯化器,在其中除去水份、、碳化合物等物质,进入分馏塔。经纯化后的压缩空气进入分馏塔的主换热器(上),与主换热器(下)来的氧、氮及馏份气进行热交换后经节流阀与膨胀机出来的冷空气会合于下塔底部的蒸发器,在下塔进行传热、传质过程。液空在下塔预分后,再节流到上塔进一步分馏,在塔顶得到纯,上塔中部抽出之馏份气经上换热器回收冷量后作为纯化器再生吹冷用,产品纯通过管道输往用户。产品氧气在输氧管路旁接水封器后导入储气囊通往氧压机。[2] 




    空气分离机基本系统
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    空分设备是一个大型的复杂系统,主要由以下子系统组成:动力系统、净化系统、制冷系统、热交换系统、精馏系统、产品输送系统、液体储存系统和控制系统等。

    动力系统

    主要是指原料空气压缩机。空分设备将空气经低温分离得到氧、氮等产品,从本质上说是通过能量转换来完成。而装置的能量主要是由原料空气压缩机输入的。相应地,空气分离所需要的总能耗中绝大部分是原料空气压缩机的能耗。

    净化系统

    由空气预冷系统(空冷系统)和分子筛纯化系统(纯化系统)组成。经压缩后的原料空气温度较高,空气预冷系统通过接触式换热降低空气的温度,同时可以洗涤其中的酸性物质等有害杂质。分子筛纯化系统则进一步除去空气中的水分、、、、和氧化亚氮等对空分设备运行有害的物质。

    制冷系统:空分设备是通过膨胀制冷的,整个空分设备的制冷严格遵循经典的制冷循环。不过通常提到的空分制冷设备,主要是指:膨胀机。

    热交换系统

    空分设备的热平衡是通过制冷系统和热交换系统来完成的。随着技术的发展,现在的换热器主要使用铝制板翅式换热器。

    精馏系统

    空分设备的核心,实现低温分离的重要设备。通常采取高、低压两级精馏方式。只要由低压塔、中压塔和冷凝蒸发器组成。

    产品输送系统

    空分设备生产的氧气和需要一定的压力才能满足后续系统的使用。只要由各种不同规格的氧气压缩机和压缩机组成。

    液体储存系统

    空分设备能生产一定的液氧和等产品,进入液体储存系统,以备需要时使用。只要是由各种不同规格的储槽、低温液体泵和汽化器组成。

    控制系统

    大型空分设备都采用计算机集散控制系统,可以实现自动控制。




    空气分离机工艺系统
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    空分设备从工艺流程来说可以分为5个基本系统:

    (1)杂质的净化系统

    主要是通过空气过滤器和分子筛吸收器等装置,净化空气中混有的机械杂质、水分、、等。

    (2)空气冷却和液化系统

    主要由空气压缩机、热交换器、膨胀机和空气节流阀等组成,起到使空气深度冷冻的作用。

    (3)空气精馏系统

    主要部件为精馏塔(上塔、下塔)、冷凝蒸发器、过冷器、液空和节流阀。起到将空气中各种组分分离的作用。

    (4)加温吹除系统

    用加温吹除的方法使净化系统再生。

    (5)仪表控制系统

    通过各种仪表对整个工艺进行控制[1] 。




    空气分离机净化原理
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    在应用低温精馏原理制氧的设备中,为了保证空气在低温区精馏分离的正常进行,必须在常温区对空气进行过滤、预冷和净化等预处理。

    空气中含有大量尘埃,空气透平压缩机(简称空压机)在长时间的高速运行中,粉尘会造成机器内部的叶轮,叶片等零部件的磨损、腐蚀和结垢,缩短机器使用寿命,因此必须设置原料空气过滤器,以清除空气中的尘埃。

    经空气透平压缩机压缩后的空气温度升高至80度以上,导致后续吸附和换热不能正常进行,通过设置空气预冷系统可以有效的降低进入空分设备的空气温度。

    原料空气中除了有大量的尘埃外,还有水分,,和等碳化合物,现代空分设备大多数采用分子筛纯化系统来清除这些杂质,以提高进入冷箱空气的洁净度,防止水分和浓缩而威胁空分设备的正常运行。因此,气体过滤、预冷和净化设备是空分设备内不可缺少的一个组成部分[1] 。

    分离器要能保持良好的分离效果,需对其液位和压力进行控制。传统分离器液位和压力的控制采用定压控制技术。在分离器的变压力液面控制中,利用浮子液面控制器带动油和气调节阀,使其联合动作,控制和天然气的液量,完成对分离器中液位的调节,而不对分离器的压力进行控制。变压力的液面控制方法可以程度地减小油气出口阀的节流,减小分离器的压力,提高分离效果。
    气液分离器构造图
    油气分离器和油气水三相分离器在油田接转站和联合站中有着广泛的应用。分离器要能保持良好的分离效果,需要对其液位和压力进行控制。[1] 



    分离器工作原理
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    分离器离心式分离器

    当控制器接通电源时,吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在吸雾器内风轮的作用下发生碰撞,微小的颗粒成能被控制的较大颗粒,在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来,通过回流口收集并回收。




    分离器静电式分离器

    根据静电场二级原理使细小的油雾粒子随气流进入一个强大的电场中,带上正电。当带点粒子到达净化器收集盘间的电场时,颗粒受金属洗盘的吸引而粘附到金属盘上,从而使得油雾与空气分离,达到净化效果。

    离心式与静电式油雾分离器的比较:

    离心式油雾分离器适用的范围比较广泛,多车间环境的要求不是很高;静电式的油雾分离器只能用于相对干燥的车间环境,对雾气非常大的车间,水的导电特性容易使油雾分离器电场短路。

    离心式油雾分离器的分离效果不如静电的精细。静电式油雾分离器的可分离粒子直径可小至0.01微米。[1] 




    分离器控制方法
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    分离器传统控制

    油气两相分离器

    油气两相分离器将油气混合物来液分离成单一相态的和天然气,压力由天然气出口处的压力控制阀控制,液面由控制器控制的出油阀调节。

    天然气出口处的压力控制阀通常是自力式调节阀或配套压力变送器、控制器、气源的气动薄膜调节阀等。出油阀通常为配套液位传感器、控制器、气源的气动薄膜调节阀或浮子液面调节器操纵的出油调节阀等。

    有的油气两相分离器是用气动薄膜调节阀控制分离器的压力,用浮子液面调节器操纵出油阀控制分离器液面。

    油气水三相分离器

    油气水三相分离器在油井产物进液分离的同时,还能将中的部分水分离出来。
    汽水分离器
    随着油田的开发,油井产出液的含水量逐渐增多,三相分离器的应用也逐渐增多。结构不同,三相分离器的控制方法也不同。两种典型分离器的控制原理如下:
    (1)油气水混合物进入分离器后,进口分流器把混合物大致分成汽液两相,液相进入集液部分。集液部分有足够的体积使自由水沉降至底部形成水层,其上是和含有较小水滴的乳状油层。和乳状油从挡板上面溢出。挡板下游的油面由液面控制器操纵出油阀控制于恒定的高度。水从挡板上游的出水口排出,油水界面控制器操纵排水阀的开度,使油水界面保持在规定的高度。分离器的压力由设在天然气管线上的阀门控制。

    (2)分离器内设有油池和挡水板。自挡油板溢流至油池,油池中油面由液面控制器操纵的出油阀控制。水从油池下面流过,经挡水板流入水室,水室的液面由液面控制器操纵的出水阀控制。

    传统分离器液位和压力控制中存在的问题  

    分离器定压控制中,天然气管线上的压力控制阀对天然气进行一定程度的节流,以保证分离器内压力的稳定。气量减小或者气出口处压力降低时,阀门节流程度增加;反之,阀门节流程度减小。
    细粉分离器
    分离器液面控制中,油水出口阀门也对液体进行节流。液量增大时,节流程度减小;液量小时,节流程度加强,以使液面保持稳定。
    为保证液量较大的情况下能够正常排液,分离器具有较高的压力。但是在液量减小时,必须通过油水出口阀对液体节流,使液面不至于降低。因此生产中,分离器一般在较高的压力下工作,液相阀门处于节流状态。

    分离器压力过高影响分离器的进液,使中转站或计量站的输出口以及井口回压增高,不利于输油。我国的油井多为机械采油,井口回压升高,增加了采油的能源消耗。此外,在较高压力下油中含有的饱和溶解气,在出油阀节流后,压力下降时,从油中分离出来,易使下游流程中的油泵产生气浊。因此较高的分离器压力不但影响油气的分离效率,增加生产能耗,而且影响安全生产。[1] 




    分离器变压控制


    细粉分离器筒图
    浮子液面控制器带动两个调节阀,一个调节阀控制天然气,另一个调节阀控制,实现和天然气出口处阀门的联合调节。当浮子上升时,连杆机构使气路调节阀的开口减小,油路调节阀的开口增大;反之,当浮子下降时,连杆机构将使气路调节阀的开口增大,油路调节阀的开口减小。通过改变调节阀的开度,改变天然气和的相对流量,对分离器的液面进行控制。这种控制方法不对分离器的压力进行定值控制,分离器的压力为天然气出口处或液体出口处的压力与天然气调节阀或液体调节阀前后的压力差之和。当气量和液量以及分离器下游压力变化时,分离器的压力是变化的,所以这种控制方法为变压控制。
    变压力液面控制在油气两相分离器中的应用

    进出油气分离器的液量和气量不变时,液面稳定在某一位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面上升时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口关小,调节阀的开口开大,使排气量减小而排液量增大,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来高的位置上;当进入分离器的液量或气量发生变化,而使液面下降时,浮子连杆机构将使天然气调节阀的开口开大,调节阀的开口关小,使排气量增大而排液量减小,直到进出分离器的液量和气量相等时,液面将重新稳定在一个较原来低的位置上。这样随着进入分离器的液量或气量发生变化,浮子连杆机构带动调节阀产生相应的动作,从而使液面保持相对稳定。

    变压力液面控制在油气水三相分离器中的应用

    (1)变压力液面控制在油气水三相分离中的应用。液面的控制与油气分离器的液面控制相同,油水界面由油水界面控制器操纵的排水阀控制。

    (2)变压力液面控制在油气水三相分离器中的应用。油池的液面由其液面控制器操纵的调节阀和天然气调节阀控制,水池的液面由其液面控制器操纵的出水调节阀和天然气调节阀控制。[2] 




    分离器操作规程
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    1、运行前认真检查分离器进出口管线、阀门连接是否正确无误,检查各连接螺栓是否紧固;

    2、打开天然气出口阀及原材料进口阀,注意观察液位指示,应使液位维持在1/2~1/3之间,如有不正常现象,及时调节进出口阀的开启度,以达到稳定状态;

    3、设备进入稳定运行状态,注意观察液位指示,不得低于1/2,如太低,应关小油、水的排出阀,待积液达到规定范围再开始正常排放;

    4、注意观察分离器的内部温度、压力、是否正常,严防超温、超压运行,定期做好记录,液面高度应同时作记录;

    5、每半月排除设备内部污物及泥沙一次;

    6、压力表、压力表阀门、安全阀等非操作人员严禁随意装拆、开、关等;

    7、注意进油温度变化,防止砂卡、蜡卡、蜡堵和跑油事故发生;

    8、分离器停用时,应吹扫容器及管线内液体。[2]

    冷冻分离机 
    冷冻分离机是主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开的设备。
    目录
    1 简介
    2 分类
    3 原理
    简介
    冷冻分离机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物,例如浓缩、分离气态六氟化铀;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降分离机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。冷冻分离机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。
    分类
    低速冷冻分离机
    转速一般不超过4000rpm,大容量为2—4L,是实验室常用于大量初级分离提取生物大分子、沉淀物等。其转头多用铝合金制的甩平式和角式两种,离心管有硬质玻璃、聚硬塑料和不锈钢管多种型号。分离机装配有驱动电机、定时器、调整器(速度指示)和制冷系统(温度可调范围为-20—+40℃),可根据离心物质所需,更换不同容量和不同型号转速的转头。
    高速冷冻分离机
    转速可达20000rpm以上,除具有低速冷冻分离机的性能和结构外,高速分离机所用角式转头均用钛合金和铝合金制成。离心管为具盖聚硬塑料制品。这类分离机多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、酸沉淀物以及免疫沉淀物等。
    原理
    离心过滤和离心沉降两种。①离心过滤:悬浮液在离心力场下产生的离心压力,作用在过滤介质(滤网或滤布)上,使液体通过过滤介质成为滤液;而固体颗粒被截留在过滤介质表面,形成滤渣,从而实现液-固分离。过滤型转鼓圆周壁上有孔,在内壁衬以过滤介质。②离心沉降:利用悬浮液(或乳浊液)密度不同的各组分在离心力场中迅速沉降分层的原理,实现液-固(或液-液)分离。沉降型转鼓圆周壁无孔。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,固体颗粒(或密度较大的液体)向转鼓壁沉降,形成沉渣(或重分离液)。密度较小的液体向转鼓中心方向聚集,流至溢流口排出,成为分离液(或轻分离液)。转鼓均为间歇排渣,适用于含固体颗粒粒度较小、浓度较低的悬浮液或乳浊液分离;图3b的转鼓用螺旋连续排渣,可分离固体颗 离心分离机
    粒浓度较高的悬浮液。在具有多层圆锥形碟片的转鼓中,液体被碟片分成若干薄层,缩短了沉降分离的距离,使分离加快,改善了分离效果。
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