气液分离器设计算表知识讲解
立式气液分离器设计算表

物 料
设 计
进
N1
混合-气相 混合-液相
停留时间
出
N2 气相 N3 液相
流 量 kg/h 2754.0 246000.0
2754.0 246000.0
进料量为
操 作
进
N1
混合-气相 混合-液相
停留时间
QL= ρL=
189.2 m3/h 1300.0 kg/m3
恢复默认
完整性: 合理性1: 合理性2:
◆长径比偏 大◆液:相流量
/
11.1 持液量偏大
◆建议减少停留时间
或改为卧式罐
D=
2500
H1=
450
m m
HL= mm
7014
m m
N3 液相
调试
QV= ρV=
4269.8 m3/h 0.6 kg/m3
蓝色 为输
L= 8300 mm NOTE
TYP. 管 口
立式气-液分离器工艺计算 已经破解了vba密码
已经破解了其中的表格锁定
气相 N2
H3=
300
m m
N1
H2=
150
m m
混合进料
WV= 5508.0 kg/h WL= 246000.0 kg/h
QV= QL=
4269.8 m3/h 189.2 m3/h
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
◆结构不合理 5 2
0 0% 0
恢复默认 隐 藏
整 合:
结构不合理
5
整 合:
0
整 合:
◆长径比偏大:
类型:
结构不合理 设计分析:
分析1:分析 2:3段来自流 量密度 尺寸
kg/h
立式气液分离器计算

Issued :Date:2000m3/hour 50Kg/hour 0.75Kg/m31.25127E-05Pa*s1000Kg/m3Or2.00E-04m1.7391m/s20.84860.8814m/s10.56642.8132m/s33.724510.5664μm100-350μm液滴直径d 200.001<Re<1000沉降速度U t 2 Re计算Stoke 定律立式重力气液分离器计算Vertical Gravity Gas Liquid Separator Caculation项目说明:1 基础数据 Basic Data 液体密度ρl 液体介质名称 最终确定Re液体流量W Ver-1气体介质名称水蒸气气体黏度μg 冷凝水气体流量Q 气体密度ρg 沉降速度U t Allen 定律沉降速度U t Re牛顿定律1000<Re<100000FALSEReReFALSE0.001<Re<1TRUE2.8132m/s550.00mm 0.55m1.2601.52m/s圆整650.00mm10min 35.08mm圆整36.00mm0.02m 35hour 960.53m圆整961.00mm36.51m/s139.21mm 圆整150.00mm150mm 25m/s3.5 入口管管径d1气体在入口管内流速U≤ρl *U 2≤1000 Pa2-8hour 3.6 出口管管径封头容积V1标准椭圆封头V=0.131D 3H 4被分离液体停留时间t 入口管底部至最高液面高度H2150-200mm3.3 液位计可视高度H 3液位计可视范围内液体量控制时间t 5-10min 最终沉降速度U tH 3D min501.273 汽液分离器结构计算0.8-1.2mm 3.1 汽液分离器直径D系数C H 13.2 气相段高度H 1气体在出口管内流速U g ≤圆整入口管管径d 13.4 液相段直边高度H 4168.24mm 圆整200.00mm1m/s 133.01mm圆整150.00mm数据输入数据输出出气管管径d 2液体在出口管内流速U l ≤0.5-1.5出液管管径d 3进口Inlet气体出口Gas outlet液体出口Liquid outletH 1H 2LGH 4H 3650.00150961.00650.00DN 200.00DN 150.00DN 150.00Φ550.00。
气液分离器设计文档

一、浮动流速V t。
计算:由Aspen模拟得,进气液分离器前各流相参数为:流量Q=8823.86m3/h,液相体积流量为14.82m3/h,压力P=10atm,温度T=293.15K,可求的二氧化碳在此状态下密度约为13.31g/L,由经验公式:可算得浮动流速V t=0.58m/s。
二、直径D计算:式中:D——分离器直径,m;V G,maz——气体最大体积流量,m3/h;u e——容器中气体流速,m/s。
可算得直径D=2.32m。
三、高度H计算:容器高度分为气相空间高度和液相高度,此处所指的高度,是指设备的圆柱体部分,如图所示:低液位(LL)与高液位(HL)之间的距离,采用下式计算:式中:H L——液体高度,m;t——停留时间,min;D——容器直径,m;V L——液体体积流量,m3/h。
停留时间(t)以及釜底容积的确定,受许多因素影响。
这些因素包括上、下游设备的工艺要求以及停车时板上的持液量。
当液体体积较小时,规定各控制点之间的液体高度最小距离为100mm。
表示为:LL(低液位)-100mm-LA(低液位报警)-100mm-NL(正常液位)-100mm-HA (高液位报警)-100mm-HL(高液位)。
停留时间取10min,得H L=0.58m。
圆柱体高度H=1.2D+0.1D+H L+100=3696mm。
四、接管管径计算:(1)入口接管两相入口接管的直径应符合下式:式中:u p——接管内流速,m/s;ρG——接管直径,m。
可由下图快速差得接管直径:查图得:接管直径可谓200mm。
(2)出口接管气体出口接管直径,必须不小于所连的管道直径液体出口管的设计,应使液体流速小于等于1m/s。
任何情况下,较小的出口气速有利于分离。
由于出口管径为80,液体流量为14.82m3/h,为了满足设计要求,可取液体出口接管直径为100,气体出口直径可取600mm。
制冷用气液分离器设计

制冷用气液分离器设计1、气液分离器的作用●把从蒸发器返回到压缩机的冷媒分离成气体和液体,使气体回到压缩机,从而避免液态制冷剂进入压缩机破坏润滑或损坏涡旋盘。
(单冷机在低温工况下验证,热泵以融霜时验证(相当于人低温工况))●使气液分离器中的润滑油回到压缩机。
2、有效容积计算●理论计算法气液分离器出口管入口到底部的容积,见图3,气液分离器简图。
V =【(最大制冷剂注入量÷ρ】×0.8以上注:最大制冷剂注入量(单位:kg):压缩机和气液分离器置于室外分体机:室外机制冷剂注入量+最长配管时的追加制冷剂注入量。
压缩机和气液分离器置于室内分体机:整机注入量+最长配管时的追加制冷剂注入量。
最大制冷剂注入量要考虑到系统允许的油重比,在不符合压缩机规格书的情况下,必须与压机厂家做沟通并书面确认。
ρ:密度(单位:kg/L):制冷剂在0℃饱和液态情况下的比重,R22:1.28;R410A 为1.18;R134a:1.3;R407C:1.27。
0.8为安全系数。
由于高压腔压缩机抗液击能力差,所以当选用高压腔压缩机时需要与压机厂家进行充分的沟通。
●估算法按照系统总体制冷剂充注量的50%确定气液分离器的容积,以保证冬季运行工况切换时系统运行的安全性。
(指有效容积,压缩机厂家建议有效容积占比不大于总容积的70%)3、直径设计在设计气液分离器时,要求气液分离器的直径D应能满足制冷剂从蒸发器返回至分离器时,通过扩容减速使最大的稳定流速ω不超过0.75m/s,即ω≤0.75m/s,以保证气液充分分离。
气液分离器直径D可通过如下公式来计算:式中D —气液分离器直径,m;Vi—吸气比容,m3/kg;Gm—制热运行时最高蒸发温度下的质量流量,kg/s;ω—最大稳定流速,m/s;4、气液分离器均压孔的设计均压孔的作用是当压缩机停止时,如果没有均压孔,气液分离器中的液态冷媒向压缩机移动,当压缩机再次起动时将进行液压缩,导致压缩机损坏。
制冷用气液分离器设计

制冷用气液分离器设计1、气液分离器的作用●把从蒸发器返回到压缩机的冷媒分离成气体和液体,使气体回到压缩机,从而避免液态制冷剂进入压缩机破坏润滑或损坏涡旋盘。
(单冷机在低温工况下验证,热泵以融霜时验证(相当于人低温工况))●使气液分离器中的润滑油回到压缩机。
2、有效容积计算●理论计算法气液分离器出口管入口到底部的容积,见图3,气液分离器简图。
V =【(最大制冷剂注入量÷ρ】×0.8以上注:最大制冷剂注入量(单位:kg):压缩机和气液分离器置于室外分体机:室外机制冷剂注入量+最长配管时的追加制冷剂注入量。
压缩机和气液分离器置于室内分体机:整机注入量+最长配管时的追加制冷剂注入量。
最大制冷剂注入量要考虑到系统允许的油重比,在不符合压缩机规格书的情况下,必须与压机厂家做沟通并书面确认。
ρ:密度(单位:kg/L):制冷剂在0℃饱和液态情况下的比重,R22:1.28;R410A 为1.18;R134a:1.3;R407C:1.27。
0.8为安全系数。
由于高压腔压缩机抗液击能力差,所以当选用高压腔压缩机时需要与压机厂家进行充分的沟通。
●估算法按照系统总体制冷剂充注量的50%确定气液分离器的容积,以保证冬季运行工况切换时系统运行的安全性。
(指有效容积,压缩机厂家建议有效容积占比不大于总容积的70%)3、直径设计在设计气液分离器时,要求气液分离器的直径D应能满足制冷剂从蒸发器返回至分离器时,通过扩容减速使最大的稳定流速ω不超过0.75m/s,即ω≤0.75m/s,以保证气液充分分离。
气液分离器直径D可通过如下公式来计算:式中D —气液分离器直径,m;Vi—吸气比容,m3/kg;Gm—制热运行时最高蒸发温度下的质量流量,kg/s;ω—最大稳定流速,m/s;4、气液分离器均压孔的设计均压孔的作用是当压缩机停止时,如果没有均压孔,气液分离器中的液态冷媒向压缩机移动,当压缩机再次起动时将进行液压缩,导致压缩机损坏。
气液分离器设计资料

气液分离器设计资料一、气液分离器的基本原理气液分离器通过利用气液流动特性和设备内部结构,使气体和液体分离,从而达到适当的处理效果。
其基本原理是根据气体与液体的密度差异、速度差异等流体特性,通过设定合适的流速、流程和建立合理的分离结构,使气体与液体在设备内部发生分离。
二、气液分离器的设计要点1.设计流程和参数:气液分离器的设计要根据具体的工艺流程和工况参数进行,包括气体流量、液体流量、流速和流程等。
根据不同的流程要求,选择合适的设计流程和参数,确保设备能够实现预期的分离效果。
2.分离结构设计:气液分离器的分离结构是实现气液分离的关键,直接影响设备的分离效果。
常见的分离结构有板式分离器、旋风分离器、网式分离器等。
根据具体的工况要求选择合适的分离结构,合理设计分离结构的尺寸和布置。
3.材料选择和防腐保温措施:由于气液分离器常用于化工、石化等领域,其内部容易受到介质的腐蚀,因此在设计时需要选择适合的材料来构建设备。
常用的材料有不锈钢、碳钢等。
另外,对于高温、低温工艺,需要对设备进行适当的保温措施,以确保设备的正常运行。
4.安全性设计:在气液分离器设计时需要充分考虑设备的安全性。
合理设置安全阀、排气装置和液位控制装置等,以防止因设备内部积存过高的压力或液位等不安全因素引发意外事故。
三、气液分离器的设计注意事项1.考虑介质特性:在气液分离器设计时需要对介质的物性、腐蚀性等进行充分的考虑。
针对不同的介质选择合适的材料和防腐措施,确保设备的稳定性和耐用性。
2.考虑流体流动特性:不同介质的流动特性不同,如气体的速度、粘度、密度等与液体的流速、液位等因素的关系,都会影响设备的分离效果。
因此在设计过程中需要考虑这些因素,并根据实际情况进行适当的调整。
3.良好的排气和排液性能:气液分离器的设计还需要考虑良好的自动排气和排液性能,以防止设备内部积聚气体或液体,影响设备的正常运行。
可以通过设置合适的排气装置、液位控制装置等来实现。
毕业设计气液分离器

机抽用井下高效气液分离器设计摘要现在有杆泵抽油在各大油田的生产中占主导地位,但众所周知,油层除了产出原油同时还会产出大量的伴生天然气。
而这些伴生的天然气不可避免的有一部分会进入泵筒,这部分气体会占据泵筒的容积,从而造成泵筒的容液量大大的减小。
由此,我们就会想到,把这些伴生的天然气在进入泵筒之前从液体中分离出去,不让它进入泵筒内。
这样就有了井下气液分离器即气锚的出现。
现有的气液分离器大多是利用重力作用式和离心作用式。
但是由于诸多原因,现在的分离器只能在一定程度上尽量减少气体的进入量,即使气体进入量很小,其对泵效的影响也是不容小觑的。
因此设计出效果更好的气锚,仍然是很有必要的。
本设计中的气锚是利用了重力作用式与离心作用式相结合的高效气锚。
将重力分离部未能完全分离的气体在离心分离部分分离出去,以保证高效的抽油效率。
该新型气液分离器适用于气液比较高的油井。
在此分离器内设置了单独的气、液流道,更加有利于气液的分离。
该分离器是在泵上冲程抽汲时实现分离,而在泵下冲程时将气体排入油套环空关键词:气锚;重力式分离;离心式分离IAbstractNow the rod pumping is also the most important method of oil production. But as we know, the reservoir yields not only oil but also a lot of gas. And inevitably, part of the gas will enter the pump and occupy its volume. Therefore the pump’s volume for the oil will reduce seriously. So, we will thought that, separate the gas from the oil before it entering the pump. And the gas/oil separator is invented.Many separator used now use the gravity separation and centrifugal separation. But, of many reasons, to some extent they could only reduce the volume of gas which will enter the pump. Although the volume of entered gas is lot large, it will affect the pumping efficiency to a extent. So, to design a more efficient anchor is necessary.The separator I designed used the gravity separation with the centrifugal separation. In the centrifugal separator will separate the gas which is not completely separated in the gravity separator, so that the pump can have a high efficiency. This new separator is suitable for the well which has a high gas-oil ratio. It provides separated passage for the gas and oil, so the separation will be better. In this separator, separation is achieved when the pump stroking upward and exhausting the gas to the casing when the plunger going downward.Keyword: Separator;Gravity separation;Centrifugal separationII机抽用井下高效气液分离器设计目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (I)1引言 (1)1.1问题的提出与研究意义 (1)1.2国内外的研究现状 (1)1.3主要研究内容 (4)2 分离器的分气机理研究 (5)2.1现有气液分离器大致分类 (5)2.2各种分离器的分气机理 (5)2.2.1利用滑脱效应的气锚 (5)2.2.2利用离心效应 (7)2.2.3利用捕集效应 (7)2.2.4利用气帽排气效应。
气液分离器设计计算

缓冲时间计算得到。最小的气液分离面积 AVD 一般 被设定为 ( 1 ~ 2) ft,或是分离器内径的 20% ,然
后选取两者 之 中 的 较 大 者。 对 于 卧 式 分 离 器, 从
气体中分离出来的液滴有一个水平拖曳力,该力
并不象立式分离器中的那样与重力方向相反。这
里不对两维颗粒运动做详细的处理,多数文献承
**本文受到国家科技重大专项项目 “煤层气田地面集输工艺及监测技术” ( 编号: 2009ZX05039) 的资助。
2011,21( 5)
冯 宇 气液分离器设计计算
19
其中:
槡 K = 4gDp 3CD
实际上较小的液滴只靠重力沉降是分离不出 来的,但这些 较 小 液 滴 可 以 聚 集 成 较 大 的 液 滴, 再通过重力沉降才能分离。在分离器中的液滴聚 集设备可以使气体通过曲折的通道,使液滴之间 或液滴与聚集设备间相互碰撞形成较大液滴。由 于聚集后的液滴直径很难预测,所以捕雾器的 K 值一般取经验值。K 值的选取便是分离器设计中比 较敏感的问题之一。对于设有捕雾器的分离器 K 值可参照表 1 选取。对于没设捕雾器的分离器,推 荐 K 值为有捕雾器分离器的一半或通过上述公式 计算出其理论 K 值。如果知道聚集液滴的尺寸, 选取曳力系数 CD,见表 1。
< 300psia
> 300psia
15
6
15
6
15
6
6
6
6
6
6
6
卧式分离器 LLL ( in)
9 10 11 12 13 15
( 5) 计算从低液位到正常液位的高度:
HH
=
(
VH π /4)
DV 2
( ft)
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100 mm 300 mm
(设定值:
以
50
mm 圆整
HL
H1 H2 HS 圆整后增量:
0
H3 ) 50 0
以 3 ≤ L/D ≤
5 为合理标准
恢复默认 隐
完整性: 合理性1: 合理性2:
类型:
操作分析:
分析1:
分析 2:
3段
流 量
密度 尺寸
kg/h
m3/h kg/m3 mm
立式气-液分离器工艺计算 已经破解了vba密码
已经破解了其中的表格锁定
气相 N2
H3=
300
m m
N1
H2=
150
m m
混合进料
WV= WL=
1500.0 kg/h 150.0 kg/h
QV= QL=
322.6 m3/h 0.2 m3/h
H1=
1182
m m
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
操作分析: 1 1
1500.0 150.0
4.7 100 892.0
1 min
1500.0 322.6 4.7 100
150.0
0.2
%设计流
量
0.0
0.0
892.0 50
重新计算
0.0
0.0
min
NOTE
操作分 结 束
恢复默认 隐 藏
整 合:
操作分析:
1
整 合:
3段
整 合:
结构合理
◆约 为操作5量1%适 中,
允许气速 分离良好
D=
HL= 450 mm
N3
18
m m
液相
调试
计算过程
气-液分离: 1、 分离因子 分离常数 操作分离常数 最大气相流速 操作气相流速 2、 气相流通面积 筒体直径 ↓ 圆 整 实际流通面积 实际气相流速 3、 缓冲时间 存液容积 底部封头容积 最大液相高度 操作液相高度 4、 筒体长度 ↓ 圆 整 5、 长径比
KS KV KVDsn UVmax UVDsn Avmin Dmin
0.0072 0.2643 0.2643
1.113 m/s 0.946 m/s 0.095 m2
348 mm
D AV
450 0.159 m2
m m
UV
0.563 m/s
tB
1 min
QLB
0.003 m3
QLC
0.000 m3
HL
18 mm
150.0
1500.0 150.0
进料量为
操 作
进
N1
混合-气相 混合-液相
0.0 0.0
停留时间Βιβλιοθήκη QL= ρL=0.2 m3/h 892.0 kg/m3
── 设计参数及细节调整(操作分析时输入无效)─
KS=(WL/WV)×(ρV/ρL)0.5
设或KUVV计=ma取xe=x计pK(算V×A值(+(BKρ0LS.-+40ρCV,者K)S两取2/+ρDVK)S03.+5 EKS4+FKS5)
600 mm
L'
1750 mm
L
1750
L/D
4.0
L/D合理
1800
m m
QV= ρV=
322.6 m3/h 4.7 kg/m3
蓝色 为输
L= 1800 mm
TYP. 管 口
物 料
设 计
进
N1
混合-气相 混合-液相
停留时间
出
N2 气相 N3 液相
流 量 kg/h 1500.0
UVDsn=
85 %×UVmax
AVmin=QV/UVmax
Dmin=(4×AVmin/π)0.5
以AV=(15π0Dm圆2/m整4) UV=QV/AV 约为
51% UVmax 分离良好
设定
QLB=QL×tB
QLC=(π/12)×
0.5 ×D3
高值HL'L=液:=五位(段设Q高L计B-度QLC)/AmVmm4in50低液1位50设计150