FR2581892A1 - Separateur gaz-eau - Google Patents

Separateur gaz-eau Download PDF

Info

Publication number
FR2581892A1
FR2581892A1 FR8602520A FR8602520A FR2581892A1 FR 2581892 A1 FR2581892 A1 FR 2581892A1 FR 8602520 A FR8602520 A FR 8602520A FR 8602520 A FR8602520 A FR 8602520A FR 2581892 A1 FR2581892 A1 FR 2581892A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
walls
gas
wall
annular space
water separator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8602520A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2581892B1 (fr
Inventor
Katsuji Fujiwara
Takeshi Yokoyama
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
TLV Co Ltd
Original Assignee
TLV Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP60205630A external-priority patent/JPS6267398A/ja
Priority claimed from JP60234337A external-priority patent/JPS6295113A/ja
Application filed by TLV Co Ltd filed Critical TLV Co Ltd
Publication of FR2581892A1 publication Critical patent/FR2581892A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2581892B1 publication Critical patent/FR2581892B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D45/00Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces
    • B01D45/12Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces
    • B01D45/16Separating dispersed particles from gases or vapours by gravity, inertia, or centrifugal forces by centrifugal forces generated by the winding course of the gas stream, the centrifugal forces being generated solely or partly by mechanical means, e.g. fixed swirl vanes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D5/00Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation
    • B01D5/0003Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation by using heat-exchange surfaces for indirect contact between gases or vapours and the cooling medium
    • B01D5/0024Rotating vessels or vessels containing movable parts
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D5/00Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation
    • B01D5/0033Other features
    • B01D5/0051Regulation processes; Control systems, e.g. valves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D5/00Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation
    • B01D5/0078Condensation of vapours; Recovering volatile solvents by condensation characterised by auxiliary systems or arrangements
    • B01D5/009Collecting, removing and/or treatment of the condensate
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/26Drying gases or vapours
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/02Construction of inlets by which the vortex flow is generated, e.g. tangential admission, the fluid flow being forced to follow a downward path by spirally wound bulkheads, or with slightly downwardly-directed tangential admission
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C7/00Apparatus not provided for in group B04C1/00, B04C3/00, or B04C5/00; Multiple arrangements not provided for in one of the groups B04C1/00, B04C3/00, or B04C5/00; Combinations of apparatus covered by two or more of the groups B04C1/00, B04C3/00, or B04C5/00
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C9/00Combinations with other devices, e.g. fans, expansion chambers, diffusors, water locks
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D65/00Parts or details
    • F16D65/38Slack adjusters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16TSTEAM TRAPS OR LIKE APPARATUS FOR DRAINING-OFF LIQUIDS FROM ENCLOSURES PREDOMINANTLY CONTAINING GASES OR VAPOURS
    • F16T1/00Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers
    • F16T1/20Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers with valves controlled by floats
    • F16T1/22Steam traps or like apparatus for draining-off liquids from enclosures predominantly containing gases or vapours, e.g. gas lines, steam lines, containers with valves controlled by floats of closed-hollow-body type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/26Steam-separating arrangements
    • F22B37/263Valves with water separators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B37/00Component parts or details of steam boilers
    • F22B37/02Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
    • F22B37/26Steam-separating arrangements
    • F22B37/32Steam-separating arrangements using centrifugal force

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Separating Particles In Gases By Inertia (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Gas Separation By Absorption (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

CETTE INVENTION CONCERNE UN SEPARATEUR GAZ-EAU AYANT UN ELEMENT DE CLOISONNEMENT CYLINDRIQUE DISPOSE DE FACON A FORMER UN ESPACE ANNULAIRE ENTRE L'ELEMENT DE CLOISONNEMENT 34 ET UN CORPS SITUE A L'EXTERIEUR DE L'ELEMENT DE CLOISONNEMENT; DES PALETTES 38 TOURNANTES DISPOSEES DANS L'ESPACE ANNULAIRE 37 QUI EST RACCORDE A UN COTE ENTREE, UNE PARTIE SOUPAPE DE VIDANGE ET UN COTE SORTIE. D'APRES LA PRESENTE INVENTION LE SEPARATEUR GAZ-EAU COMPORTE DES PAROIS INCLINEES 40 OBLIQUEMENT VERS LE BAS ET DES PAROIS EN SPIRALES 41 RACCORDEES AVEC UN GRADIN A UNE PAROI 42 EXTREME RADIALE A LA PARTIE INFERIEURE DE LA PAROI INCLINEE.

Description

81892
-1
Titre: Séparateur Gaz-Eau.
Domaine de l'invention.
La présente invention concerne un séparateur à fixer sur un tuyau de gaz comme de la vapeur ou de l'air comprimé pour séparer l'eau (c'est-à-dire le condensat) du gaz à l'extérieur. En particulier, elle concerne un séparateur gaz-eau pour séparer le gaz et l'eau l'un de l'autre grâce à l'action de la force centrifuge produite par
le fluide entraîné en rotation.
Dans ce type de séparateur gaz-eau, le fluide est entraîné en rotation dans la partie supérieure d'un corps et les gouttes d'eau contenues dans le gaz sont éliminées par des secousses vers l'extérieur grâce à l'action de la force centrifuge en résultant et sont ainsi séparées. Le gaz est envoyé côté sortie, alors que les gouttes d'eau séparées sont déchargées à l'extérieur du corps par une soupape de vidange disposée
à la partie inférieure du corps.
Etat antérieur de la technique.
Conformément à la construction d'un séparateur gaz-eau traditionnel, un élément de cloisonnement cylindrique est disposé à la partie supérieure d'un corps de façon à former un espace annulaire entre l'élément de cloisonnement et le corps situé à l'extérieur de l'élément de cloisonnement; de multiples palettes tournantes inclinées obliquement vers le bas sont disposées radialement dans l'espace annulaire; et les parties supérieure et inférieure de l'espace annulaire et un alésage intérieur de l'élément de cloisonnement sont reliés à un côté entrée, une partie soupape de vidange et un côté sortie, respectivement. Suivant cette construction, le fluide venant de l'entrée est entraîné en rotation dans l'espace annulaire grâce aux palettes tournantes, de telle sorte que les gouttes d'eau sont éjectées par secousses vers l'extérieur grâce à l'action de la force centrifuge. Les gouttes d'eau ainsi séparées s'écoulent vers le bas et sont évacuées à l'extérieur par la soupape de vidange. Dans la partie centrale du courant tournant, le gaz est dirigé vers le côté sortie par l'alésage intérieur de
l'élément de cloisonnement.
Problème résolu par l'invention.
Dans la structure traditionnelle ci-dessus, les gouttes d'eau ne sont que partiellement entraînées vers le côté sortie même si le débit en rotation est renforcé
81892
2- et il a été impossible d'améliorer l'efficacité de séparation gaz-eau au-delà d'un
certain degré.
La raison en est que le procédé s'appuie simplement sur la loi de la nature selon laquelle lorsqu'un fluide est mis en rotation, le fluide est davantage entratiné vers l'extérieur par l'action de la force centrifuge si sa masse est plus importante, donc de très petites gouttelettes d'eau retombent de l'extérieur vers l'intérieur le long de la surface et par conséquent, sont amenées du côté sortie en même temps
que le gaz.
Le sujet technique de la présente invention comporte l'utilisation d'un moyen supplémentaire pour attraper les gouttes d'eau et les éjecter positivement vers
l'extérieur dans un séparateur gaz-eau muni de palettes tournantes.
Moyen de résoudre le problème.
D'après la solution proposée par la présente invention pour le problème ci-dessus, des parois inclinées obliquement vers le bas et des parois en spirale sont formées sur une paroi périphérique extérieure d'un élément de cloisonnement cylindrique, chacune de ces parois en spirale dépassant progressivement vers l'extérieur depuis le haut jusqu'au bas de cette paroi inclinée et sont reliées par un gradin à une paroi
d'extrémité radiale en bas de la paroi inclinée.
Fonctionnement de l'appareil selon l'invention.
Le moyen technique ci-dessus conduit à la fonction suivante: Un espace annulaire est formé sur la périphérie extérieure de l'élément de cloisonnement cylindrique et les parois inclinées obliquement vers le bas sont positionnées dans l'espace annulaire, donc le fluide change son sens de déplacement en un sens descendant oblique lorsqu'il traverse l'espace annulaire. Par conséquent, le fluide est en rotation dans l'espace annulaire en raison de sa continuité et cette rotation s'étend au-dessus et au-dessous des parois inclinées, c'est-à-dire que le
fluide pénètre dans l'espace annulaire en tournant et en sort également en rotation.
Puisque les parois en spirale dépassent progressivement vers l'extérieur depuis le haut jusqu'au bas des parois inclinées, le fluide se déplace davantage à l'extérieur que ce qui correspond à un sens tangentiel à l'espace annulaire et est projeté d'une meilleure façon contre la paroi intérieure du corps situé à l'extérieur. De plus, puisque la largeur de l'espace annulaire se réduit vers le bas par rapport au haut des parois inclinées, la vitesse du débit en rotation s'accroît progressivement et atteint un
81892
3 3-
maximum à la partie inférieure.
De plus, puisque les parois en spirale sont raccordées par des gradins aux parois radiales d'extrémité en bas des parois inclinées, la largeur de l'espace annulaire s'agrandit soudain aux parties constituées par les parois d'extrémité. Par conséquent, au fur et à mesure que le fluide tourne, la pression près des parois d'extrémité baisse et les gouttes d'eau qui adhèrent aux surfaces des parois tout proches sont recueillies aux bords de raccordement entre les parois en spirale et les parois d'extrémité, et sont ensuite éjectées par le fort débit de rotation dont la vitesse a atteint son maximum à ces parties de bords de raccordement comme indiqué précédemment
et elles sont jetées contre la paroi intérieure du corps extérieur.
Effet de l'invention.
La présente invention entraîne les effets particuliers suivants: Non seulement une séparation gaz-eau est réalisée grâce à l'action de la force centrifuge provoquée par la rotation du fluide, mais également les gouttes d'eau sont positivement recueillies aux bords de raccordement entre les parois en spirale et les parois d'extrémité et la vitesse du débit en rotation atteint un maximum à ces bords pour éjecter les gouttes d'eau de ces parties et les chasser contre la paroi intérieure du corps extérieur. Par suite, I'efficacité de séparation gaz-eau est
extrêmement élevée.
Il ne s'agit pas simplement d'accroître la vitesse du débit en rotation, mais également la largeur de l'espace annulaire est rendue minimale aux parties extrêmes inférieures des parois inclinées pour faire en sorte que la vitesse du débit en rotation soit maximale aux points importants, à savoir aux parties extrêmes inférieures des parois inclinées. Par conséquent, le débit en rotation est relativement doux avant et après ces parties, ce qui empêche les gouttes d'eau d'être entraînées côté sortie en même temps que le gaz ou ce qui empêche la surface de l'eau à la partie de la soupape de vidange d'être perturbée et de provoquer ainsi un mauvais fonctionnement
de la soupape de vidange.
Réalisation de l'invention.
W Si ce qui suit est pris en considération pour la mise en pratique de la présente
invention, on obtiendra un meilleur fonctionnement et un meilleur effet.
Si une paroi longitudinale qui dépasse radialement d'une paroi périphérique extérieure de l'élément de cloisonnement est formée en remontant depuis l'extrémité
8 1892
4-4 supérieure de chaque paroi inclinée, le fluide qui pénètre dans l'espace annulaire en rotation vient heurter la paroi longitudinale, et donc les gouttes d'eau se heurtent partiellement contre et adhérent à la paroi longitudinale et sont ainsi séparées du gaz. Si au moins une surface de paroi périphérique extérieure de l'élément de cloisonnement qui comporte les parois inclinées et les parois en spirale est ainsi formée de façon à avoir une surface rugueuse comme la peau d'une poire, les gouttes d'eau adhéreront à cette surface de paroi périphérique extérieure plus facilement et la vitesse périphérique du débit en rotation à proximité de la surface de la paroi est modérément décélérée, ce qui rend possible d'attraper les gouttes d'eau sur la surface de la paroi. Les gouttes d'eau ainsi attrapées sur la surface de la paroi sont
recueillies sur les parties des bords de raccordement suivant description précédente
et jetées contre la paroi intérieure du corps extérieur. Ainsi, les gouttes d'eau peuvent être séparées du gaz en les faisant adhérer à cette surface de paroi rugueuse comme
un peau de poire.
Si la périphérie extérieure de la partie extrême inférieure de l'élément de cloisonnement dépasse progressivement vers l'extérieur en descendant pour rétrécir l'écartement avec la surface intérieure du corps, le débit en rotation accrott encore sa vitesse et sépare l'eau du gaz et est encore jeté contre la paroi intérieure du corps extérieur. Dans ce cas, on obtient une fonction et un effet souhaités si l'angle d'inclinaison de la périphérie extérieure de la partie extrême inférieure de l'élément
de cloisonnement par rapport au sens vertical est fixé dans la plage de 25 à 50 degrés.
En particulier, si cet angle d'inclinaison est fixé à 35 degrés, on obtiendra les meilleurs résultats.
La description suivante se réfère à une réalisation illustrée par les figs.
d'accompagnement 1 à 4, qui représentent un exemple concret du moyen technique ci-dessus.
Brève description des plans.
La fig. 1 est une vue en section d'un séparateur gaz-eau conforme à la présente invention combiné à un mano-détendeur; La fig. 2 est une vue en section longitudinale d'un élément de cloisonnement; La fig. 3 est une vue en section prise suivant la ligne Ili - Iil de la fig. 2; et
La fig. 4 est une vue en perspective de l'élément de cloisonnement.
La réalisation de la fig. 1 est une combinaison monobloc d'un séparateur gaz-
-
eau A conforme à la présente invention avec un mano-détendeur B pour la vapeur.
Le corps comprend un boîtier à ressort (2) qui renferme un ressort de tarage de pression (1), un boîtier de distributeur (4) dans lequel est disposé un distributeur pilote (3), un corps (6) dans lequel est disposé un clapet principal (5), un corps de séparateur (8) qui forme une chambre de séparation gaz-eau (7), et un couvercle
inférieur (9). Ces éléments sont formés par moulage.
Une membrane (10) formée par une mince plaque métallique est maintenue
entre le boîtier à ressort (2) et le boîtier de distributeur (4).
Une partie inférieure du ressort de tarage de pression (1) est en contact avec la surface supérieure de la membrane (10) par un disque de membrane (11), tandis que l'extrémité supérieure d'un chapeau (13) fixé à une tige de distributeur pilote
(12) du distributeur pilote (3) est en contact avec la surface inférieure de la membrane.
L'espace au-dessus de la membrane (10) est relié à l'air extérieur par un passage (14), alors que l'espace en-dessous est relié à une sortie (23) décrite plus loin par
un passage (15).
Une vis de réglage (17) est fixée au plafond du bottier à ressort (2) par un écrou en acier inox (16) et est immobilisée en rotation par un contreécrou (18). Une bille en acier (20) est disposée entre la vis de réglage (17) et une cuvette de ressort (19)
disposée à la partie supérieure du ressort de tarage de pression (1).
La partie de la vis de réglage (17) qui fait saillie vers l'extérieur est couverte d'un chapeau de protection (21) qui est vissé sur le bottier de ressort (2) de façon amovible. Le corps (6) est constitué d'une entrée (22) et d'une sortie (23). L'entrée (22) et la sortie (23) sont séparées par une paroi horizontale (24) et sont reliées entre elles par un orifice de clapet (25) d'un élément de siège de clapet qui est monté par filetage sur la paroi (24). Le clapet principal (5) est disposé au-dessous de l'orifice
de clapet (25) tout en étant maintenu élastiquement grâce à un ressort hélicoïdal.
Sa partie supérieure est reliée à un piston (26).
Le distributeur pilote (3) est positionné entre un passage (27) conduisant à I'entrée (22) et un passage (28) conduisant à un espace formé au-dessus du piston (26). Il comprend une tige de distributeur pilote (12) adaptée pour coulisser dans le siège de distributeur pilote (29) et un élément de distributeur pilote (30) relié à la partie inférieure de la tige de distributeur (12). Et il est poussé vers le haut
par dessous grâce à un ressort. Dans le passage (27) est disposée une crépine (31).
8 1892
6- Le piston (26) est adapté pour coulisser dans un cylindre (32) qui est fixé à la périphérie intérieure du corps (6), et deux gorges annulaires sont formées dans la périphérie extérieure du piston, o sont disposés des segments de piston formés
de polytétrafluoréthylène (PTFE) et des ressorts à l'intérieur des segments de piston.
Le piston (26) est de plus pourvu d'un orifice (33) qui relie les surfaces supérieure et inférieure du piston pour y laisser passer une certaine quantité de fluide provenant
de la surface supérieure du piston pour assurer ainsi une régulation de pression.
Autour du clapet principal (5) du mano-détendeur (B) est disposé un élément à double cloison généralement cylindrique (34). Le corps extérieur est cylindrique et est formé au-dessous d'un cylindre intérieur qui est légèrement divergent en haut et en bas. Une crépine conique (35) est disposée à l'extérieur de l'élément de cloisonnement (34). A l'intérieur de l'élément de cloisonnement (34) est formée de façon monobloc une bielle (36) sur un axe central par l'intermédiaire d'une nervure pour guider la partie inférieure du clapet principal (5). L'entrée (22) est reliée, par la crépine (35) à un espace annulaire (37) qui est formé entre les deux parties cylindriques de l'élément de cloisonnement (34), tandis que l'intérieur de l'élément de cloisonnement (34) est relié à la sortie (23) par l'orifice de clapet (25) du clapet
principal (5).
Dans l'espace annulaire (37) sont formées des palettes tournantes (38) solidaires de l'élément de cloisonnement (34). L'élément de cloisonnement comportant les palettes tournantes (38) est formé par moulage suivant procédé à la cire perdue et sa surface de paroi est finie de façon à obtenir une rugosité semblable à celle de la peau d'une poire. Naturellement, on peut utiliser une autre méthode de moulage ou un découpage ou autre méthode de traitement, à condition qu'au moins la surfaca de paroi périphérique extérieure de l'élément de cloisonnement ait une finition rugueuse. Suivant le procédé à la cire perdue adopté dans cette réalisation, la rugosité superficielle de la surface de paroi est de 15 à 60 pm en terme de hauteur maximale Rmax suivant JIS (B 0601). Si la surface de paroi a une finition rugueuse de telle sorte que la rugosité de surface ne soit pas inférieure à 10 Rmax., on obiendra un bon effet de séparation. La surface de paroi à finir avec la rugosité de la peau d'une poire est indiquée par le repère C. Comme le montrent les fig. 2 à 4, à une plus grande échelle, les palettes tournantes (38) sont chacune composées d'une paroi longitudinale (39) qui dépasse radialement à partir du haut du cylindre intérieur de l'élément de cloisonnement
2S 81892
-7- (34) jusqu'à la partie supérieure du cylindre extérieur, une paroi inclinée (40) qui est inclinée obliquement vers le bas à partir de la partie inférieure de la paroi longitudinale (39) à une position entre les parties cylindriques extérieure et intérieure, et une paroi en spirale (41) formée à la surface supérieure de la paroi inclinée (40) en spirale du cylindre intérieur au cylindre extérieur. Cinq palettes tournantes (38) sont formées dans l'espace annulaire (37). Une extrémité terminale de la paroi en
spirale (41) est raccordée par gradin à une paroi extrême radiale (42).
La partie inférieure du cylindre intérieur de l'élément de cloisonnement (34) se développe progressivement vers le bas et se termine à proximité de et à une l10 distance prédéterminée de la paroi intérieure du cylindre extérieur. Son angle 0 par rapport au sens vertical est de 35 degrés. Si l'angle d'inclinaison 8 est réglé dans
la plage de 25 à 50 degrés, on obtiendra un bon effet de séparation.
Le couvercle inférieur (9) est fixé par des boulons à la partie inférieure du corps (8) du séparateur gaz-eau (A) pour former la chambre de la soupape de vidange (7) à l'intérieur et un flotteur sphérique (43) est disposé dans la chambre de la soupape
de vidange (7).
Dans le couvercle inférieur (9), un siège de soupape de vidange (44) est fixé au côté intérieur d'un orifice de vidange (45). Le flotteur ((43) est recouvert d'un d'un couvercle de flotteur (46) ayant une ouverture de liaison (47) formée dans sa partie inférieure. Le numéro de référence (48) indique un orifice de purge d'air prévu
à la partie supérieure du couvercle du flotteur (46).
Le fluide qui a pénétré par l'entrée (22) est entraîné en rotation par les parois inclinées (40) des palettes tournantes (38). Les gouttes d'eau contenues dans le fluide sont éjectées par les secousses et séparées vers l'extérieur grâce à l'action de la ?5 force centrifuge. Les parois longitudinales (39) permettent au fluide qui s'écoule de tomber perpendiculairement et déporter le débit en rotation créé par les parois inclinées (40) pour réduire la vitesse d'écoulement du débit en rotation et l'orienter davantage vers le bas. A ce stade, les gouttes d'eau frappent partiellement contre
les parois longitudinales (39) et adhèrent aux surfaces de celles-ci.
l0 Les parois en spirale (41) servent à orienter le débit en rotation encore plus vers l'extérieur que le sens tangentiel de l'espace annulaire (37). Aux parties inférieures des parois inclinées (4Q, la largeur de l'espace annulaire (37) devient minimale et la vitesse d'écoulement devient maximale. Puisque les extrémités terminales des parois en spirale (41) sont raccordées par des gradins aux parois extrêmes radiales (42), la largeur de l'espace annulaire (37) s'agrandit soudain aux
81892
--8-- bords de raccordement entre les parois en spirale (41) et les parois extrêmes (42) servant de limite. Par conséquent, au fur et à mesure que le fluide tourne, les zones proches des parois extrêmes sont réduites en pression et les gouttes d'eau qui adhèrent à la surface des parois sont recueillies aux parties constituées par les arêtes de raccordement. Les gouttes d'eau ainsi recueillies sont éjectées des bords de raccordement par le fort débit en rotation et jetées contre la paroi intérieure du corps (8) (comprenant également la paroi intérieure du cylindre extérieur de l'élément
de cloisonnement (34)).
Les gouttes d'eau ainsi séparées s'écoulent le long de la paroi périphérique intérieure du cylindre extérieur de l'élément de cloisonnement (34) et celle du corps (8). Le gaz qui est passé dans la partie inférieure de l'élément de cloisonnement (34) passe à l'intérieur et se dirige vers le clapet principal (5) du mano-détendeur B et s'échappe par la sortie (23), tandis que l'eau séparée pénètre à l'intérieur par l'ouverture de liaison (47) du couvercle du flotteur (46). A ce stade, le gaz présent à l'intérieur du couvercle du flotteur (46) sort par l'orifice de purge d'air (48). Le flotteur (43) monte et descend suivant les niveaux d'eau pour ouvrir et fermer l'orifice de la soupape de vidange du siège de la soupape de vidange (44), laissant ainsi
seulement l'eau s'évacuer vers l'extérieur par l'orifice de vidange (45).
81892
-9-

Claims (2)

  1. REVENDICATIONS
    -1- Un séparateur gaz-eau dans lequel un élément de cloisonnement cylindrique est disposé à la partie supérieure dans un corps pour former un espace annulaire entre l'élément de cloisonnement et un corps situé à l'extérieur de l'élément de cloisonnement; des palettes tournantes sont disposées dans l'espace annulaire; et les parties supérieure et inférieure de l'espace annulaire et un alésage intérieur de l'élément de cloisonnement sont raccordés à un côté entrée, une partie soupape de vidange et un côté sortie, respectivement, caractérisé en ce que le séparateur gaz-eau O comporte des parois (40) obliquement vers le bas et des parois en spirale (41) dépassant chacune progressivement vers l'extérieur à partir du haut de chaque paroi inclinée jusqu'en bas de chacune et raccordées par un gradin à une paroi extrême radiale (42) à la partie inférieure de la paroi inclinée, ces parois inclinées et parois en spirale étant formées sur une paroi périphérique
    extérieure de l'élément de cloisonnement (34).
    -2- Un séparateur gaz-eau selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend de plus des parois longitudinales (39) dépassant radialement de la paroi périphérique extérieure de ) l'élément de cloisonnement, ces parois longitudinales étant formées en remontant de la partie supérieure des parois inclinées. -3- Un séparateur gaz-eau selon l'une quelconque des
    revendications 1 ou 2 caractérisé en ce qu'au moins une surface
    de paroi périphérique extérieure de l'élément de cloisonnement (34) est formée de façon à avoir une rugosité semblable à une
    peau de poire.
    -4- Un séparateur selon l'une quelconque des revendications 1 ou
  2. 2 caractérisé en ce que la périphérie extérieure de la partie
    81892
    - 10- inférieure de l'élément de cloisonnement dépasse vers l'extérieur progressivement vers le bas pour rétrécir l'espace à partir de la surface intérieure du corps de telle sorte qu'un angle d'inclinaison de la périphérie extérieure de cette partie inférieure par rapport à la verticale soit dans la plage de 25 à 50 degrés.
FR8602520A 1985-02-15 1986-02-14 Separateur gaz-eau Expired FR2581892B1 (fr)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2105385 1985-02-15
JP60205630A JPS6267398A (ja) 1985-09-17 1985-09-17 セパレータ
JP60234337A JPS6295113A (ja) 1985-10-18 1985-10-18 気水分離器の旋回羽根の構造

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2581892A1 true FR2581892A1 (fr) 1986-11-21
FR2581892B1 FR2581892B1 (fr) 1989-07-21

Family

ID=27283272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8602520A Expired FR2581892B1 (fr) 1985-02-15 1986-02-14 Separateur gaz-eau

Country Status (24)

Country Link
KR (1) KR890002849B1 (fr)
CN (1) CN86100622B (fr)
AT (1) AT399028B (fr)
AU (1) AU562086B2 (fr)
BE (1) BE904218A (fr)
BR (1) BR8600641A (fr)
CA (1) CA1284773C (fr)
CH (1) CH669985A5 (fr)
DE (2) DE8603367U1 (fr)
DK (1) DK163568C (fr)
ES (1) ES8700952A1 (fr)
FI (1) FI83164C (fr)
FR (1) FR2581892B1 (fr)
GB (1) GB2171617B (fr)
GR (1) GR860412B (fr)
IN (1) IN165862B (fr)
IT (1) IT8619385A0 (fr)
LU (1) LU86303A1 (fr)
MX (1) MX162860B (fr)
NL (1) NL186947C (fr)
NO (1) NO165946C (fr)
NZ (1) NZ214810A (fr)
PT (1) PT82024B (fr)
SE (1) SE465356B (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018127331A1 (fr) * 2017-01-06 2018-07-12 Avl Emission Test Systems Gmbh Purgeurs de condensat pour installations de mesure d'effluents gazeux

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005042720B4 (de) * 2004-09-23 2016-09-22 Mahle Filtersysteme Gmbh Axialzyklon
GB2440548B (en) * 2006-08-02 2011-07-06 Spirax Sarco Ltd Condensate Traps
FR2922122B1 (fr) * 2007-10-15 2011-07-22 Mecaplast Sa Dispositif de purification par centrifugation d'un fluide comportant un gaz et des particules d'huile
US8408190B2 (en) * 2011-07-06 2013-04-02 GM Global Technology Operations LLC Air-oil separator for extracting oil from engine blowby gas
EP2556873B1 (fr) * 2011-08-11 2013-11-06 Festo AG & Co. KG Séparateur de condensat
CN103307437A (zh) * 2012-03-12 2013-09-18 上海斯可络压缩机有限公司 疏水阀
CN107234010A (zh) * 2017-06-20 2017-10-10 大连理工大学 自引射循环回流超音速旋流分离器及其分离方法
CN108325275A (zh) * 2018-03-15 2018-07-27 无锡市泰新环保科技有限公司 高温油气的组合冷却方法及组合式冷却器
CN108678075B (zh) * 2018-05-21 2020-11-10 广州市宸宇环保设备有限公司 一种利用空气中的水分制成纯净水的装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3378993A (en) * 1963-07-03 1968-04-23 Bastian Blessing Co Air line filter
US3988132A (en) * 1974-01-16 1976-10-26 Stamicarbon B.V. Device for separating impurities from gases
GB1502917A (en) * 1974-07-19 1978-03-08 Fispa Spa Component for pneumatic systems

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE259578C (fr) *
DE422361C (de) * 1924-07-04 1925-11-28 Tito Messina Dampftrockner mit engen, zur Stroemungsrichtung des Dampfes schraeggestellten Kanaelen bzw. Prallplatten
US1867465A (en) * 1929-10-18 1932-07-12 Moynan Frederick Knox Ouseley Steam drier or dust extractor from gases
CH541356A (de) * 1971-04-27 1973-09-15 Licentia Gmbh Zyklon zur Dampf-Wasser-Separation
GB2035151B (en) * 1978-11-28 1982-08-04 Rolls Royce Vortex separators

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3378993A (en) * 1963-07-03 1968-04-23 Bastian Blessing Co Air line filter
US3988132A (en) * 1974-01-16 1976-10-26 Stamicarbon B.V. Device for separating impurities from gases
GB1502917A (en) * 1974-07-19 1978-03-08 Fispa Spa Component for pneumatic systems

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018127331A1 (fr) * 2017-01-06 2018-07-12 Avl Emission Test Systems Gmbh Purgeurs de condensat pour installations de mesure d'effluents gazeux
US11305211B2 (en) 2017-01-06 2022-04-19 Avl Emission Test Systems Gmbh Condensate separator for exhaust gas measuring systems

Also Published As

Publication number Publication date
KR890002849B1 (ko) 1989-08-05
NO860514L (no) 1986-08-18
CN86100622B (zh) 1988-11-30
FR2581892B1 (fr) 1989-07-21
FI83164C (fi) 1991-06-10
ATA35686A (de) 1994-07-15
KR870002865A (ko) 1987-04-13
GB8603476D0 (en) 1986-03-19
PT82024A (en) 1986-03-01
GR860412B (en) 1986-06-05
SE8600605D0 (sv) 1986-02-11
NO165946C (no) 1991-05-08
NO165946B (no) 1991-01-28
FI860551A0 (fi) 1986-02-06
PT82024B (pt) 1992-04-30
DE3603978A1 (de) 1986-08-21
CA1284773C (fr) 1991-06-11
DK163568C (da) 1992-08-03
AU5184686A (en) 1986-08-21
FI860551A (fi) 1986-08-16
MX162860B (es) 1991-07-02
AT399028B (de) 1995-03-27
CH669985A5 (de) 1989-04-28
ES551983A0 (es) 1986-12-01
NL186947C (nl) 1991-04-16
DK59886A (da) 1986-08-16
IN165862B (fr) 1990-02-03
GB2171617B (en) 1988-06-29
ES8700952A1 (es) 1986-12-01
AU562086B2 (en) 1987-05-28
CN86100622A (zh) 1986-08-13
IT8619385A0 (it) 1986-02-12
NL186947B (nl) 1990-11-16
BR8600641A (pt) 1986-10-29
NL8600375A (nl) 1986-09-01
FI83164B (fi) 1991-02-28
DK163568B (da) 1992-03-16
BE904218A (nl) 1986-05-29
SE465356B (sv) 1991-09-02
NZ214810A (en) 1987-07-31
GB2171617A (en) 1986-09-03
LU86303A1 (de) 1986-06-10
DE8603367U1 (de) 1986-06-05
DK59886D0 (da) 1986-02-07
SE8600605L (sv) 1986-08-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4017397A (en) Filter device for diesel engines
FR2581892A1 (fr) Separateur gaz-eau
CA1260410A (fr) Separateur de melanges par centrifugation
FR2484287A1 (fr) Separateur a cyclone comportant une aube de guidage d'influent
FR2460161A1 (fr) Bol de clarificateur a vidage automatique
US5490874A (en) De-aerator apparatus
FR2541138A1 (fr) Systeme a circulation forcee de liquide comportant un appareil a vortex
US2580317A (en) Purger
EP0612270A1 (fr) Separateur centrifuge.
US4723970A (en) Gas-water separator
WO2005061815A1 (fr) Dispositif d'evacuation d'un liquide et dispositif de guidage de liquide correspondant
FR2554211A1 (fr) Valve de reduction equipee d'un separateur vapeur-liquide
JP4104708B2 (ja) 流速可変の気液分離器
BE440285A (fr)
FR2434652A1 (fr) Separateur cyclone muni de moyens d'alimentation en air d'acceleration
FR2504445A1 (fr) Dispositif de granulation de matieres synthetiques fondues et masses plastiques
RU225614U1 (ru) Мультициклон
FR3110859A1 (fr) Cuve de traitement d’eaux avec des goulottes de guidage
GB1565299A (en) Filter device for diesel engines
FR2507503A1 (fr) Separateur hydraulique centrifuge
JP2789000B2 (ja) 流体制御器における流路シール部への異物かみ込み防止装置
FR2911768A1 (fr) Appareil electrique de chauffage de liquide ayant un couvercle pourvu d'une ouverture de remplissage.
FR1459926A (fr) Perfectionnements au dépoussiérage des gaz
EP3174637A1 (fr) Dispositif de séparation cyclonique comprenant deux cyclones reliés par une unité de canalisation optimisée
JPS6381B2 (fr)