美国Anderson定制 安德森分离器 使用方便
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产品描述

是否进口 材质金属 是否定制 发货全国 产地USA 品牌Anderson
美国Clark-reliance anderson 安德森型滤芯+叶片组合分离 
美国Clark-reliance anderson 安德森型滤芯(聚结)+叶片组合两级分离可以美国Clark-reliance anderson 安德森型的去除各类工业气体中的液滴、固体颗粒和粉尘。美国Clark-reliance anderson 安德森型滤芯(聚结)可以有效去除固体颗粒和大颗粒游离液滴,同时聚结合并小尺寸液滴成较大液滴,然后通过叶片进行美国Clark-reliance anderson 安德森型的分离。 
    美国Clark-reliance anderson 安德森型滤芯(聚结)+叶片组合两级分离可以美国Clark-reliance anderson 安德森型的去除各类工业气体中的液滴、固体颗粒和粉尘。美国Clark-reliance anderson 安德森型滤芯(聚结)可以有效去除固体颗粒和大颗粒游离液滴,同时聚结合并小尺寸液滴成较大液滴,然后通过叶片进行美国Clark-reliance anderson 安德森型的分离。滤芯+叶片组合,利用滤芯的分离精度和叶片的高容量,可以提高分离器的处理能力和降低设备尺寸。为客户提供美国Clark-reliance anderson 安德森型经济的分离设备,解决方案。
   美国Clark-reliance anderson 安德森气液分离器操作原理:    夹带液滴、固体颗粒和粉尘的气流从外层流入滤芯内部。固体颗粒和粉尘在这个过程中被脱除,在脱除大尺寸液滴的同时,小尺寸液滴被聚结成更大尺寸的液滴。
气流夹带着经滤芯聚结后的液滴进入二级叶片分离,进行美国Clark-reliance anderson 安德森型的气液分离。
美国Anderson定制
Anderson聚结和过滤分离
Clark-reliance  Anderson 汽水分离器合并过滤器的原理是一个多级分离器,大限度地去除固体和液体。分离的初级阶段是为了通过重力和离心力去除较大的颗粒和液体负荷而设计的。如果存在较高的固体或液体负荷(段塞),则可提供额外的分离内件,以提供散装去除和延长聚结元件的寿命。分离的后阶段由一个或多个殊的分层玻璃纤维/聚丙烯聚结器组成。卷载气体从内向外流动。里面的层起到预滤器的作用,以去除亚微米固体.中间层的纤维捕获悬浮在气体中的细小液滴,使液滴一起运行,并在滤池深度内形成较大的液滴。这些大液滴出现在聚结器的外表面,并通过重力排入较低的收集室。清洁气体通过聚结器元件并通过容器出口。
Clark-reliance  Anderson 汽水分离器设计功能/选项根据ASME压力容器规范*八节*VIII节的规定,设计用于任何应用、尺寸、材料或设计压力的定制。从而进入通过容器封闭而获得的聚结器元件。有几种类型的快速打开关闭器。初级构型是垂直向**动。在殊情况下,可提供垂直向下流动或水平配置,因为在低压力下,大的污垢保持能力和低的维护以及小的停机时间
美国Anderson定制
美国Clark-reliance anderson 安德森气液分离器适用于含液量高的场合,可以让上部气体流量大化,避免分离后流入下部收集桶的液相重新夹带。
设计灵活,可以满足客户的需要
分离性能稳定可靠,易于更换
美国Clark-reliance anderson 安德森气液分离器应用:
天然气管输系统、采集站、调峰站
化工、石油、炼化、煤化工等生产装置
压缩机系统
电厂、核能等
美国Clark-reliance anderson 滤芯+叶片组合结构:滤芯需要结合工况定期更换,在连续生产装置中,建议设置单两级分离,一级滤芯聚结分离,设置成一用一备;二级叶片分离,*设置备换。在含液量特别大的场合,可以将叶片分离放在滤芯分离前端,以去掉大部分液相,在经滤芯聚结精分,提高滤芯的使用寿命。
美国Anderson定制
美国Clark-reliance anderson 安德森气液分离器内件 
美国Clark-reliance anderson 安德森型叶片分离在工程应用中,因其可靠性,耐用性,经济性,美国Clark-reliance anderson 安德森型性而在业界获得认可。可在高气量、高液气比、恶劣的操作环境及局促的安装空间等工况条件中实现美国Clark-reliance anderson 安德森型的气液分离,解决您分离目标难题。
 美国Clark-reliance anderson 安德森型叶片分离源于简单物理学原理,**速的流向变化、动能碰撞、离心旋流、聚结吸附、重力来实现美国Clark-reliance anderson 安德森型的气液分离。当低密度气体和高密度液体的混合流体载入叶片分离流道,的多次流向改变,低密度气体可以轻易的通过变换流道,高密度液滴由于动量作用,与叶片坚固表面发生碰撞。在每一次流向的变换中,离心力被施加在气液混合物上,使液体颗粒旋流撞击湿润的叶片壁。经过多次旋流聚结,在表面张力作用下这些液滴合并成较大的颗粒,吸收其它液滴撞击叶片,转化为片状流动,形成液膜。液滴就被从气流中分离出来,然后通过重力经叶片二级流道与气流垂直流到液体收集槽中,后通过降液管排到分离器底部,达到美国Clark-reliance anderson 安德森型的气液分离。
       美国Clark-reliance anderson 安德森气液分离器相较于传统丝网、折流板等分离内件。美国Clark-reliance anderson 安德森型叶片分离在处理能力、分离效率、抗阻等方面有着无可比拟的优势。丝网分离是采用细丝(金属丝或纤维)编织而成,由编织成的网状孔格对液滴进行碰撞,液滴依靠自身重力克服气流浮力及阻力沉降而实现气液分离。因此对气速控制要求高,操作弹性小。工况变化,*引起液泛及二次夹带;孔格分布大小不均,过流通道面积小,*被流体携带的固体颗粒及粘性液滴及凝结物质堵塞,分离效率下降,压降上升;丝网细丝强度低,*冲击断丝。断裂细丝影响下游动力设备运行及产品品质,需要定期更换维护,影响连续生产。丝网分离不宜用于带液量高,气流大、工况不稳定、含固体微粒、、发泡、粘性及易凝结气流的气液分离。
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