Поиск по сайту:


Очистка нефтепродуктов комбинированными методами

Комбинированные методы очистки нефтепродуктов от загрязнений основаны на одновременном воздействии на них двух или нескольких силовых полей или сочетании действия силового поля с фильтрованием нефтепродукта через пористую перегородку 15, <9. Довольно часто электрические методы очистки эффективны в сочетании с гравитационными и центробежными силами.[ ...]

Практически устройство всех электродегидраторов основано на законах гравитации. Большинство электродегидраторов оборудуются сборниками отстоя.[ ...]

Конструкцию электроочист ителей можно оптимизировать путем расчета максимального .начения коэффициента отсева при заданной удельной подг.ч нефтепродукта.[ ...]

Чу удельная объемная подача, м,/с.[ ...]

В центрифугах с электризующим устройством электрическое поле может создаваться при подведении напряжения от постороннего источника тока. Принцип одновременного действия центробежного и электрического полей нашел применение не только в центрифугах, но и гидроциклонах. В качестве примера приведем трибоэлектрический центробежный очиститель, конструктивно выполненный как противоточный гидроциклон с завихрителем потока, представляющим собой многолопастную розетку, и с зарядным устройством в виде двух коаксиальных цилиндров из материалов, которые создают в очищаемом нефтепродукте заряды противоположного знака. При прохождении нефтепродукта, получившего в завихрите-ле поступательно-вращательное движение, через кольцевое пространство между перегородками частицы загрязнений за счет трения о них получают заряды противоположного знака.[ ...]

При предварительной очистке жидкости процесс интенсифицируется электрическим полем. Механизм удаления частиц загрязнений в электрическом поле обусловлен наличием двойного электрического слоя на поверхности частиц, состоящих из высокополярных молекул и их ассоциатов. В электрическом поле такие частицы движутся к электродам. Механизм коалесценции воды в электрическом поле объясняется перераспределением нейтральных зарядов эмульгированных капель воды в диполи, которые ориентируются вдоль силовых линий поля, притягиваются друг к другу и агрегируются. Достаточно крупные капли воды выпадают в отстойную зону. Кроме индуцированных зарядов, капли и частицы при соприкосновении с электродами могут приобретать собственные заряды, под влиянием которых происходит интенсивная миграция частиц загрязнений от электрода к электроду. Этот процесс при оптимальных условиях также приводит к дальнейшей коагуляции частиц загрязнений. На интенсификацию процесса удаления загрязнений влияет также и форма электродов и их расположение: электрод в форме заостренного клипа обеспечивает создание большей напряженности электрического поля; расположение электродов касатбЯьно под углом 15° обеспечивает повторный выброс не отделившихся мелких примесей в зоне размещения электродов.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Устройство для очистки жидкостей от механических примесей воды и легких углеводородных фракций; 1 — корпус; 2 — раструб трубы; 3 — цилиндрическая часть раструба; 4 - крышка корпуса; 5 — маслоотражатель; 6 - кольцевой сборник, 7 — ступенчатый перфорированный порог; 8 — патрубок очищенной жидкости; 9 — трубопровод ввода очищаемой жидкости; 10 - полусферическая емкость; 11 — трубопровод для удаления загрязнений; 12 — механизм подъема сферической емкости; 13 — окно для подхода жидкости; 14 — гайка; 15 — барашек для спуска- подъема сферической емкости. Устройство для очистки жидкостей от механических примесей воды и легких углеводородных фракций; 1 — корпус; 2 — раструб трубы; 3 — цилиндрическая часть раструба; 4 - крышка корпуса; 5 — маслоотражатель; 6 - кольцевой сборник, 7 — ступенчатый перфорированный порог; 8 — патрубок очищенной жидкости; 9 — трубопровод ввода очищаемой жидкости; 10 - полусферическая емкость; 11 — трубопровод для удаления загрязнений; 12 — механизм подъема сферической емкости; 13 — окно для подхода жидкости; 14 — гайка; 15 — барашек для спуска- подъема сферической емкости.
Вернуться к оглавлению