灰尘和液态物质分离器为立式设计。其功能为利用气体流动时产生的动能,分离气流中的固态和液态杂质。
分离器采用钢焊接结构设计(有标注)。在压力容器的设计中,考虑了UDT 如:97/23/WE 标准与生产要求。截面用于实现过滤功能。气体通过流量喷嘴导入设备中,根据过滤器结构特点,在气体流速降低时,首先将质量大的固体污染物滤出,并堆积于过滤器的底部。液态物质分离是利用轴漩涡除尘技术,在""湿室""中实现。气体通过喷嘴导入""湿室""进行分离后,继而导入""干室""进行过滤。气体在导入喷嘴中的流速不得低于 10 m/s。在液态物质分离部分的入口处,采用导向叶片对气体旋转加速。此时,形成一个气流漩涡,其速度由外向漩涡中心递增。这一过程类似于浴缸中的排水时,产生的水流漩涡过程。尘埃颗粒和液态物质离心力的作用下,被抛向分离器外壁上。由于旋转速度在外壁范围内非常低,所以在这个范围内,离心力的作用也是最小的。由于气流中的压力差(涡旋气流越接近外部,压力越大)进而产生了一个二级气流。二级气流分离污染颗粒同时防止污染物附着于分离器壁上。分离出的污染物会一直在主气流的作用下旋转,直到自身的重力和由气旋产生的压力差互相平衡抵消为止。然后在重力的作用下堆积在分离器底部。位于分离器中部的隔离壁可以防止堆积的污染物重新污染气流。最后气体在过滤器上部经过滤芯过滤,再经过喷嘴导出气体过滤分离设备。
过滤分离器 FGWS以能够高效率清洁气体而著称,并且滤芯具有轴漩涡除尘器的特性。
性能如下:
• 液态物质-99,5% 颗粒大于 10-12 um;
• 固体颗粒-99,8% 颗粒大于 5 pm
上述针对于液态物质的过滤性能中,气体流入喷嘴的流速不能低于 10 m/sec。因为在低流速范围内,只能分离极少量的液态物质;因此,滤芯功能也同样具备上述特性。粘性大的液态物质,如:油脂,能够快速污染甚至粘着于滤芯。对于固体颗粒的过滤性能则不受气体流速的影响。