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RWO 2704050001 Coalescer油水分离器
GEFEG PG 6325-30/44-RL
Brinkmann 6PUSP3BS-512000
GESSMANN V8 EP/130C-590
HALDEX WM15A1-1840140
KFG LEVEL AG TYPE 1015 BNA
DAMETRIC TVD-T1
Mils Evisa E100.2 vacuum pump
pillard type packlight N° 07121394 总成
SCHNEEBERGER MNS 07 G3 -V0 7045224/74
SCHNEEBERGER MNNS7.C3 FN.7034964124
ONDRIVES p45-120
SCHIEBEL 1212112325 PO12232LRU-AGG-H-O N C 679711002 12731 ROHS for RAB5E40CSC+IW5R-210
ALCAD M210P
CONSILIUM SWM-1KL/IS/57度
CONSILIUM SW-1EX/57度
CONSILIUM SW-1K/65度
DURAG D-LX200 IG
KFG LEVEL AG TYPE 1015 BNA
DAMETRIC TVD-T1
recher-sensors Ar.Nr.:827380
SUN A805-102-G01-A/990-G01-E002
NEUHÄEUSER GMBH 0ET155KIN0008 ED 30
NEUHÄEUSER GMBH MAGNETSYS.30A,230..500VAC 0ET155KIN0007
Mils EVISA E100.2
Converteam 29.367479
分离器要能保持良好的分离效果,需对其液位和压力进行控制。传统分离器液位和压力的控制采用定压控制技术。在分离器的变压力液面控制中,利用浮子液面控制器带动油和气调节阀,使其联合动作,控制原油和天然气的液量,完成对分离器中液位的调节,而不对分离器的压力进行控制。变压力的液面控制方法可以程度地减小油气出口阀的节流,减小分离器的压力,提高分离效果。
气液分离器构造图
油气分离器和油气水三相分离器在油田接转站和联合站中有着广泛的应用。分离器要能保持良好的分离效果,需要对其液位和压力进行控制。
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当控制器接通电源时,吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内。油雾微粒在吸雾器内风轮的作用下发生碰撞,微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒,在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来,通过回流口收集并回收。
根据静电场二级原理使细小的油雾粒子随气流进入一个强大的电场中,带上正电。当带点粒子到达净化器收集盘间的电场时,颗粒受金属洗盘的吸引而粘附到金属盘上,从而使得油雾与空气分离,达到净化效果。
离心式与静电式油雾分离器的比较:
离心式油雾分离器适用的范围比较广泛,多车间环境的要求不是很高;静电式的油雾分离器只能用于相对干燥的车间环境,对雾气非常大的车间,水的导电特性容易使油雾分离器电场短路。
离心式油雾分离器的分离效果不如静电的精细。静电式油雾分离器的可分离粒子直径可小至0.01微米。 [1]
RWO 2704050001 Coalescer油水分离器