当含有杂质的气体通过多管式分离器入口进入气体分离室中的多根管内,单只管内的离心力迫使杂质被分离并收集在管内,最后与其他管内的杂质一起由排污槽排出。洁净后的气体由上方输出管进入收集器,并由出口排出。
设计特色:
为了解决普通的旋风分离系统常见的一些问题,诸如低效率,进气方向的错误设置等,经过长期探索研究,结合长期积累的实践经验,飞潮过滤对传统的旋风分离器做了一些技术上的改进。
与传统的旋风分离器相比,我们的高效旋风分离系统具有以下设计特色:
特殊气体分流设计
旋风分离器的核心是一组气旋管,在传统的设计中,单根旋风管通常呈现出不均匀的气旋分布,从而影响到整体的过滤分离效果。
我们的解决方案是:采用环形气旋管分布设计。最佳的环形分布结构呈闭合式环形,使气体从中部进入,从而被均匀分离。
进气口方向的最佳设计:
进气口方向是影响旋风分离器效率的另一重要因素,它通常用于保护气体过滤器不被液体或颗粒堵塞。错误的进气口方向设计会导致固液杂质分散地进入分离器,从而影响到过滤效果。
飞潮过滤引进了一项流体进口方向设计技术,解决了该问题,有效提高了分离效率。
分离形式:
单级分离:该种滤器最适于对不含大量液体的气体进行直接过滤。
两级过滤:在处理高液体杂质含量的气体时,入口阶段过滤或杂质收集装置将被采用,它主要用在固体杂质或大量液滴在到达旋风分离器内核之前进行预过滤,防止系统堵塞或液体拥堵。
多级过滤:为了满足高分离效率需求,可以通过增加滤器分离装置来处理由核心旋风管中泄漏的精细液体喷雾,收集并将其排出滤器。