水力旋流器的工作原理
水力旋流器的工作原理:利用强大的离心力实现混合物在高速旋转下的分离。
例如,传统的静态水力旋流器使用外部压力以更大的速率将进料混合物推入旋风分离器的内部。 由于混合物沿着旋风分离器切向移动,这将导致液体沿筒壁作旋转运动,一般把这种运动称为外旋流。 外部漩涡中的颗粒受到离心力作用。 如果其密度大于周围液体的密度,则其接收的离心力越来越大。 一旦离心力大于由运动引起的液体阻力,颗粒就会克服这一阻力向器壁方向移动,与周围的液体分离,靠近装置壁的颗粒被旋风器上方的液体推动,沿着壁向下移动,到达底部开口附近并收集到高厚度 悬浮液,从底部出口排出。
分离的液体继续向下移动并进入锥形部分。 随着水力旋流器的内径逐渐减小,液体旋转速度增加。 由于当产生涡电流时液体径向上的压力分布不均匀,越接近轴线,到轴线的距离越小,并且低压区域或甚至真空区域导致 液体沿轴向移动。 同时,由于水力旋流器的底部开口大大减小,液体不能从底部流动口快速排出,并且旋流室顶部中心的溢流口由于向下移动而向下部移动。 低压区域,从而形成向上的旋转运动。 并从溢出中排出。
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