旋风分离:
夹带液体和固体颗粒的天然气由进气管以切线方向进入一级旋风分离器。
在旋风分离器中,天然气进行高速旋转,较大的液滴和固体颗粒因离心力作用被甩向容器壁,从而实现气、液、固的初步分离。
重力沉降:
经过旋风分离后的气体中,仍可能含有一些较小的颗粒。这些颗粒在重力作用下,会逐渐沉降到容器的底部。
定期从排污口排出这些沉积物,以保持过滤器的清洁。
惯性碰撞:
天然气通过二级惯性除沫器时,气体中的颗粒因惯性作用与障碍物(如滤芯)发生碰撞,从而实现进一步的分离。
二、物理吸附机制
微纤维过滤:
天然气通过精滤芯(通常为微纤维材质)时,粒径大于一定尺寸(如10微米或更细)的固体粒子被滤除。
微纤维滤芯具有大量的微小孔隙,能够截留这些颗粒。
聚结作用:
对于粒径微小的液态雾状物,它们在通过滤芯时会被收集并聚结成较大的液滴。
这些液滴在重力作用下,沉降到精滤管底部,并通过排污口排出。
吸附材料:
某些过滤器还使用吸附材料(如活性炭、分子筛等)来捕获更小的颗粒物和有害气体成分。
这些材料具有大量的微孔结构,能够吸附气体中的水分、硫化物、二氧化碳等杂质。
三、化学反应机制
脱硫:
对于含有硫化氢的天然气,可以使用脱硫剂(如氧化铁、氧化锌等)进行化学反应。
脱硫剂与硫化氢反应生成稳定的化合物,从而将其从气体中去除。
脱汞:
对于含有汞蒸气的天然气,可以使用脱汞剂进行化学反应。
脱汞剂通常采用硫化物或贵金属催化剂,与汞发生反应形成不挥发的化合物。