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Shanghai Yiqiao International Trade Co., Ltd.
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Peças de reposição para separadores FRANKE FITER

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A empresa opera principalmente codificadores de alta precisão, sensores, instrumentos, válvulas, bombas, motores e vários produtos de automação em todos os países da Europa. Como uma ponte que conecta a venda de peças sobressalentes industriais domésticas e estrangeiras, a Yixiao de Xangai compra produtos autênticos, garantia de qualidade e vantagens de preço da filial alemã. Peças de reposição para separadores FRANKE FITER

Detalhes do produto

Peças de reposição para separadores FRANKE FITER Peças de reposição para separadores FRANKE FITER

WIKA Modelo R5502 Grau de proteção IP65,

SCHMERSAL BNS-120-11Z M12 1M 4 x 0,25 milímetros 2 1NC / 1NO

DELTA VC2124

AQUAFLEX 7101.110.31

ABB P 14436-0-1072510

JUMO 703570/082-1100-110000-23-00/00,56

HANSA-FLEX SKS 32 IR SN H

Sensores TIVAL FF4- 8 DAH 1010078

Como-Schneider 02-H3ZBSA-ZZTF-0002

do bbbCO R6306TSJ

HEIDENHAIN 680983-03 (em inglês)

ABB OTP25T3M

MOOG D638-260-0002

ZIMMER GH6460-B (em inglês)

EMG EB800-60II Número de série 195841 04/06

SCHMIDT+SOHN DL21104RT número 230012

BAUER BS02-63U/D04L A4

MONTERS ACE72T

TWK ZD-P3L4-01 (em inglês)

RITTAL 9343.230 SV Gr. 2, 400 A, 400-690 V, Parafuso M10 de 3 pólos com controle eletrônico de segurança,

WEbbbbA SQ-WE-M1.25X2-1H-M33X1.5

Estrela 890-0056A

STAUBLI B27586152

Weber 421529 (em inglês)

LIKA AMT612/4096GY-10-RL2 (em inglês)

WEBER 4320.13/12 (em inglês)

HYDAC 304356

HEB Z100-102-63/32/20.00-206/M1/S16

WEbbbbA SQ-WE-M1.25X2-1H-M33X1.5

BRINKMANN SFL1850/310-X+1020

Ace GS-15-60-CC-150

ELAFLEX D125 com orelha Comprimento 130mm Material NBR PN16

FEMA SCH-DCM025 gama de pressão: 50-250mbar

RITTAL SK3285900, para ar condicionado da série Blue e+, para dispositivos de 2-6KW

PACSCI N31HRHL-LNK-NS-01

Meister 150894 DWG1.5

AQUAFLEX MSD3.04.02-20

Quando o controlador está ligado à fonte de alimentação, a pressão negativa gerada pela boca de aspiração força a névoa de óleo a ser direcionada para dentro do aspirador. As partículas de neblina de óleo colidem sob o efeito da roda de ar interna do aspirador, e as pequenas partículas se agrupam em partículas maiores que podem ser controladas e são interceptadas sob o bloqueio de materiais de aspiração eficientes, coletadas e recicladas através da abertura de retorno.


Separador eletrostático dobrável

De acordo com o princípio secundário do campo elétrico estático, as pequenas partículas de neblina de óleo entram no campo elétrico de um * com o fluxo de ar, trazendo uma carga positiva. Quando as partículas com ponto chegam ao campo elétrico entre os pratos de coleta do purificador, as partículas são atraídas pelo prato de lavagem de metal e adesionadas ao prato de metal, o que separa a névoa de óleo do ar para alcançar o efeito de purificação.


Comparação entre separadores centrífugos e estáticos de névoa de óleo:


A gama de aplicações do separador de névoa de óleo centrífugo é relativamente ampla, e os requisitos do ambiente multi-oficina não são muito altos; O separador de névoa de óleo estático só pode ser usado em ambientes de oficina relativamente secos, na oficina de névoa muito grande, as propriedades condutivas da água podem facilmente fazer curto-circuito do campo elétrico do separador de névoa de óleo.


O efeito de separação do separador de névoa de óleo centrífugo é menos fino do que a eletricidade estática. O diâmetro das partículas separáveis dos separadores de neblina de óleo elétrico-estático pode ser de até 0,01 mícrons.


Separador bifásico de óleo e gás


O separador bifásico de óleo e gás separa a mistura de óleo e gás para o líquido em um estado único de petróleo bruto e gás natural, a pressão é controlada pela válvula de controle de pressão na saída de gás natural e a superfície do líquido é regulada pela válvula de saída de óleo controlada pelo controlador.


A válvula de controle de pressão na saída de gás natural é geralmente uma válvula de regulação autônoma ou uma válvula de regulação de película pneumática para transmissores de pressão, controladores e fontes de gás. Válvulas de saída de óleo são geralmente válvulas de regulação de película pneumática para sensores de nível, controladores, fontes de ar ou reguladores de superfície flutuantes.


Alguns separadores bifásicos de óleo e gás são usados ​​para controlar a pressão do separador de válvula de película pneumática, usando o regulador de superfície flutuante para manipular a superfície do separador de controle de válvula de óleo.


Separador trifásico de óleo, gás e água


O separador trifásico de água e gás pode separar parte da água do petróleo bruto ao mesmo tempo que o produto do poço é separado de gás e líquido. Com o desenvolvimento dos campos petrolíferos, o teor de água do líquido de produção de poços de petróleo aumentou gradualmente e a aplicação de separadores trifásicos aumentou gradualmente. A estrutura é diferente e o método de controle do separador trifásico também é diferente. O princípio de controle de dois separadores típicos é o seguinte:


(1) após a mistura de óleo, gás e água entrar no separador, o divisor de importação divide a mistura em duas fases de gás e líquido, a fase líquida entra na seção de coleta de líquido. A parte do colector tem volume suficiente para que a água livre se deposite no fundo para formar uma camada de água, sobre a qual está o óleo bruto e uma camada de óleo láctico que contém gotas menores. O óleo cru e o óleo lácteo derramam do topo do parafuso. A superfície de óleo abaixo do parafuso é controlada por um controlador de superfície de líquido para uma altura constante. A água é drenada da saída acima do parafuso e o controlador de interface de óleo e água manipula a abertura da válvula de drenagem para manter a interface de óleo e água na altura especificada. A pressão do separador é controlada por uma válvula colocada na linha de gás natural.


(2) O separador possui um tanque de óleo e uma barra de água. O petróleo bruto flui para o depósito, onde a superfície do óleo é controlada por uma válvula de saída manipulada pelo controlador de superfície do líquido. A água flui por baixo da cisterna, passa pela placa de água para a câmara de água, e a superfície da câmara de água é controlada pela válvula de saída manipulada pelo controlador de superfície do líquido.


Problemas no controle de nível e pressão dos separadores tradicionais


No controle de pressão fixa do separador, a válvula de controle de pressão na linha de gás natural realiza um certo grau de redução do gás natural para garantir a estabilidade da pressão dentro do separador. Quando o volume de ar diminui ou a pressão na saída de gás diminui, o nível de redução da válvula aumenta; Em vez disso, o nível de redução da válvula é reduzido. No controle da superfície do separador, a válvula de saída de óleo e água também reduz o fluxo do líquido. Quando a quantidade de líquido aumenta, o nível de economização diminui; Horas de volume de líquido, o grau de redução de fluxo é reforçado para manter a superfície do líquido estável.


Para garantir a drenagem normal em grandes volumes de líquido, o separador tem uma alta pressão. No entanto, quando a quantidade de líquido é reduzida, o fluxo de líquido deve ser reduzido através da válvula de saída de óleo e água, para que a superfície do líquido não diminua. Portanto, na produção, o separador geralmente trabalha sob alta pressão e a válvula de fase líquida está em estado de redução.


A pressão excessiva do separador afeta a entrada de líquido do separador, aumentando a saída da estação de trânsito ou da estação de medição e a pressão de retorno da abertura do poço, o que é desfavorável para o transporte de óleo. Os poços de petróleo do nosso país são principalmente extração mecânica de petróleo, a pressão de retorno da boca do poço aumentou, aumentando o consumo de energia da extração de petróleo. Além disso, o gás dissolvido saturado contido no óleo sob alta pressão é separado do óleo após a redução da válvula de saída, quando a pressão cai, o que facilita a turbididade da bomba de óleo no processo a jusante. Portanto, a maior pressão do separador não só afeta a eficiência da separação de óleo e gás, aumentando o consumo de energia de produção, mas também afeta a produção segura.


Controle de transformação dobrada

O controlador de superfície flutuante impulsiona duas válvulas de regulação, uma válvula de regulação controla o gás natural e outra válvula de regulação controla o petróleo bruto para realizar a regulação conjunta da válvula na saída de petróleo bruto e gás natural. Quando o flutuante sobe, o mecanismo de ligação reduz a abertura da válvula de regulação da via do ar e a abertura da válvula de regulação da via do óleo aumenta; Em vez disso, quando o flutuante cai, o mecanismo de ligação aumentará a abertura da válvula de regulação da via do ar e a abertura da válvula de regulação da via do óleo diminuirá. Alterando a abertura da válvula de regulação, alterando o fluxo relativo de gás natural e petróleo bruto, controla a superfície líquida do separador. Este método de controle não controla a pressão do separador, a pressão do separador é a soma da diferença de pressão na saída do gás natural ou da saída do líquido e da válvula de regulação do gás natural ou da válvula de regulação do líquido. Quando a quantidade de ar e líquido e a pressão a jusante do separador mudam, a pressão do separador muda, então este método de controle é o controle de transformação.


Aplicações de controle de superfície de pressão de transformação em separadores bifásicos de óleo e gás


Quando a quantidade de líquido e a quantidade de gás do separador de óleo e gás são inalterados, a superfície do líquido está estável em uma determinada posição; Quando a quantidade de líquido ou gás que entra no separador muda, e a superfície do líquido aumenta, o mecanismo de ligação flutuante fechará a abertura da válvula de regulação do gás natural, a abertura da válvula de regulação do petróleo bruto será maior, reduzindo a quantidade de escape e aumentando a quantidade de drenagem, até que a quantidade de líquido que entra e sai do separador e a quantidade de gás sejam iguais, a superfície do líquido será restabilizada em uma posição mais alta do que a original; Quando a quantidade de líquido ou gás que entra no separador muda, e a superfície cai, o mecanismo de ligação flutuante aumentará a abertura da válvula de regulação do gás natural, a abertura da válvula de regulação do petróleo bruto será pequena, aumentando o volume de escape e diminuindo o volume de drenagem, até que a quantidade de líquido e gás que entram e saem do separador sejam iguais, a superfície do líquido será restabilizada em uma posição inferior ao original. Assim, à medida que a quantidade de líquido ou gás que entra no separador muda, o mecanismo de ligação flutuante impulsiona a válvula de regulação para produzir o movimento correspondente, mantendo a superfície do líquido relativamente estável.


Aplicações de controle de superfície de pressão de transformação em separadores trifásicos de óleo e gás


(1) Aplicação de controle de superfície líquida de pressão transformada na separação trifásica de óleo e gás. O controle da superfície do óleo bruto é o mesmo que o controle da superfície do separador de óleo e gás, e a interface de óleo e água é controlada pela válvula de drenagem manipulada pelo controlador de interface de óleo e água.


(2) Aplicação de controle de superfície líquida de pressão de transformação em separadores trifásicos de óleo e gás e água. A superfície líquida da piscina é controlada pela válvula de regulação de petróleo bruto e gás natural manipulada pelo seu controlador de superfície líquida, e a superfície líquida da piscina é controlada pela válvula de regulação de saída e gás natural manipulada pelo seu controlador de superfície líquida.

1, verificar cuidadosamente a linha de importação e saída do separador antes da execução, a conexão da válvula é correta e correta, verificar se cada parafuso de conexão está fixado;


2, abrir a válvula de saída de gás natural e a válvula de importação de matérias-primas, observar as instruções de nível de líquido, deve manter o nível de líquido entre 1/2 ~ 1/3, se houver algum fenômeno anormal, ajustar a abertura da válvula de importação e saída em tempo útil para alcançar o estado estável;


3, o equipamento entra em um estado de operação estável, atenção para observar as indicações de nível de líquido, não deve ser inferior a 1/2, se muito baixo, deve fechar a válvula de saída de óleo e água pequenas, aguardando que o líquido acumulado alcance a faixa especificada e comece a emissão normal;


Observe a temperatura interna do separador, a pressão, se é normal, protegendo estritamente contra sobretemperatura e sobrepressão, registrando regularmente, a altura da superfície do líquido deve ser registrada ao mesmo tempo;


5, a cada meio mês excluir a sujeira interna do equipamento e a lama;


6, medidor de pressão, válvula medidor de pressão, válvula de segurança e outros não-operadores são estritamente proibidos de desmontar, abrir, fechar, etc.


7, prestar atenção às mudanças de temperatura de entrada de óleo, para evitar o acidente de areia, cera, bloqueio de cera e escape de óleo;


Quando o separador for desativado, o líquido dentro do recipiente e da tubulação deve ser limpo.


Quando o controlador está ligado à fonte de alimentação, a pressão negativa gerada pela boca de aspiração força a névoa de óleo a ser direcionada para dentro do aspirador. As partículas de neblina de óleo colidem sob o efeito da roda de ar interna do aspirador, e as pequenas partículas se agrupam em partículas maiores que podem ser controladas e são interceptadas sob o bloqueio de materiais de aspiração eficientes, coletadas e recicladas através da abertura de retorno.


Separador eletrostático dobrável

De acordo com o princípio secundário do campo elétrico estático, as pequenas partículas de neblina de óleo entram no campo elétrico de um * com o fluxo de ar, trazendo uma carga positiva. Quando as partículas com ponto chegam ao campo elétrico entre os pratos de coleta do purificador, as partículas são atraídas pelo prato de lavagem de metal e adesionadas ao prato de metal, o que separa a névoa de óleo do ar para alcançar o efeito de purificação.


Comparação entre separadores centrífugos e estáticos de névoa de óleo:


A gama de aplicações do separador de névoa de óleo centrífugo é relativamente ampla, e os requisitos do ambiente multi-oficina não são muito altos; O separador de névoa de óleo estático só pode ser usado em ambientes de oficina relativamente secos, na oficina de névoa muito grande, as propriedades condutivas da água podem facilmente fazer curto-circuito do campo elétrico do separador de névoa de óleo.


O efeito de separação do separador de névoa de óleo centrífugo é menos fino do que a eletricidade estática. O diâmetro das partículas separáveis dos separadores de neblina de óleo elétrico-estático pode ser de até 0,01 mícrons.


Separador bifásico de óleo e gás


O separador bifásico de óleo e gás separa a mistura de óleo e gás para o líquido em um estado único de petróleo bruto e gás natural, a pressão é controlada pela válvula de controle de pressão na saída de gás natural e a superfície do líquido é regulada pela válvula de saída de óleo controlada pelo controlador.


A válvula de controle de pressão na saída de gás natural é geralmente uma válvula de regulação autônoma ou uma válvula de regulação de película pneumática para transmissores de pressão, controladores e fontes de gás. Válvulas de saída de óleo são geralmente válvulas de regulação de película pneumática para sensores de nível, controladores, fontes de ar ou reguladores de superfície flutuantes.


Alguns separadores bifásicos de óleo e gás são usados ​​para controlar a pressão do separador de válvula de película pneumática, usando o regulador de superfície flutuante para manipular a superfície do separador de controle de válvula de óleo.


Separador trifásico de óleo, gás e água


O separador trifásico de água e gás pode separar parte da água do petróleo bruto ao mesmo tempo que o produto do poço é separado de gás e líquido. Com o desenvolvimento dos campos petrolíferos, o teor de água do líquido de produção de poços de petróleo aumentou gradualmente e a aplicação de separadores trifásicos aumentou gradualmente. A estrutura é diferente e o método de controle do separador trifásico também é diferente. O princípio de controle de dois separadores típicos é o seguinte:


(1) após a mistura de óleo, gás e água entrar no separador, o divisor de importação divide a mistura em duas fases de gás e líquido, a fase líquida entra na seção de coleta de líquido. A parte do colector tem volume suficiente para que a água livre se deposite no fundo para formar uma camada de água, sobre a qual está o óleo bruto e uma camada de óleo láctico que contém gotas menores. O óleo cru e o óleo lácteo derramam do topo do parafuso. A superfície de óleo abaixo do parafuso é controlada por um controlador de superfície de líquido para uma altura constante. A água é drenada da saída acima do parafuso e o controlador de interface de óleo e água manipula a abertura da válvula de drenagem para manter a interface de óleo e água na altura especificada. A pressão do separador é controlada por uma válvula colocada na linha de gás natural.


(2) O separador possui um tanque de óleo e uma barra de água. O petróleo bruto flui para o depósito, onde a superfície do óleo é controlada por uma válvula de saída manipulada pelo controlador de superfície do líquido. A água flui por baixo da cisterna, passa pela placa de água para a câmara de água, e a superfície da câmara de água é controlada pela válvula de saída manipulada pelo controlador de superfície do líquido.


Problemas no controle de nível e pressão dos separadores tradicionais


No controle de pressão fixa do separador, a válvula de controle de pressão na linha de gás natural realiza um certo grau de redução do gás natural para garantir a estabilidade da pressão dentro do separador. Quando o volume de ar diminui ou a pressão na saída de gás diminui, o nível de redução da válvula aumenta; Em vez disso, o nível de redução da válvula é reduzido. No controle da superfície do separador, a válvula de saída de óleo e água também reduz o fluxo do líquido. Quando a quantidade de líquido aumenta, o nível de economização diminui; Horas de volume de líquido, o grau de redução de fluxo é reforçado para manter a superfície do líquido estável.


Para garantir a drenagem normal em grandes volumes de líquido, o separador tem uma alta pressão. No entanto, quando a quantidade de líquido é reduzida, o fluxo de líquido deve ser reduzido através da válvula de saída de óleo e água, para que a superfície do líquido não diminua. Portanto, na produção, o separador geralmente trabalha sob alta pressão e a válvula de fase líquida está em estado de redução.


A pressão excessiva do separador afeta a entrada de líquido do separador, aumentando a saída da estação de trânsito ou da estação de medição e a pressão de retorno da abertura do poço, o que é desfavorável para o transporte de óleo. Os poços de petróleo do nosso país são principalmente extração mecânica de petróleo, a pressão de retorno da boca do poço aumentou, aumentando o consumo de energia da extração de petróleo. Além disso, o gás dissolvido saturado contido no óleo sob alta pressão é separado do óleo após a redução da válvula de saída, quando a pressão cai, o que facilita a turbididade da bomba de óleo no processo a jusante. Portanto, a maior pressão do separador não só afeta a eficiência de separação de óleo e gás, aumentando o consumo de energia de produção, mas também afeta a produção segura.


Controle de transformação dobrada

O controlador de superfície flutuante impulsiona duas válvulas de regulação, uma válvula de regulação controla o gás natural e outra válvula de regulação controla o petróleo bruto para realizar a regulação conjunta da válvula na saída de petróleo bruto e gás natural. Quando o flutuante sobe, o mecanismo de ligação reduz a abertura da válvula de regulação da via do ar e a abertura da válvula de regulação da via do óleo aumenta; Em vez disso, quando o flutuante cai, o mecanismo de ligação aumentará a abertura da válvula de regulação da via do ar e a abertura da válvula de regulação da via do óleo diminuirá. Alterando a abertura da válvula de regulação, alterando o fluxo relativo do gás natural e do petróleo bruto, a superfície líquida do separador é controlada. Este método de controle não controla a pressão do separador, a pressão do separador é a soma da diferença de pressão na saída do gás natural ou da saída do líquido e da válvula de regulação do gás natural ou da válvula de regulação do líquido. Quando a quantidade de ar e líquido e a pressão a jusante do separador mudam, a pressão do separador muda, então este método de controle é o controle de transformação.


Aplicações de controle de superfície de pressão de transformação em separadores bifásicos de óleo e gás


Quando a quantidade de líquido e a quantidade de gás do separador de óleo e gás são inalterados, a superfície do líquido está estável em uma determinada posição; Quando a quantidade de líquido ou gás que entra no separador muda, e a superfície do líquido aumenta, o mecanismo de ligação flutuante fechará a abertura da válvula de regulação do gás natural, a abertura da válvula de regulação do petróleo bruto será maior, reduzindo a quantidade de escape e aumentando a quantidade de drenagem, até que a quantidade de líquido que entra e sai do separador e a quantidade de gás sejam iguais, a superfície do líquido será restabilizada em uma posição mais alta do que a original; Quando a quantidade de líquido ou gás que entra no separador muda, e a superfície cai, o mecanismo de ligação flutuante aumentará a abertura da válvula de regulação do gás natural, a abertura da válvula de regulação do petróleo bruto será pequena, aumentando o volume de escape e diminuindo o volume de drenagem, até que a quantidade de líquido e gás que entram e saem do separador sejam iguais, a superfície do líquido será restabilizada em uma posição inferior ao original. Assim, à medida que a quantidade de líquido ou gás que entra no separador muda, o mecanismo de ligação flutuante impulsiona a válvula de regulação para produzir o movimento correspondente, mantendo a superfície do líquido relativamente estável.


Aplicações de controle de superfície de pressão de transformação em separadores trifásicos de óleo e gás


(1) Aplicação de controle de superfície líquida de pressão transformada na separação trifásica de óleo e gás. O controle da superfície do óleo bruto é o mesmo que o controle da superfície do separador de óleo e gás, e a interface de óleo e água é controlada pela válvula de drenagem manipulada pelo controlador de interface de óleo e água.


(2) Aplicação de controle de superfície líquida de pressão de transformação em separadores trifásicos de óleo e gás e água. A superfície líquida da piscina é controlada pela válvula de regulação de petróleo bruto e gás natural manipulada pelo seu controlador de superfície líquida, e a superfície líquida da piscina é controlada pela válvula de regulação de saída e gás natural manipulada pelo seu controlador de superfície líquida.

1, verificar cuidadosamente a linha de importação e saída do separador antes da execução, a conexão da válvula é correta e correta, verificar se cada parafuso de conexão está fixado;


2, abrir a válvula de saída de gás natural e a válvula de importação de matérias-primas, observar as instruções de nível de líquido, deve manter o nível de líquido entre 1/2 ~ 1/3, se houver algum fenômeno anormal, ajustar a abertura da válvula de importação e saída em tempo útil para alcançar o estado estável;


3, o equipamento entra em um estado de operação estável, atenção para observar as indicações de nível de líquido, não deve ser inferior a 1/2, se muito baixo, deve fechar a válvula de saída de óleo e água pequenas, aguardando que o líquido acumulado alcance a faixa especificada e comece a emissão normal;


Observe a temperatura interna do separador, a pressão, se é normal, protegendo estritamente contra sobretemperatura e sobrepressão, registrando regularmente, a altura da superfície do líquido deve ser registrada ao mesmo tempo;


5, a cada meio mês excluir a sujeira interna do equipamento e a lama;


6, medidor de pressão, válvula medidor de pressão, válvula de segurança e outros não-operadores são estritamente proibidos de desmontar, abrir, fechar, etc.


7, prestar atenção às mudanças de temperatura de entrada de óleo, para evitar o acidente de areia, cera, bloqueio de cera e escape de óleo;


Quando o separador for desativado, o líquido dentro do recipiente e da tubulação deve ser limpo.