含沙的流体被送入圆柱形腔室,在那里它受到由于其切向进入而产生的涡流作用。 当产生的水向内螺旋向涡旋探测器时,极高的离心力将沙子移向气缸壁。 然后,沙子颗粒在一条螺旋路径上进入锥体顶部,最后通过切向孔排放到蓄能池中。
专门设计的进料输入有助于在进入圆柱形部分之前对砂进行预先分类。 这使得砂粒沿着墙壁的流动模式非常平滑地进入圆柱体,从而最大限度地减少固体引起的湍流和常见旋风中的人们熟悉的重奏作用。 因此,能量被转换为离心,而不是浪费在湍流力上,这会扰乱涡流作用并加剧装置内表面磨损。
在锥形截面顶端分离砂的切向排放是 FLsmidth 的 Krebs Desander 的另一个特征。 通过这种布置,锥形部分产生的水的能量很少被转移到蓄能池内容物,并消除了蓄能池中的旋风漩涡。 罐体中没有暴力运动,可以保留几乎所有排放到其中的沙子,并防止磨损。
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