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Cyclone separator sizing and efficiency Calculator is practical tool for the preliminary design of the separator The User is required to input the designed flow rate inlet velocity and gas density To find the efficiency user can provide dimension and material property inputs Code takes input file and extracts data from it

How to design a cyclone separator based on particle separation theory?

In order to design the important parameters of the cyclone separator based on the particle separation theory, the force acting until the particles are separated was calculated using the Lagrangian-based computational fluid dynamics (CFD) methodology.

How cyclone separator works in Pakistan?

The cleaned gas leaves through the exit pipe at the top. In Pakistan it has been installed in many industries its Main modes of operation is similar to collect the particles but the collection of particles and method of collection are Distinguish. Cement Sector is one of advance sector application for Cyclone Separator.

How to design a cyclone abatement system for particulate control?

To design a cyclone abatement system for particulate control, it is necessary to accurately estimate cyclone performance. In this cyclone study, new theoretical methods for computing travel distance, numbers of turns and cyclone pressure drop have been developed. The flow pattern and cyclone dimensions determine the travel distance in a cyclone.

What is classical cyclone design?

The design procedure for the cyclone considered in this study is based on the work by Copper and Alley , which in turn is based on the foundation laid by Lapple back is the 1950's . These equations, which were subsequently used widely to design cyclone separators are known as the classical cyclone design . ... ...

Planification et calcul

Planification et calcul

Selection des maintiens de pression, degazeurs,

désemboueur et appoint d'eau

IMI PNEUMATEX / Planification et Calcul

2

Planification et calcul

Un système fiable de maintien de la pression est une condition indispensable pour le fonctionnement normal et sans défaut des instal lations de chauage, de refroidissement et solaires. Nos tableaux et formules de calcul vous aident à sélectionner le produit le mieux adapté.

Sommaire

Calcul

3 Statico - Vases d'expansion sous pression à charge de gaz fixe 8

Sélection rapide 9

Exemple d"application 11

Simply Compresso - Maintien de pression par compresseur 12

Sélection rapide 13

Exemple d"application 14

Compresso - Maintien de pression par compresseurs 16

Sélection rapide 18

Exemple d"application 19

Transfero TV - Maintien de pression par pompe

21

Sélection rapide TV 22

Exemple d"application TV 24

Transfero TVI - Maintien de pression par pompe

25

Sélection rapide TVI 26

Exemple d"application TVI 27

Aquapresso - Vases sous pression à charge de gaz fixe pour eau potable 29
Aquapresso dans des installations d'eau chaude sanitaire (ECS) 29

Autorisations

29

Calcul

30

Sélection rapide 30

Aquapresso pour les installations de surpression 30

Aquapresso A...F avec bypass 30

Calcul

31

Abaque

31

Exemple d"application 32

Zeparo Cyclone - Séparateurs de particules de boue et de magnétites par e?et cyclonique 33

Sélection rapide 34

Exemple d"application 36

Zeparo G-Force - Séparateurs de particules de boue et de magnétites par e?et cyclonique 37

Sélection rapide 38

Volumes et débits 39

Exemple d"application 10

Zeparo ZT turnable - Purgeurs automatiques et séparateurs 41

Abaque

41

Exemple d"application 42

Zeparo ZU - Purgeurs automatiques et séparateurs 43

Abaque

44

Exemple d"application 45

Découplage Hydraulique 46

Zeparo ZIO - Purgeurs automatiques et séparateurs 47

Volumes et débits 48

Abaque

48

Exemple d"application 49

Simply Vento - Centrale de dégazage par depression 50

Sélection rapide, Installation 51

Exemple d"application 52

Vento Connect - Centrale de dégazage par depression 53

Sélection rapide 54

Exemple d"application 55

Sécurité

56

Exemple d"application 56

Lexique

57
/ Calcul 3

Calcul

Maintien de la pression pour installations TAZ ? 110°C Calcul et EN 12828, SWKI HE301-01*), installations solaires ENV 12977-1. Pour toutes les applications spécifiques, utilisez le logiciel HySelect ou contactez-nous.

Équations générales

Vs

Volume en eau de

l"installation Chauage Vs = vs · Q vs QCoefficient de contenance en eau spécifique, tableau 4.

Puissance installée

Vs= connu Contenance réseau calculée

RefroidissementVs= connu Contenance réseau calculée Ve Volume d"expansionEN 12828Ve = e · (Vs+Vhs) e, ehsCoefficient d'expansion pour ts max , tableau 1 RefroidissementVe = e · (Vs+Vhs)e, ehsCoefficient d'expansion pour ts max , tableau 1 7)

SWKI HE301-01

ChauageVe = e · Vs · X

1) + ehs · Vhse ehsCoefficient d'expansion pour (ts max + tr) /2, tableau 1

Coefficient d'expansion pour ts

max , tableau 1

SWKI HE301-01

RefroidissementVe = e · Vs · X

1) + ehs · Vhse, ehsCoefficient d'expansion pour (ts max + tr) /2, tableau 1 7) Vwr

RéserveEN 12828,

SWKI HE301-01Vwr est inclus dans Ve avec le coecient X p0Pression minimale 2)

Valeur la plus basse du

maintien de pressionEN 12828, pz pvHauteur statique

Pression mini. de fonctionnement requise pour les

équipements. Ex. : pompes ou chaudières

paPression initiale

Valeur la plus basse du

pePression finale

Valeur la plus elevee du

maintien de pression psvs dpsvs c

Pression de tarage de la soupape de securite

Tolerance de la pression de fermeture de la soupape

EN 12828pe ? psvs - dpsv

c dpsvs c dpsvs c 4)

0,1 psvs pour psvs > 5 bar

4)

Refroidissement,

solairepe ? psvs - dpsv c dpsvs c dpsvs c 4)

0,2 psvs pour psvs > 3 bar

4)

SWKI HE301-01

Chauagepe ? psvs/1.3

4) pour psvs > 3 bar 4)

SWKI HE301-01

Refroidissement,

solairepe ? psvs/1.3 et pe ? psvs - 0.6 barpsvs 4)

Statico

PF

Facteur de pression PF = (pe + 1)/(pe - p0)

VN

Volume nominal du

vase d'expansion 5)

EN 12828,

6) + 2 3) ) · PF

VgsolarVolume des capteurs

6) 6) + 2 3) ) · PF

IMI PNEUMATEX / Planification et Calcul

4

Compresso

pe

Pression finale

Valeur la plus elevee du maintien

optimal de pression. pe = pa + 0,2 VN

Volume nominal du vase

d'expansion 5)

EN 12828,

6) + 2 3) ) · 1,1

Vgsolar

Volume des capteurs

6) 6) + 2 3) ) · 1,1quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9
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