Cтраница 2
Этановая колонна Конденсатор колонны бутановой 157 этановой 121, 122, 139, 140 Конденсатор-холодильник колонны бу-тановой 157 изопентановой 176 ел. [16]
В межтрубном пространстве конденсатора колонны 3 обогащенный кислородом воздух испаряется, конденсируя азот, находящийся в трубках конденсатора. [17]
В межтрубном пространстве конденсатора колонны 5 обогащенный кислородом воздух испаряется, конденсируя азот, находящийся в трубках конденсатора. [18]
В межтрубном пространстве конденсатора колонны 3 обогащенный кислородом воздух испаряется, конденсируя азот, находящийся в трубках конденсатора. [19]
В межтрубное пространство конденсатора колонны подается жидкий азот, за счет кипения которого происходит практически полная конденсация метана. Последний выводится через теплообменники. Из-под крышки конденсатора колонны выводится гелий-сырец, содержащий гелия 50 - 70 %, остальное - азот, водород, примеси метана и других углеводородов. Если в гелии содержится значительное количество водорода, то он удаляется методом каталитического гидрирования или с помощью оксида меди. [20]
Если аналогично от конденсатора колонны надо отвести при Т к - - - 200 С ( 73 К) Го. [21]
Жидкий азот из конденсатора колонны технического кислорода и выносного кондесатора стекает в сборник 21, откуда он направляется в переохладитель 22 и дросселируется в верхнюю колонну. Из нижнего конденсатора криптоновой колонны жидкий азот дросселируется тоже в верхнюю колонну, но без предварительного переохлаждения. [22]
В межтрубном пространстве верхнего конденсатора колонны чистого аргона кипит жидкий азот, отбираемый после переохладителя-подогревателя, а в трубках конденсируется смесь аргона с азотом. [23]
Следовательно, в конденсаторе колонны происходит частичная конденсация паров, поступающих в него из верхней части колонны. Образующийся из этих паров конденсат подается на орошение колонны. [24]
Испарение кислорода в конденсаторе колонны технического кислорода происходит в результате конденсации в трубном пространстве конденсатора азота, отбираемого из нижней колонны. Сконденсированный азот после расширения в дроссельном вентиле направляется через рубашку насоса 23 и конденсатор-переохладитель 22 в верхнюю ректификационную колонну. [25]
Повышение уровня в конденсаторе колонны технического кислорода может быть вызвано уменьшением отбора технического кислорода, а понижение - увеличением отбора. В этом случае регулировать уровень следует не вентилем подачи жидкого кислорода, а задвижкой отбора технического кислорода. [26]
Чистый азот из-под крышки конденсатора колонны 27 под давлением подается в один из азотных теплообменников 22, где нагревается потоком петлевого воздуха, подаваемого дожимаю-щей воздуходувкой 20, а затем отводится в газгольдер для чистого азота. Охлажденный в теплообменниках 21 и 22 воздух поступает в куб нижней колонны 13 основного блока. В теплообменники воздух отбирается из теплого конца одного из азотных регенераторов в период прохождения через регенератор воздуха петлевого потока. Производительность каждой воздуходувки 4500 м3 / ч; одна из воздуходувок является резервной. [27]
Чистый азот из-под крышки конденсатора колонны 27 под давлением подается в один из азотных теплообменников 22, где нагревается потоком петлевого воздуха, подаваемого дожимаю-щей воздуходувкой 20, а затем отводится в газгольдер для чистого азота. Охлажденный в теплообменниках 21 и 22 воздух поступает в куб нижней колонны 13 основного блока. В теплообменники воздух отбирается из теплого конца одного из азотных регенераторов в период прохождения через регенератор воздуха петлевого потока. Производительность каждой воздуходувки 4500 м3, ч; одна из воздуходувок является резервной. [28]
Для обеспечения достаточной проточности конденсатора колонны технического кислорода часть жидкого кислорода испаряют в конденсаторе-испарителе 29 витого типа. [29]
![]() |
Схема аппарата. [30] |