Cтраница 1
Криптоновый концентрат из отделителя 8 выводится в испаритель 6, после чего для повышения концентрации криптона поступает на дальнейшую переработку в блок обогащения криптона установки УСК-1, расположенной в отдельном цехе. [1]
Криптоновый концентрат выводится в жидком виде из отделителя жидкости 4 нижнего конденсатора. [2]
![]() |
Принципиальная схема установок КТ-3600 и БР-4А. [3] |
Криптоновый концентрат после испарителя направляется на дальнейшую переработку. [4]
Криптоновый концентрат не учитывается в материальных балансах ввиду его незначительного количества. [5]
Криптоновый концентрат выводится в жидком виде из отделителя жидкости 4 нижнего конденсатора. [6]
![]() |
Принципиальная схема установок КТ-3600 и БР-4А. [7] |
Криптоновый концентрат после испарителя направляется на дальнейшую переработку. [8]
Криптоновый концентрат не учитывается в материальных балансах ввиду его незначительного количества. [9]
![]() |
Схема кислородной установки БР-1К. [10] |
Криптоновый концентрат выводится из центральной трубы конденсатора 15, испаряется и подогревается в испарителе криптонового концентрата 19 и поступает на дальнейшую переработку. [11]
Криптоновый концентрат из отделителя 8 выводится в испаритель 6, после чего для повышения концентрации криптона поступает на дальнейшую переработку в блок обогащения криптона установки УСК-1, расположенной в отдельном цехе. [12]
Криптоновый концентрат из отделителя 8 выводится в испаритель 6, после чего для повышения концентрации криптона поступает на дальнейшую переработку в блок обогащения криптона установки УСК, расположенной в отдельном цехе. [13]
Неиспарившийся криптоновый концентрат поступает в испаритель криптонового концентрата 24, газифицируется в нем и направляется в блок вторичного концентрирования криптона. Сконденсированный в испарителе-конденсаторе 19 жидкий воздух дросселируется в верхнюю колонну. Газообразный кислород из криптоновой колонны добавляют к продукционному кислороду. Охлажденный в теплообменниках воздух небалансирующего потока ( сквозной петли) возвращается в нижнюю колонну. [14]
Анализ криптонового концентрата в данном случае выполняют следующим образом. В схему собранной анализной установки перед колбой-испарителем включают реометр, которым устанавливают расход азота, равный 100 - 120 мл / мин. В колбу-испаритель, помещенную в ящик со шлаковой ватой, вливают 250 мл криптонового концентрата и плотно закрывают ее резиновой пробкой с двумя отводными трубками. К длинной трубке присоединяют реометр, к короткой - змеевиковый конденсатор, погруженный в стеклянный сосуд Дьюара с жидким кислородом. Содержащийся в пробе ацетилен испаряется и вымораживается в конденсаторе, который должен быть погружен полностью в жидкий кислород. К концу испарения расход газообразного азота уменьшают до 50 - 60 мл / мин. После полного испарения пробы определяют содержание ацетилена так же, как и при анализе жидкого кислорода и жидкого воздуха. [15]