Cтраница 1
Бедный криптоновый концентрат ( О, I % Кг) поступает по трубопроводу в газгольдер / ( рис. 99), а затем компрессором 2 сжимается до избыточного давления 4 - 5 кгс / см - и подается в контактные печи 4 для выжигания углеводородов ( в основном метана); перед поступлением в печь газ подогревается в теплообменнике 3 отходящим из печи очищенным газом. После охлаждения в водяном холодильнике 5 концентрат поступает в скрубберы 6, где очищается от двуокиси углерода раствором едкого натра. Пройдя осушительные баллоны 7, таз направляется в контактные печи 8 для вторичной очистки от углеводородов, в том числе и от ацетилена. [1]
Бедный криптоновый концентрат отбирается из нижнего конденсатора 24 криптоновой колонны и через отделитель жидкости 25 по трубопроводу VII подается в цех получения технического криптона. Испарение жидкого криптонового концентрата в специальном испарителе осуществляется паром. [2]
Бедный криптоновый концентрат ( 0 1 % Кг) поступает по трубопроводу в газгольдер / ( рис. 99), а затем компрессором 2 сжимается до избыточного давления 4 - 5 кгс / см2 и подается в контактные печи 4 для выжигания углеводородов ( в основном метана); перед поступлением в печь газ подогревается в теплообменнике 3 отходящим из печи очищенным газом. После охлаждения в водяном холодильнике 5 концентрат поступает в скрубберы 6, где очищается от двуокиси углерода раствором едкого натра. Пройдя осушительные баллоны 7, газ направляется в контактные печи 8 для вторичной очистки от углеводородов, в том числе и от ацетилена. [3]
Бедный криптоновый концентрат отбирается из нижнего конденсатора 24 криптоновой колонны и через отделитель жидкости 25 по трубопроводу VII подается в цех получения технического криптона. Испарение жидкого криптонового концентрата в специальном испарителе осуществляется паром. [4]
Бедный криптоновый концентрат ( 0 1 % Кг) поступает по трубопроводу в газгольдер / ( рис. 99), а затем компрессором 2 сжимается до избыточного давления 4 - 5 кгс / слг2 и подается в контактные печи 4 для выжигания углеводородов ( в основном метана); перед поступлением в печь газ подогревается в теплообменнике 3 отходящим из печи очищенным газом. После охлаждения в водяном холодильнике 5 концентрат поступает в скрубберы 6, где очищается от двуокиси углерода раствором едкого натра. Пройдя осушительные баллоны 7, газ направляется в контактные печи 8 для вторичной очистки от углеводородов, в том числе и от ацетилена. [5]
Бедный криптоновый концентрат отбирается из нижнего конденсатора 24 криптоновой колонны и через отделитель жидкости 25 по трубопроводу VII подается в цех получения технического криптона. Испарение жидкого криптонового концентрата в специальном испарителе осуществляется паром. [6]
В процессе обогащения бедного криптонового концентрата, содержащего обычно свыше 99 7 % ( объемн. В процессе переработки сырого аргона, если это предусмотрено технологической схемой, применяют те же компримирующие средства, что и для сжатия азота. [7]
![]() |
Общий вид блока разделения установки БР-5. [8] |
В установке БР-5, снабженной колонной для извлечения бедного криптонового концентрата ( 2 - й вариант, рис. 80 6), технологический кислород до поступления в кислородные регенераторы отводится в колонну 19 криптонового концентрата, где происходит отмывка его от криптона. Колонна 19 в верхней части имеет 18, в нижней-29 тарелок. [9]
Если приходится подвергать очистке инертный газ с большим содержанием кислорода ( бедный криптоновый концентрат, сырой аргон с повышенным содержанием кислорода), то необходимо последовательно осуществить две операции: 1) удаление основного количества кислорода из газового потока и 2) очистка инертного газа от примесей кислорода. [10]
Процесс получения криптона на крупных воздухоразделитель-ных установках состоит из следующих основных операций; 1) ректификации кислорода с получением бедного криптонового концентрата ( 0 1 - 0 2 % Кг) и последующей очисткой его от примесей углеводородов; 2) ректификации бедного концентрата с получением богатого концентрата ( 10 - 20 % Кг); 3) получения технически чистого криптона. [11]
Ожижеппую кислородную фракцию направляют в ректификационную колонну, нижняя часть, или пристройка, которой ( конденсатор) охлаждается жидким азотом. Здесь получается бедный криптоновый концентрат, содержащий 0 1 - 0 2 % Кг; этот бедняк в 400 раз богаче крип-топом, чем исходный кислород. [12]
Ожиженную кислородную фракцию направляют в ректификационную колонну, нижняя часть, или пристройка, которой ( конденсатор) охлаждается жидким азотом. Здесь получается бедный криптоновый концентрат, содержащий 0 1 - 0 2 % Кг; этот бедняк в 400 раз богаче криптоном, чем исходный кислород. [13]
Разумеется, криптон и ксенон - наименее летучие компоненты воздуха - скапливаются вместе с жидким кислородом в самой теплой части аппарата, откуда их и выделяют. Жидкий кислород подвергают ректификации, в результате чего получают бедный криптоновый концентрат, содержащий 0 1 - 0 2 % криптона и еще меньше ксенона. Впрочем, эпитет бедный здесь довольно относителен, если учесть, что концентрат в 400 раз богаче криптоном, чем исходный кислород. Прежде чем продолжить ректификацию, концентрат очищают от углеводородов, главным образом ацетилена и метана. Эта операция диктуется соображениями безопасности: ацетилен и метан, будучи растворенными в жидком кислороде, способны при известных условиях взрываться с огромной силой. Впервые взрыв кислородного аппарата произошел в 1908 г. вблизи Льежа ( Бельгия), в дальнейшем катастрофы случались и в других местах. Взрывы прекратились, как только была налажена очистка кислорода, а иногда и воздуха от углеводородов. [14]