Cтраница 1
![]() |
Расчет псевдокритических параметров газового сырья абсорбера ( без влаги.| Зависимость точки росы газа при осушке растворами ДЭГ от температуры контакта. [1] |
Концентрация гликоля в насыщенном растворе принимается равной х20 97; правильность принятого числового значения подтверждается дальнейшим расчетом. [2]
Концентрация гликоля в абсорбенте определяется температурой его регенерации. При регенерации гликолей под атмосферным давлением получить раствор с концентрацией более 97 - 98 % масс, практически невозможно, так как температура низа десорбера должна быть выше указанных температур, что недопустимо по условиям химической их стабильности. Поэтому гликоли часто регенерируют под вакуумом, который создается в десорбере при конденсации паров воды в конденсаторе-холодильнике и поддерживается за счет удаления из системы несконденсировавшихся газов эжектором или вакуумным насосом. [3]
Концентрация гликоля в продукте очень резко увеличивается, что показано на рисунке ниже точки исходного раствора. Верхняя секция АВ может быть устранена при очень небольшом уменьшении концентрации продукта NaCl, если смола вводится не в виде пульпы. [4]
![]() |
Равновесная точка росы газа по воде над растворами ТЭГ ( а и ДЭГ ( б при различных температурах контакта. [5] |
Концентрация гликоля, в свою очередь, зависит от эффективности его регенерации. В промысловых установках обычно применяется регенерация гликоля при атмосферном давлении. [6]
При концентрации гликоля около 0 1 М и менее и при прочих равных условиях ( рН - постоянная величина, концентрация гликоля невелика, но значительно больше концентрации периодата) вторым членом в знаменателе уравнения (7.8) можно пренебречь. [7]
Поскольку характерное время изменения концентрации гликоля в абсорбенте в элементе мало по сравнению со временем изменения концентрации на тарелке ( те т (), то можно принять, что за время пребывания абсорбента в контактном элементе массовая доля гликоля в абсорбенте на тарелке аа не изменяется. При этом решение упрощается. [8]
Технология регенерации должна обеспечить концентрацию гликолей, которая позволяет осушать газы до температуры, соответствующей заданной проектом точке росы газа в абсорбере. [9]
Вакуумная регенерация позволяет довести концентрацию гликоля до 99 2 % и выше. [10]
На рис. 7 показано изменение внутренних концентраций гликоля, глицерина, уксусной и соляной кислот в зависимости от внешней концентрации. При рассмотрении этого рисунка может показаться, что соляная кислота плохо отделяется от гликоля, глицерина или уксусной кислоты. В действительности соляная кислота очень хорошо отделяется от любого из трех указанных выше растворенных веществ. [12]
Эффективность процесса гликолевой осушки определяется концентрацией гликоля на входе в абсорбер, условиями контакта гликоля и осушаемого газа, а также скоростью циркуляции гликоля через абсорбер. [13]
Пусть скорость каждой реакции прямо пропорциональна концентрации гликоля и кислоты ( это наблюдается в присутствии постоянного количества кислотного катализатора); тогда можно провести следующий расчет. [14]
Особенно большое влияние на эффективность осушки оказывает концентрация гликоля на входе в абсорбер, которая, в свою очередь, зависит от эффективности регенерации гликоля. [15]