Cтраница 1
Зависимость растворимости некото. [1] |
Подача чистого абсорбента на орошение абсорбера ведет к почти полному извлечению ацетилена из пирогазов. [2]
Пусть Ряб - давление паров чистого абсорбента в условиях абсорбции; раб - давление паров абсорбента в растворе; Р - общее давление; х - мольная доля абсорбируемого газа в растворе; у - мольная доля распределяемого газа в газовой фазе; уаб - мольная доля абсорбента в газовой фазе; улп - мольная доля инертных газов в газовой фазе. [3]
Пусть Раб - давление паров чистого абсорбента в условиях абсорбции; раб - давление паров абсорбента в растворе; Р - общее давление; х - мольная доля абсорбируемого газа в растворе; у - мольная доля распределяемого газа в газовой фазе; уаб - мольная доля абсорбента в газовой фазе; г / ин - мольная доля инертных газов в газовой фазе. [4]
Точки 1 и 2 соответствуют температурам кипения чистого абсорбента и чистого холодильного агента. [5]
Схема абсорбера. [6] |
Исходная газовая смесь поступает в низ абсорбера, а сверху противотоком подается чистый абсорбент. По мере движения газовой смеси вверх в ней уменьшается содержание извлекаемых компонентов вследствие растворения их в абсорбенте. В результате разделения из верхней части аппарата отводится газовая смесь, свободная от компонентов, подлежащих извлечению, а из куба выводится абсорбент, насыщенный извлекаемыми примесями. [7]
Раб - давление паров абсорбента над раствором, Раб - давление паров чистого абсорбента, X -мольная доля абсорбированного газа в растворе. [8]
При использовании относительных концентраций ( на 1 кг инерта - газа-носителя или чистого абсорбента) для каждого компонента получаются прямые рабочие линии, связывающие сопряженные концентрации этого компонента в газовой и жидкой фазах. Поскольку потоки инертов L и G по колонне постоянны и не зависят от содержания в них извлекаемых компонентов, то рабочие линии по каждому компоненту имеют одинаковый угол наклона, тангенс которого равен L / C. Место их расположения зависит от заданных концентраций, например начальных УН и конечных 3кг в газовой фазе. [9]
Простейшая схема абсорбционной холодильной уста новки. [10] |
Чтобы не уменьшалась поглотительная способность раствора, теплота абсорбции отводится охлаждающей водой и постоянно добавляется чистый абсорбент через дроссельный вентиль ДВ1 парогенератора ПГ. Полученный крепкий во-доаммиачный раствор перекачивается насосом Н в парогенератор ПГ, и цикл повторяется сначала. [11]
Рабочие и равновесные составы газовой и жидкой фаз при непрерывной абсорбции летучим абсорбентом.| К нахождению полюса при абсорбции летучим поглотителем. [12] |
Положение точки Х определяется составом исходного ( обычно - регенерированного) абсорбента; при использовании чистого абсорбента точка Хн совпадает с вершиной А треугольника. Исходная газовая смесь состоит из газа-носителя ( ГН) и поглощаемого компонента ( ПК); ее состав характеризуется точкой YH на стороне ГН - ПК треугольника. [13]
Чтобы не уменьшалась поглотительная способность раствора, теплота абсорбции отводится охлаждающей водой, и постоянно добавляется чистый абсорбент через дроссельный вентиль Д из генератора А. Полученный крепкий водоаммиачный раствор перекачивается насосом Я в генератор А ], и цикл повторяется сначала. При сравнении компрессионой и абсорбционной установок можно отметить, что генератор А в абсорбционной установке заменяет нагнетательный клапан поршневого компрессора, а абсорбер Л2 - всасывающий. [14]
График определения. [15] |