Cтраница 1
Абсорбционная емкость химического абсорбента мало зависит от парциального давления кислых компонентов в очищаемом газе. Хемосорбенты отличаются высокой теплотой абсорбции, что требует в ряде случаев промежуточного охлаждения раствора. При десорбции же необходимы значительные затраты тепла. [1]
Абсорбционная емкость химического абсорбента мало зависит от парциального давления кислых компонентов в очищаемом газе. Хемосорбенты отличаются высокой теплотой абсорбции, что требует в ряде случаев промежуточного охлаждения раствора, а для десорбции кислых газов необходимы значительные затраты тепла. [2]
Для очистки больших количеств высокосернистого газа наиболее экономически целесообразно применение физических и химических абсорбентов, для тонкой очистки газов широко используют различные твердые сорбенты - активные угли, цеолиты и др., а также нетрадиционные адсорбенты на основе оксидов металлов. Для очистки от сероводорода вентиляционных выбросов широко применяются методы каталитического окисления, а для доочистки отходящих газов установок Клаусса - две группы методов: 1) продолжение реакции Клаусса. [3]
Двухъярусный сетчатый транспортер фирмы Жан Рати длн леденцовой карамели. [4] |
Для обеспечения относительной влажности ниже 50 % одновременно с охлаждением воздуха применяют его осушку химическими абсорбентами: этиленгликолем, хлористым натрием, хлористым литием. По море того как абсорбент растворяется, он непрерывно регенерируется, проходя через змеевики, обогреваемые паром низкого давления. [5]
Этот фактор при низких концентрациях двуокиси углерода незначителен, но возрастает с увеличением давления, когда химические абсорбенты делаются насыщенными. [6]
Благодаря тому, что в качестве абсорбента используется собственный газовый конденсат, появляется возможность обеспечения очистки газа без введения дополнительного химического абсорбента и процесса его регенерации, что существенно снижает затраты на осуществление процесса очистки. [7]
Низкая теплоемкость физических абсорбентов в сочетании с низкой теплотой растворения кислых компонентов сокращает энергетические затраты на процесс очистки газа по сравнению с химическими абсорбентами. [8]
Система десульфурации, используемая в процессе КОГ, основана на конверсии органических сернистых соединений в HjS, который затем удаляется из газового потока с помощью химического абсорбента. [9]
Принципиальная схема установки. [10] |
В физических абсорбционных процессах в качестве абсорбентов применяют диметиловый эфир полиэтиленгликоля ( селексол-процесс), N-метилпирролидон, пропиленкарбонат ( флюор-процесс) трибутил-фосфат, ацетон, метанол и др. В качестве химических абсорбентов ( хе-мосорбентов) широко используют амины, щелочь, аммиак, карбонат калия и др. Из комбинированных абсорбционных процессов, использующих в качестве поглотителя смесь физических и химических поглотителей, наиболее широкое практическое распространение получил процесс Сульфинол с использованием сульфолана и диизопропано-ламина. [11]
В физических абсорбционных процессах в качестве абсорбентов применяют диметиловый эфир полиэтиленгликоля ( селексол-про-цесс), N-метилпирролидон, пропиленкарбонат ( флюор-процесс) три-бутилфосфат, ацетон, метанол и др. В качестве химических абсорбентов ( хемосорбентов) широко используют амины, щелочь, аммиак, карбонат калия и др. Из комбинированных абсорбционных процессов, использующих в качестве поглотителя смесь физических и химических поглотителей, наиболее широкое практическое распространение получил процесс Сульфинол с использованием суль-фолана и диизопропаноламина. [12]
Принципиальная схема установки осушки природного газа гликолями. [13] |
В физических абсорбционных процессах в качестве абсорбентов применяют диметиловый эфир полиэтиленгликоля ( селексол-процесс), N-метилпирролидон, пропиленкарбонат ( флюор-процесс) трибутил-фосфат, ацетон, метанол и др. В качестве химических абсорбентов ( хе-мосорбентов) широко используют амины, щелочь, аммиак, карбонат калия и др. Из комбинированных абсорбционных процессов, в которых используют в качестве поглотителя смесь физических и химических поглотителей, наиболее широкое практическое распространение получил процесс Сульфинол с использованием сульфолана и диизопропа-ноламина. [14]
При низких и средних парциальных давлениях кислых газов поглотительная способность алканоламиновых абсорбентов возрастает по отношению к сероводороду и диоксиду углерода. В этой области химические абсорбенты могут конкурировать с физическими растворителями. [15]