Метода - осушка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Метода - осушка

Cтраница 1


1 Схема адсорбц. установки для осушки газов. / н 8 -сепараторы. 2-адсор-беры иа стадии осушки. 3 н 4-адсорберы соотв. на стадиях охлаждения и подогрева. 5-подогреватель газа. 6-охладитель газа. 7-холодильник.| Схема осушки прир. газа. / и 3-сепараторы. 2 -теплообменник. 4-разде-литель гликоля и конденсата. 5-устаиовка регенерации гликоля. 6-фнльтр. [1]

Методы осушки, при к-рых происходит конденсация влаги, основаны на уменьшении равновесной влажности газа при снижении его т-ры. Затем газ подается в теплообменник, в к-ром охлаждается обратным потоком холодного осушенного газа. В целях предотвращения отложений на стенках аппаратов н трубопроводов твердых газовых гидратов в теплообменнике газ смешивается с ингибитором гидратообразования-80 % - ным водным р-ром этиленгликоля или конц.  [2]

Методы осушки цеолитами и дегазации масла разработаны на основании процессов массопередачи, которые широко применяются в химической технологии. Массопере-дача, как и теплопередача, является сложным процессом, включающим в себя перенос вещества в пределах одной фазы, а также перенос вещества через поверхность раздела в другую фазу. При теплопередаче тепло передается из одной среды в другую, как правило, через твердую перегородку, а массопередача происходит через границу раздела соприкасающихся фаз. В промышленности применяются в основном процессы массопередачи между газовой и жидкой, между газовой и твердой, между жидкой и твердой и между двумя жидкими фазами. Массопередача включает в себя следующие процессы: 1) абсорбцию - поглощение газа жидкостью, реже твердым веществом ( абсорбция газов металлами - акклюзия), причем поглощение происходит не поверхностью, а всей массой поглотителя. Обратный процесс выделения поглощенного газа называется десорбцией; 2) адсорбцию - поглощение компонента газа, пара или раствора поверхностью твердого пористого поглотителя. Обратный процесс ( десорбцию) можно использовать для восстановления как поглотителя, так и поглощенного вещества; 3) кристаллизацию - переход вещества из жидкой фазы в твердую в результате изменения растворимости при понижении температуры; 4) растворимость - процесс, обратный кристаллизации; 5) реактификацию - разделение смесей путем многократного обмена компонентами между жидкой и газовой фазами, которые, как правило, движутся противотоком друг к другу; 6) сушку - удаление влаги из материала; 7) экстракцию - извлечение вещества, растворенного в жидкости, другой жидкостью, которая не смешивается или только частично смешивается с первой.  [3]

Методы осушки газа и применяемая аппаратура излагаются на основе опыта эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений Советского Союза и временных рекомендаций по подготовке газа к транспорту, разработанных ВНИИгазом.  [4]

Методы осушки газа с применением жидких поглотителей являются более распространенными. Технологический процесс в этом случае легко автоматизируется. Сушку проводят для газов, работающих под любым давлением. Важной особенностью является совмещение процесса осушки с процессом очистки от сероводорода.  [5]

Методы осушки жидких органических веществ, таких как хладоны и холодильные масла, условно разделяют на специальные и универсальные.  [6]

Описаны методы осушки и сепарации природного газа, стабилизации конденсата и товарных продуктов, получаемых n: t него, очистки газа от сероводорода и углекислоты. Приведены технология н технические средства транспорта и храпения газа и конденсата, а также методы сжижения природного газа, его хранение н регазификация. Рассмотрены показатели надежности эксплуатации газоснабжающих систем.  [7]

Независимо от метода осушки применение печи имеет большое значение для успешного ремонта герметичных агрегатов. Печь служит, во-первых, для нагревания внутренних деталей ( включая обмотку двигателя) до сборки. Это ведет к испарению большей части влаги. Во-вторых, в печах нагревают после сборки компрессоры, испарители, конденсаторы или агрегаты с целью ускорения сушки и удаления влаги из пор металла и карманов. Большинство карманов находится в сварных швах или в изоляции обмотки двигателя. Необходимо удалить всю влагу из изоляции обмотки двигателя до включения электрического тока.  [8]

При помощи опытно-промышленной установки метод осушки трансформаторного масла синтетическими цеолитами ( молекулярными ситами) успешно прошел производственные испытания. Конструкция установок настолько проста, что любая энергосистема или промышленное предприятие могут изготовить их своими силами.  [9]

10 Автоматическая безнагревная установка осушки воздуха. [10]

Работа установок УОВ-Б основана на методе короткоцикловой адсорбционной безнагревной осушки сжатого воздуха Влажный сжатый воздух попеременно пропускают снизу вверх через слой сорбента в одном из двух циклически переключаемых адсорберов. Регенерация увлажненного сорбента осуществляется путем противо-точной продувки его в атмосферу частью потока осушенного воздуха, предварительно редуцированного до давления, близкого к атмосферному. Переключают адсорберы с операции осушки на регенерацию сорбента и обратно через короткие промежутки времени, недостаточные для установления состояния равновесия по водяным парам между воздухом и сорбентом.  [11]

12 Продолжительность фильтрации гачей с растворителями МЭК-толуол и ацетон - МТБЭ. [12]

В ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ рассмотрено влияние воды на процесс депарафинизации и методы осушки растворителя.  [13]

Комитет ставит перед собой следующие первоочередные задачи: продолжить разработку международного кодекса по технике безопасности на магистральных газопроводах, изучить влияние EhS и СОа, содержащихся в транспортируемых газах, на коррозию газопроводов, разработать единую методику измерения больших количеств газа ( в частности, с помощью диаф-рагменных расходомеров), изучить проблемы, возникающие в связи с подземным хранением газа, методы осушки и очистки газа от пыли, вопрос о возможности уменьшения шума на компрессорных станциях.  [14]

Содержит подробную классификацию растворителей; эмпирические и теоретические уравнения, выражающие температурную зависимость плотности, показателя преломления, поверхностного натяжения, вязкости, теплоты испарения, а также данные по критическим температурам и критическим давлениям, температурам замерзания, электрическим и оптическим свойствам; таблицы физических констант и отдельные таблицы температур кипения и замерзания, диэлектрических постоянных и дипольных моментов для 254 растворителей. Кроме того, в книге приведены критерии чистоты, методы осушки и определения влажности растворителей и собраны наиболее надежные из описанных в литературе методов очистки растворителей; приведена обширная библиография, состоящая из ссылок более чем на 2000 книг и журнальных статей.  [15]



Страницы:      1    2