Cтраница 3
![]() |
Схема подключения излучателя к генератору. [31] |
Правильный подбор разделительной емкости, данных фильтра составляет одну из задач согласования выхода генератора с нагрузкой для получения оптимального режима. [32]
Конденсат из разделительной емкости Е-1 направляется в кон-денсатопровод, газ - в коллектор газосборного пункта, а насыщенный ДЭГ - через теплообменник Т-2 на установку регенерации УР. После предварительного подогрева в теплообменнике Т-2 насыщенный ДЭГ поступает в отпарную колонну установки регенерации. Пары воды сбрасываются через верхнюю часть колонны, а собирающийся в нижней части установки регенерированный ДЭГ перетекает в промежуточную емкость Е-2, подогревая по пути через теплообменник Т-2 поток насыщенного ДЭГ. С помощью дозировочного насоса Н-1 ДЭГ снова вводится в процесс. [33]
Конденсат из разделительной емкости Е-1 направляется в конденсатопровод, газ - в коллектор газосборного пункта, а насыщенный ДЭГ - через теплообменник Т-2 на установку регенераций УР. После предварительного подогрева в теплообменнике Т-2 насыщенный ДЭГ поступает в отпарную колонну установки регенерации. Пары воды отводятся через верхнюю часть колонны, а собирающийся в нижней части установки регенерированный ДЭГ перетекает в промежуточную емкость Е-2, подогревая по пути через теплообменник Т-2 поток насыщенного ДЭГ. С помощью дозировочного насоса Н-1 ДЭГ снова вводится в процесс. Установка регенерации и огневой подогреватель - общие для группового пункта. [34]
![]() |
Схема экстракции ароматических углеводородов гликолями. [35] |
Вода из разделительных емкостей Е-1 и Е-2 поступает в сборник Е-3, а оттуда направляется в теплообменник Т-1, где нагревается за счет теплоты насыщенного растворителя. Полученная в теплообменнике пароводяная смесь направляется в нижнюю часть отиарной колонны К-1 для улучшения процесса выделения углеводорода из растворителя. Освобожденный от углеводородов растворитель подается в верхнюю часть экстрактора Э-1. Деароматизированный продукт - рафинат, выходящий из верхней части экстрактора, охлаждается и направляется в нижнюю секцию промывной колонны К-2 для удаления следов растворителя. [36]
В установившемся режиме разделительная емкость Ср заряжена до напряжения источника питания. При включении тиристоров ТГ, ТГ и ТЗ, ТЗ происходит перезаряд коммутирующей емкости С0 через дроссель Lc, емкость Ср, дроссель L3 и нагрузку Z, параллельно которой включена компенсирующая емкость Скоып. [37]
![]() |
Схема установки регенерации метанола. [38] |
Водометанольный раствор из разделительной емкости при температуре 8 - 10 С поступает на склад, где отделяется от конденсата и накапливается в емкостях Е-8, откуда насосом Н-4 подается на установку регенерации. Раствор метанола нагревается в рекуперативном теплообменнике Т-1 до 40 - 50 С обратным потоком очищенной от метанола сбросовой воды и подается на тарелки ректификационной колонны К-1. Пары метанола поступают через верхнюю часть колонны в конденсатор-холодильник Х-1. Сконденсировавшийся метанол накапливается в рефлюксной емкости Е-1, откуда насосом Н-1 частично перекачивается на склад и на орошение верха колонны К-1 для поддержания температуры верха 80 - 85 С. Вода из куба колонны К-1 самотеком через рекуперативный теплообменник Т-1 попадает в емкость Е-2, откуда подается насосом Н-2 на склад. В схеме предусмотрена внутренняя циркуляция кубовой воды, подача ее насосом Н - З на тарелки питания. [39]
Сигнал фэп через разделительную емкость ( 2 мкф) подается на вход усилителя У4 - 1 и затем на вход низкочастотного осциллографа С1 - 19, на экране которого наблюдаются знак и амплитуда фэп. [40]
![]() |
Электрическая принципиальная схема Q, F -. метра. [41] |
Конденсатор с служит разделительной емкостью, препятствующей попаданию анодного напряжения на рабочий контур, а конденсатор Сч вместе с сопротивлением Rg создает отрицательное смещение на сетке левого триода, причем величина этого смещения зависит от ампли - туды колебаний в контуре, к которому подключена измерительная ячейка. [42]
На газосепараторах и разделительных емкостях с природным газом и жидкими углеводородами ( рабочее давление 60 кГ / см, температура 40) продолжительность работы латунных мембран достигает 4320 часов. [43]
![]() |
Согласующая цепочка.| Другая согласующая цепочка. [44] |
Эта цепочка позволяет устранить разделительную емкость; в этом случае легко получить добротность QL, равную 10 или даже больше. [45]