Cтраница 2
Углекислый газ выпадает в жидкости испарителя, проскакивает в ректификационную колонну, где забивает тарелки и откладывается в дроссельном вентиле. Забивка колонны и вентилей твердой углекислотой нарушает работу установки, вследствие чего разделительный аппарат периодически останавливают на отогрев. [16]
Учитывая, что в жидкости испарителя после фильтра остается СО2 около 30 Сма / ма, описанный способ очистки может найти применение в случае, когда в жидком кислороде допускается высокое содержание двуокиси углерода. [17]
Двуокись углерода находится в жидкости испарителя как в растворенном состоянии, так и в виде взвешенных твердых частиц. Если исходить из опубликованных опытных данных по растворимости СОа в жидком азоте, кислороде и их смесях, в раствор может перейти не более 5 - б сма СО2 на литр жидкости испарителя. Избыточное количество двуокиси углерода должно находиться в жидкости испарителя в виде твердых частиц. [18]
Для адсорбции ацетилена из жидкости испарителя применяются крупнопористый и мелкопористый силикагели, а также активный глинозем. [19]
Меньшее содержание азота в жидкости испарителя позволяет несколько увеличить подачу жидкого азота в верхнюю колонну и тем самым увеличить флегмовое число. [20]
![]() |
Схема прибора для определения ацетилена в жидком кислороде конденсационным методом. [21] |
Пробу жидкого кислорода или жидкости испарителя заливают в колбу /, помещенную в ящик со шлаковой ватой. Предварительно колбу снаружи охлаждают той жидкостью, которую анализируют. Герметичность пробки проверяют, заливая воду. Змеевик-вымораживатель опущен в сосуд Дьюара 8, заполненный жидким кислородом. Так как кран 5 закрыт, то весь испаряющийся кислород или жидкий воздух проходит через змеевик, а содержащийся в пробе ацетилен вымораживается на его стенках. После испарения всей жидкости колбу и змеевик продувают в течение 10 мин газообразным азотом из баллона ( или из установки), чтобы удалить из системы кислород и вытеснить в змеевик остатки ацетилена из колбы. После окончания продувки к змеевику присоединяют два-три поглотителя Петри 9, содержащих по 10 м3 раствора Илосвая каждый. [22]
В конденсатор аргонной колонны подается жидкость испарителя, образующиеся пары направляются в соответствующее сечение верхней колонны. Отбор газообразного азота из-под крышки конденсатора воздухоразделительною аппарата не влияет на процесс ректификации в нем: испаритель аргонной колонны играет роль выносного конденсатора. Этим обусловливается несколько более высокая степень извлечения аргона. [23]
![]() |
Схема включения адсорберов ацетилена в воздухо-разделительном апланате. 1 - адсорберы. 2 - фильтры. [24] |
Защита аппаратов адсорбцией ацетилена из жидкости испарителя позволила резко снизить число взрывов кислородных установок. [25]
Если концентрация суммы углеводородов в жидкости испарителя БВК более 400 мг - С / дм3, то необходимо во всех случаях немедленно прекратить подачу криптонового концентрата на БВК и поставить его на отогрев. [26]
В отечественных установках для фильтрации жидкости испарителя и жидкого кислорода от твердых частиц двуокиси углерода применяются фильтрующие перегородки из пористой керамики и пористого металла. [27]
В некоторых кислородных установках фильтры жидкости испарителя конструктивно соединены с адсорберами ацетилена. Такое решение позволяет уменьшить количество вентилей и сделать аппараты более компактными. В то же время практика эксплуатации установок показывает, что из-за такого совмещения аппаратов возникает ряд неудобств, связанных с различной длительностью работы фильтров и адсорберов до отогрева. Кроме того, несколько затруднены контроль за работой аппаратов, осмотр и замена фильтрующих элементов и адсорбента. [28]
![]() |
Размер пор фильтров ( в микронах из пористой бронзы в зависимости от размера частиц исходного порошка. [29] |
В отечественных установках для фильтрации жидкости испарителя и жидкого кислорода с целью очистки их от твердых частиц двуокиси углерода применяют фильтрующие перегородки из пористой керамики и пористого металла. [30]