Cтраница 3
![]() |
Групповой фильтр жидкости испарителя.| Фильтр-адсорбер жидкости испарителя. [31] |
В некоторых кислородных установках фильтры жидкости испарителя конструктивно соединены с адсорберами ацетилена. [32]
Когда дроссельные вентили на потоке жидкости испарителя и жидкого азота из карманов нижней колонны займут рабочее положение и уровни жидкостей в испарителе нижней колонны и в конденсаторе достигнут рабочих параметров, приступают к окончательному регулированию процесса ректификации воздухоразделительной установки. [33]
При включении аргонной колонны часть жидкости испарителя ( больше половины) испаряется в аргонном конденсаторе и поступает в верхнюю колонну в виде пара. Полученную в результате этого флегму используют для орошения аргонной колонны и той части верхней колонны, которая расположена ниже места слива жидкости из аргонной колонны. [34]
На рис. П-83 изображен фильтр-адсорбер жидкости испарителя установки производительностью 30 м3 / ч кислорода. Адсорбер совмещен с фильтром для двуокиси углерода. Адсорбент засыпан непосредственно в корпус аппарата. Небольшие адсорберы не имеют нажимных решеток. [35]
На рис. П-83 изображен фильтр-адсорбер жидкости испарителя установки производительностью 30 мя / ч кислорода. Адсорбер совмещен с фильтром для двуокиси углерода. Адсорбент засыпан непосредственно в корпус аппарата. Небольшие адсорберы не имеют нажимных решеток. [36]
В промышленных аппаратах содержание ацетилена в жидкости испарителя, как правило, не достигает значений, превышающих величину растворимости ацетилена в жидких азото-кислородных смесях. [37]
![]() |
Схема включения колонны для получения криптонового концентрата. [38] |
Чтобы обеспечить эту колонну флегмой, жидкость испарителя из основного воздухоразделительного аппарата ( после охладителя и адсорберов ацетилена) подают в конденсатор. Газообразный кислород поступает в среднюю часть криптоновой колонны и, поднимаясь по тарелкам, промывается жидкостью, стекающей из трубок конденсатора. [39]
Зная необходимый объем адсорбента, количество жидкости испарителя, протекающее через адсорбер, и принимая скорость протекания жидкости через адсорбер равной 25 - 30 смя / мин при одном адсорбере и 50 - 60 см Л1мин при двух адсорберах, вычисляют площадь поперечного сечения и диаметр адсорбера, а затем высоту слоя адсорбента. Полученную высоту слоя адсорбента обычно увеличивают на 25 - 30 %, учитывая возможность случайного увеличения содержания ацетилена в воздухе. [40]
![]() |
Изотермы адсорбции. [41] |
Указанные мероприятия способствуют повышению эффективности очистки жидкости испарителя от обнаруженных в воздухе углеводородов в существующих адсорберах, но не являются коренным решением вопроса. [42]
Определим 2Ж и, поступающую с жидкостью испарителя на середину колонны. [43]
Во всех случаях использование охладителей азота и жидкости испарителя позволяет, уменьшая испарение при дросселировании, улучшить условия ректификации в основной и аргонной колоннах. [44]
Очистка от ацетилена осуществляется адсорбцией его из жидкости испарителя с помощью силикагеля. Такой способ обеспечивает полную очистку от ацетилена. [45]