Cтраница 4
Дальнейшая очистка паров аммиака от паров воды и доведение концентрации до - е - 0 995 осуществляется в дефлегматоре, охлаждаемом обычно водой. Частичная конденсация паров приводит к образованию флегмы, стекающей обратно в ректификатор в количестве R к г на 1 кг пара, поступающего в конденсатор. [46]
![]() |
Влияние фактора А на разделяющую способность ректификатора. [47] |
На эффективность РРК, работающих по принципу термической ректификации, оказывает влияние тепловое число q, характеризующее отношение количества теплоты, подведенной к нагревательным секциям колонны, к количеству теплоты, подведенной к кубу. Возможной причиной этого является ухудшение равномерности образования флегмы при больших тепловых потоках. [48]
Температура отходящей из дефлегматоров воды дает представление о его работе в отношении питания колонны флегмой. Понижение температуры отходящей воды ниже нормы вызывает образование излишней флегмы, что приводит к увеличению удельного расхода пара. [49]
![]() |
Технологическая схема блока криптона и технологического кислорода. [50] |
Другая часть кислорода под давлением 1 2 - 1 3 ата поступает через теплообменник 13 в газгольдер техническото кислорода. Из конденсатора парожидкостная смесь подается в верхний конденсатор 7 криптоновой колонны для образования флегмы. Для подогрева технического кислорода через теплообменник 13 проходит часть воздуха - петлевого потока. [51]
При этом начинается экзотермическая реакция; реакционную колбу необходимо охлаждать, не допуская образования флегмы в обратном холодильнике. [52]
Этот кожух окружен вторым; по кольцевому пространству между обоими кожухами просасывается горячий воздух, нагреваемый в особых электрических подогревателях. Такой обогрев позволяет поддерживать внутри колонны ту же температуру, что, и снаружи, вследствие чего образование флегмы в колонне исключено. Орошение ее производится тем конденсатом, который образуется в насадке между колонной и холодильником. Эта последняя часть охлаждается струей воздуха или даже водой. При начале перегонки, пока колонна еще холодная, пары целиком конденсируются в ней, но затем она постепенно прогревается, и пары начинают проходить в рефлюксную часть колонны. Измерив температуру колонны в это время, введением нагрева самой колонны и продуванием воздуха с той же температурой в кольцевое пространство, выравнивают температуру паров в колонне и внешнего подогрева. Эту температуру в течение всей перегонки поддерживают, по возможности, одинаковой, отбирая 3 -ные фракции со скоростью 5 см3 в минуту. Перегонку прекращают, во избежание разложения нефти, когда температура в жидкости достигает 340 ( в парах 250 - 260), После этого нагревание прерывают, дают несколько остыть жидкости в колбе и включают вакуум ( 1 - 2 мм остаточного давления) и снова начинают перегонку, переводя температуры, полученные в вакууме, в температуры, соответствующие нормальному давлению. Полученные данные о количествах фракций на те или иные температурные интервалы отлагают на оси координат, нанося на них же прочие константы фракций вроде уд. [53]
Переохлаждение кислорода происходит за счет тепла испарения кубовой жидкости, поступающей в конденсатор-переохлади-тель после переохлаждения основного блока. Смесь парообразного и жидкого обогащенного кислородом воздуха из конденса-тора-переохладителя направляется в верхний конденсатор 5 криптоновой колонны, где используется в качестве теплоносителя для образования флегмы, орошающей криптоновую колонну. [54]
![]() |
Ректификационная колонка. [55] |
Для наблюдения за стеканием флегмы внутри колонки в муфте оставляют незакрашенную полосу. В iBepix - нюю, расширенную часть вакуумной муфты 2 помещается медный дефлегматор ( холодильник) 11, предназначенный для охлаждения паров отгоняемых углеводородов и образования флегмы. Выточенные резиновые пробки 12 обеспечивают устойчивость колонки при монтаже; дополнительно колонка закрепляется при помощи пружины и зажима. [56]