Блок - регенерация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! И как туда насыпалась она?!... Законы Мерфи (еще...)

Блок - регенерация

Cтраница 1


Блок регенерации универсальный, его можно использовать для комплектования установок осушки газа любого давления.  [1]

Блок регенерации выполняет следующие функции. Через усилитель на него поступают снимаемые с сигнальной пластины импульсы считывания, а цепями ввод чисел и вывод чисел он связан с регистрами, из которых поступает подлежащая хранению и в которые выдается считанная информация. В соответствии с поступающими от усилителя импульсами считывания ( при чтении и регенерации) или поступающими от регистра импульсами кода числа ( при записи) и согласно поступающим от блока селекторных импульсов управляющим импульсам запись, регенерация или чтение - блок регенерации вырабатывает отклоняющие напряжения, обеспечивающие управление перемещением электронного луча в пределах избранного запоминающего элемента экрана. Таким образом осуществляется создание на данном элементе экрана определенного потенциального рисунка, соответствующего О или 1 записываемой вновь ( при записи) или восстанавливаемой ( при регенерации и чтении) информации.  [2]

Блок регенерации является универсальным и может быть использован для комплектования установок осушки газа любого давления.  [3]

Блок регенерации состоит из емкости-накопителя, перегонного куба, дистилляционной колонны и дефлегматора. Гликоль нагревается при его контакте с жаровой трубой, расположенной внутри перегонного куба, в которую через горелку в качестве топлива подается осушенный газ. Из колонны обводненный ТЭГ, функционируя как флегма, стекает в перегонный куб, где при 493 К вода испаряется через дефлегматор в атмосферу, а концентрированный ТЭГ стекает в емкость-накопитель. Обводненный ТЭГ, проходя теплообменник, расположенный в накопителе, нагревается до 433 К - Из емкости-накопителя концентрированный ( регенерированный) ТЭГ забирается дозировочными насосами и подается в абсорбер. Для увеличения концентрации регенерированного ТЭГ в колонну подается десорбционный газ, в качестве которого используется газ, осушенный в абсорбере.  [4]

Блок регенерации пропана работает при неизменном технологическом режиме.  [5]

Блок регенерации фенола из экстрактных растворов - общий. Экстрактные растворы снизу обеих экстракционных колонн поступают на прием одного насоса, которым смесь подается в блок регенерации. Таким образом, с установки отводится смесь экстрактов. Для абсорбции фенола из паров азеотроп-ной смеси установлен двухступенчатый абсорбер. Абсорбентом в первой ступени является остаточное сырье, а во второй - часть получаемого на установке экстракта. Вначале азеотропная смесь контактирует в абсорбере с остаточным сырьем.  [6]

Блок регенерации изображений компенсирует спад интенсивности свечения люминофора. Требуемая частота регенерации зависит от многих факторов, в том числе и от длительности послесвечения люминофора, уровня освещенности в помещении и интенсивности электронного луча.  [7]

Блок регенерации тепла АВТ установки состоит из большого числа теплообменников, в которых поток нефти нагревается до 200 - 240 С горячими дистиллятами и циркуляционными орошениями. Глубина регенерации тепла в этом блоке ( отношение количества полученного нефтью тепла к общему количеству тепла горячих теплоносителей на установке) определяет главным образом расход прямого топлива в трубчатых печах АВТ. Поэтому проводится очень много работ по математическому моделированию схем теплообмена на АВТ с целью поиска оптимальной схемы. Такая оптимизация не может быть общей для всех АВТ и в некоторой степени индивидуальна, поскольку зависит от технологической схемы установки, варианта переработки нефти, состава самой нефти ( содержания в ней различных фракций) и других факторов. Однако в целом оптимизация схемы регенеративного теплообмена позволяет во всех случаях достигнуть важного результата - сократить энергозатраты на перегонку нефти.  [8]

В блоке регенерации ( см. рис. 120, б) отгон растворителя от депарафинированного масла осуществляется в четыре ступени. Раствор депарафинированного масла нагревается в теплообменниках 25, 27, 29 и пароподогревателе 30 и поступает последовательно в колонны 31а, 31, 36, Зба. Вниз колонны Зба подается водяной пар. Депарафинированное масло из этой колонны насосом 38 прокачивается через теплообменник 27 и холодильник 26 и выводится с установки. Сверху колонн 31а, 31 и 36 выводятся пары сухого растворителя, они проходят соответствующие теплообменники ( кроме паров из колонны 36) - 25, 29 и холодильники 24, 28, 41, где конденсируются и охлаждаются, и поступают в емкость 40, откуда насосом 39 сухой растворитель возвращается в блок кристаллизации.  [9]

В блоке регенерации орошение создается за счет охлаждения паров частью насыщенного раствора ДЭГа. Неконденсирующая часть паров ректификата после охлаждения сразу выводится из системы.  [10]

В блоке регенерации фурфурола из водных растворов продолжается перегонка до тех пор, пока весь объем из верхнего слоя раствора фурфурола в воде не будет исчерпан. При необходимости ремонта деаэраторов 5 и 8 сырье, из них откачивается в соответствующие емкости; если нужно освободить колонны 17 и 18 и другие аппараты экстракционного узла, продукты из них откачиваются в емкости экстрактного раствора.  [11]

12 Принципиальная схема ступенчато-противоточного регенератора ( основная. [12]

В блоке регенерации растворителя из растворов целевых продуктов процесса - основного очищенного и десорбпрованных рафинатов - должна достигаться высокая степень отпарки легкого растворителя от тяжелого компонента. Наличие даже ничтожных примесей легкого компонента в готовом продукте резко снижает температуру вспышки последнего и поэтому совершенно недопустимо.  [13]

В блоках регенерации раствора моноэтаноламина насыщенный раствор моноэтаноламина направляется в трубное пространство, а регенерированный раствор - в межтрубное.  [14]

Сравнительно просто блок регенерации азеотропного агента реализуется в тех случаях, когда добавление этого агента к базовой смеси приводит к образованию гетероазеотропов. Этим фактом и объясняется широкое использование гетероазеотропной ректификации в промышленности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4