Cтраница 1
Эффективная осушка трудно сжижаемых газов достигается пропусканием их через ловушку, охлаждаемую жидким азотом, при этом происходит вымораживание влаги. [1]
В процессе эксплуатации магистрального газопровода при недостаточно эффективной осушке газа может произойти полная или частичная его закупорка в результате отложения кристаллогидратов, образующихся при наличии влаги в газе и при определенных давлении и температуре. Гидраты углеводородных газов представляют собой белые кристаллы, похожие на снег, а при уплотнении напоминают лед. [2]
В органической химии их применяют главным образом для эффективной осушки растворителей. Осушка растворителей простым выдерживанием над порошком пли гранулами требует довольно длительного времени и последующей отгонки или фильтрования; вероятно, более целесообразно использовать перемешивание или аппарат Сокслета, как в описанной ниже методике этерификации. [3]
![]() |
Варианты компоновки контактно-сепарационных элементов ГПР-362. [4] |
Как видно из данных, модернизация ТНГГ не обеспечивает эффективную осушку газа. [5]
Внутренняя ловушка 4 не дает возможности капелькам рабочей жидкости подниматься вверх, чем обеспечивается эффективная осушка паровой струи. Точно нанесенные отверстия 5 на паропроводе позволяют получить требуемую скорость и плотность потока пара из каждого сопла. Положение охлаждаемого колпачкового отражателя 6 точно фиксировано над верхним соплом насоса благодаря тому, что отражатель жестко закреплен на водоохлаждаемой стенке насоса. Эжекторная ступень 7 обеспечивает дополнительное фракционирование масла и, кроме того, повышает противодавление срыва. Маслоотражатель 8 сводит до минимума потери рабочей жидкости даже в том случае, если насос находится не в рабочем режиме. Описанная конструкция насоса при диаметре впускного патрубка 150 мм и длине корпуса 600 мм имеет скорость откачки воздуха 2 400 л / сек. [6]
![]() |
Результаты испытаний технологической нитки № 6 УКПГ 12. [7] |
Как видно из данных, представленных в табл. 7.1, модернизация ТНГГ не обеспечивает эффективную осушку газа. [8]
Обычно количество последнего ( - воздух или газ) ( Колеблется от нескольких литров до нескольких сот литров. Подобный анализ, требующий, как правило, предварительного концентрирования определяемых компонентов, невозможен без тщательной и эффективной осушки, проб. [9]
Наличие воды в растворителе катализирует реакцию H2S и SO2, ведущую к образованию серы. Использование этого процесса дает возможность в одной технологической установке осуществлять комплексную обработку природного газа - извлечение H2S, эффективную осушку газа и получение серы. [10]
![]() |
Влияние высоты слоя сорбентов на эффективную емкость цеолитов СаА но отношению к ацетилену. [11] |
Причинойненормальнойработы слоев I и IV является, по-видимому, попадание влаги в процессе активации и регенерации цеолитов воздухом, предварительно осушенным в силикагелевом адсорбере. Опыт работы показывает, что силикагель при низких давлениях и температуре 25 - j - 35 С не производит эффективной осушки воздуха. [12]
Процесс регенерации насыщенного влагой диэтиленгликоля ( НДЭГ), используемого для осушки природного газа непосредственно на промыслах, проводят под вакуумом от - 0 75 атм. При этом остаточное содержание влаги в регенерированном осушителе ( РДЭГ) должно составлять 1 0 - 2 0 % масс., чтобы обеспечить эффективную осушку природного газа в абсорберах. [13]
К тому же выводу можно прийти, рассматривая не пенообразование, а набухание в соленом отсеке; при наличии перегородки между отсеками, выполненной не до верха барабана, действительный уровень в соленом отсеке оказывается ограниченным, так как он не может сколько-нибудь существенно превысить перегородку между отсеками. Если бы последняя была выполнена по всему поперечному сечению барабана, то никаких ограничений для: подъема действительного уровня в соленом отсеке не было бы и он мог бы подняться так высоко, что оставшейся высоты парового объема не хватило бы для эффективной осушки пара второй ступени испарения. [14]
Таким образом, для неоднородных пластов степень осушки значимо определяется количеством прошедшего через рассматриваемый участок газа, неоднородностью и числом циклов. Наиболее значительно влияние фактора х - количества нагнетаемого газа. Отсюда следует, что эффективной осушки слоисто-неоднородной пористой среды можно ожидать лишь в призабойной зоне скважин. [15]