Отбор - азотная флегма - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Отбор - азотная флегма

Cтраница 1


Отбор азотной флегмы для подачи в газоанализатор обычно производят из соответствующего трубопровода возможно ближе к нижней колонне.  [1]

Только при очень большом числе тарелок в колонне и отборе азотной флегмы с очень малым содержанием кислорода содержание аргона в жидкости на тарелках может достигать 5 % и более.  [2]

3 Клапанная коробка воздуха петлевого потока.| Трехсливная тарелка 03800 им. усганои-ки КтК - 35 - 2. [3]

На рис. 1 - 31 изображена нижняя ректификационная колонна диаметром 2200 мм с отбором азотной флегмы промежуточной чистоты.  [4]

Разделительный аппарат установки БР-6 решен в виде колонны двукратной ректификации с отбором чистого продукционного азота из верхней колонны и с двумя отборами азотной флегмы - чистой и грязной - из нижней. Несмотря на ограниченное количество флегмы, характерное для установок низкого давления, в связи с вводом расширенного в турбодетандере воздуха в верхнюю колонну, принятая схема разделительного аппарата позволила при большой доле чистого азота получить высокий коэффициент извлечения кислорода из воздуха.  [5]

6 Колонна азотная диаметром 850 мм.| Верхняя колонна диаметром 3800 мм агрегата КтК - 35 - 2. [6]

Воздух отбирается в турбодетандер с 3 - й тарелки ( патрубок 7) через окна на внутренней обечайке вставки. Так же осуществляется через патрубок 8 отбор азотной флегмы промежуточной чистоты.  [7]

Максимальное содержание аргона на тарелках нижней колонны обычно не превышает 1 5 % в паре и 2 5 % в жидкости. Только при очень большом числе тарелок в колонне и отборе азотной флегмы с очень малым содержанием кислорода содержание аргона в жидкости на тарелках может достигать 5 % и даже больше. Число теоретических тарелок при расчете процесса ректификации по диаграмме равновесия для тройной смеси практически такое же, как и при расчете по диаграмме для бинарной смеси кислород - азот. Однако расчет процесса ректификации тройной смеси в нижней колонне необходим для определения содержания аргона в азотной флегме и кубовой жидкости, без чего не может быть проведен расчет процесса ректификации в верхней колонне.  [8]

9 Зависимость содержания кислорода в кубовой жидкости Xj от содержания кислорода в азотной флегме х при постоянных числах теоретических тарелок в нижней колонне п.| Зависимость содержания аргона х от. [9]

Максимальное содержание аргона на тарелках нижней колонны обычно не превышает 1 5 % в паре и 2 5 % в жидкости. Только при очень большом числе тарелок в колонне и отборе азотной флегмы с очень малым содержанием кислорода содержание аргона в жидкости на тарелках может достигать 5 % и более. Число теоретических тарелок при расчете процесса ректификации по диаграмме равновесия для тройной смеси практически такое же, как и при расчете по диаграмме для бинарной смеси кислород-азот. Однако расчет процесса ректификации тройной смеси в нижней колонне необходим для определения содержания аргона в азотной флегме и кубовой жидкости, без чего не может быть проведен расчет процесса ректификации в верхней колонне.  [10]

Однако это верно только в том случае, когда азотной флегмы достаточно для обеспечения процесса ректификации в верхней части верхней колонны. Поэтому для каждого аппарата необходимо установить оптимальное положение азотного дроссельного вентиля ( отмечается в паспорте аппарата), при котором концентрация и отбор азотной флегмы обеспечивают максимальное извлечение кислорода из воздуха. Практически концентрацию жидкого азота в карманах конденсатора поддерживают всегда близкой к концентрации отходящего азота в верхней колонне.  [11]

Однако это верно только в том случае, когда азотной флегмы достаточно для обеспечения процесса ректификации в верхней части верхней колонны. Поэтому для каждого аппарата необходимо установить оптимальное положение азотного дроссельного вентиля ( отмечается также в паспорте аппарата), при котором концентрация и отбор азотной флегмы обеспечивают максимальное извлечение кислорода из воздуха. Практически концентрацию жидкого азота в карманах конденсатора поддерживают всегда близкой к концентрации отходящего азота в верхней колонне.  [12]

Однако это верно только в том случае, когда азотной флегмы достаточно для обеспечения процесса ректификации в верхней части верхней колонны. Поэтому для каждого аппарата необходимо установить оптимальное положение азотного дроссельного вентиля ( отмечается также в паспорте аппарата), при котором концентрация и отбор азотной флегмы обеспечивают максимальное извлечение кислорода из воздуха. Практически концентрацию жидкого азота в карманах конденсатора поддерживают всегда близкой к концентрации отходящего азота в верхней колонне.  [13]

Регулирование процесса ректификации и теплового режима сводится к поддержанию в заданных пределах уровней жидкости, сопротивлений в ректификационных колоннах и составов продуктов разделения воздуха. Состав продуктов разделения воздуха в нижней колонне регулируют азотным дроссельным вентилем, изменяя количество отбираемой жидкости из карма-ков на орошение верхней колонны. При этом изменяется и состав кубовой жидкости вследствие изменения количества флегмы, поступающей на орошение нижней колонны. При уменьшении отбора азотной флегмы из карманов нижней колонны концентрация азота в ней повышается. Количество флегмы, стекающей в нижнюю колонну, увеличивается, концентрация кислорода в кубовой жидкости уменьшается, а уровень жидкости в кубе возрастает. При этом дроссельный вентиль кубовой жидкости приоткрывают, чтобы уровень в кубе оставался в заданных пределах. Концентрация азота, отходящего из верхней колонны, зависит от количества и концентрации азотной флегмы, поступающей из карманов нижней колонны.  [14]

Состав продуктов разделения в нижней колонне можно регулировать только азотным дроссельным вентилем, изменяя отбор жидкости из карманов конденсатора. При этом соответственно меняется и состав кубовой жидкости вследствие изменения распределения азота между верхними и нижними тарелками нижней колонны. С помощью кислородного дроссельного вентиля регулируют только уровень жидкости в кубе, поддерживая его на заданной высоте. При уменьшении отбора азотной флегмы из карманов конденсатора концентрация азота в ней повышается. Избыток азотной флегмы стекает в нижнюю часть колонны, и концентрация кислорода в кубовой жидкости понижается, а уровень жидкости в кубе возрастает. В данном случае кислородный дроссельный вентиль слегка открывают с тем, чтобы уровень жидкости в кубе перестал повышаться и достиг нормы.  [15]



Страницы:      1