Cтраница 1
Понижение температуры абсорбции приводит к повышению извлечения целевых компонентов, но снижает селективность процесса вследствие возрастания растворимости углеводородов в аминовых растворах и увеличивает вероятность гидратообразования. [1]
Понижение температуры абсорбции будет благоприятно влиять на процесс очистки и в некоторой степени даже повысит селективность процесса, но может привести к понижению вязкости абсорбента и, следовательно, отрицательно отразится на эффективности массообменных процессов. Поэтому при низких парциальных давлениях кислых компонентов предпочтение следует отдавать хемосорбционной или адсорбционной очистке. [2]
Схема очистки воздуха ( или других газов от следов С02 раствором едкого натра. [3] |
Понижение температуры абсорбции, проводимой под давлением, позволяет применять органические абсорбенты, использование которых при обычной температуре затруднено из-за высокой упругости их паров. Сочетание трех благоприятных факторов - давления, низкой температуры и эффективного абсорбента определяет преимущества метода низкотемпературной абсорбции. [4]
Понижение температуры абсорбции приводит к повышению степени конденсации всех углеводородов, но скорость увеличения степени конденсации для тяжелых компонентов газа выше, чем для легких. [5]
С понижением температуры абсорбции без изменения коэффициента извлечения целевых компонентов резко уменьшается расход абсорбента, или наоборот, при том же расходе абсорбента может быть увеличено извлечение целевых фракций из газа. [6]
При понижении температуры абсорбции окислов азота до - 10 С количество выделившейся окиси азота составляет всего Vs часть растворенной окиси азота. Часть двуокиси азота не успевает прореагировать с водой и накапливается в виде растворенного газа. [7]
В нашем случае расчеты показывают, что при понижении температуры абсорбции в К-4 с 45 до 30 С даже с меньшим количеством абсорбента ( на 15 %) получается извлечение пропан-пропиленовой фракции 97 5 % от потенциала. Уменьшение расхода абсорбента увеличивает относительное количество фракций С3 - Од в насыщенном абсорбенте и, следовательно, снижает его температуру на 5 - 7 град. [8]
Для увеличения степени извлечения этана могут быть использованы следующие пути: повышение давления абсорбции до 60, а иногда и до 100 am; понижение температуры абсорбции до умеренных температур порядка 10 - 30 С; установка дополнительного абсорбера для улавливания этана и пропана из газов высокого давления, выделяющихся при снижении давления насыщенного абсорбента. Однако для выпуска концентрированного этана требуются значительные затраты, вследствие чего метод абсорбции становится малоподходящим. Более приемлемым в данном случае является применение комбинированной абсорбционно-конденсационной низкотемпературной схемы или чисто конденсационной, при которой удается уловить до 70 - 85 % этана. [9]
Дальнейшее понижение температуры обусловливает сдвиг кривых в сторону увеличения степени извлечения в среднем на 1 0 - 1 5 % по шкале ф на каждый градус понижения температуры абсорбции. [11]
Высокие давления и пониженные температуры при абсорбции СО применяются в связи со сравнительно небольшой поглотительной способностью медно-аммиачных растворов по отношению к СО. С увеличением давления и понижением температуры абсорбции поглотительная способность медно-аммиачных растворов возрастает. Однако применение слишком низких ( минусовых) температур лимитируется увеличением при этом вязкости медно-аммиачных растворов и возможностью их кристаллизации. Кроме того, при понижении температуры ниже 15 С скорость абсорбции СО медно-аммиачными растворами заметно падает. [12]
С повышением давления степень извлечения компонентов из газа увеличивается. Степень извлечения повышается также при понижении температуры абсорбции. [13]
В связи с тем что на Азербайджанском ГПЗ температура процесса абсорбции высокая, использование легкого абсорбента привело бы к большим его потерям. Вопрос использования абсорбента с меньшей молекулярной массой должен решаться в зависимости от понижения температуры абсорбции. [14]