Потери - амин - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Потери - амин

Cтраница 1


Потери амина за счет адсорбции на твердом на порядок превышают потери растворителя за счет растворимости амина в водной фазе и зависят от типа пульпы, а также условий проведения процесса. Анализ различных образцов межфазных взвесей показал, что пирит, находящийся в пульпе от кислотного выщелачивания, может быть источником адсорбционных потерь растворителя.  [1]

Потери амина складываются из уноса реагента с уходящим газом, разложения амина и потерь его за счет образования нерегенерируемых соединений) и механических утечек раствора, имеющих место при недостаточной плотности системы.  [2]

Потери амина в паровой фазе определены на основании данных об упругости паров. Потери в результате механического уноса относятся к установкам, абсорберы которых оборудованы обычными коагуляторами. Потери амина и воды при регенерации раствора равны соответственно 0 195 и 195 кг на 1000 м3 кислых газов.  [3]

Потери амина в результате растворимости составляют, согласно результатам определений, 24 г U3O8 на 1 м3 исходного раствора.  [4]

5 Летучесть водных растворов моноэтаноламина [ XVI. 30 ]. [5]

Чтобы потери амина с верхним продуктом были незначительными, темларатура верхней тарелки должна составлять 65 - 88 С. Зависимость парциального давления моиоэтаноламина от температуры контакта показана на рис. XVI. В этих условиях питание предварительно подогревают до температуры, немного превышающей 93 С. Коэффициент орошения при десорбции раствора гликоля-амина составляет от 0 09 до 0 12 л поды на I н м3 кислого газа, извлекаемого во время десорбции ( XVI. При температурах, допустимых с точки аре-вия предотвращения избыточной коррозии, полная регенерация ненасыщенного раствора невозможна.  [6]

7 Летучесть водных растворов моноэтаноламина [ XVI. 30 ]. [7]

Чтобы потери амина с верхним продуктом были незначительными, температура верхней тарелки должна составлять 65 - ВВ С. Зависимость парциального давления моноэтаноламина от температуры контакта показана на рис. XVI. В этих условиях питание предварительно подогревают до температуры, немного превышающей 93 С. Коэффициент орошения при десорбции раствора гликоля-амина составляет от 0 09 до 0 12 л поды на 1 н м3 кислого газа, извлекаемого во время десорбции [ XVI. При температурах, допустимых с точки зрения предотвращения избыточной коррозии, пол-ная регенерация ненасыщенного раствора невозможна.  [8]

9 Летучесть волнык. растворов моноэтаноламина [ XVI. 30 ]. [9]

Чтобы потери амина с верхним продуктом были незначительными, темларатура верхней тарелки должна составлять 65 - 88 С. Зависимость парциального давления моиоэтаноламина от температуры контакта показана на рис. XVI. В этих условиях питание предварительно подогревают до температуры, немного превышающей 93 С. Коэффициент орошения при десорбции раствора гликоля-амина составляет от 0 09 до 0 12 л воды на 1 н м3 кислого газа, извлекаемого во время десорбции [ XVI. При температурах, допустимых с точки эре-кия предотвращения избыточной коррозии, полная регенерация ненасыщенного раствора невозможна.  [10]

В частности, потери аминов с кислым газом, выходящим из колонны регенерации аминов, определяют плотность орошения колонны.  [11]

На основании этих данных логично предположить, что потери амина в Уорленде определяются содержанием двуокиси углерода, а в Окотоксе - двуокиси и сероокиси углерода и сероуглерода. Из соотношения концентраций СО2 в неочищенном газе следует, что на реакцию с С02 в Окотоксе должно расходоваться ( 11 63: 1 31) 44 390кг моноэтаноламина на 10е м3 газа. Следовательно, остальные 765 - 390 375 кг теряются в результате реакции с сероуглеродом и сероокисью. Теоретически на реакцию с 100 ж3 сероуглерода или сероокиси углерода должно расходоваться 512 кг моноэтанол-амина.  [12]

Одним из важнейших технологических, эксплуатационных и экономических показателей процессов аминовой очистки является расход или потери амина в ходе эксплуатации. Поэтому большой интерес представляет вопрос о влиянии полисульфидного ингибитора на термохимическое разложение амина.  [13]

Одним из важнейших технологических, эксплуатационных и экономических показателей процессов аминовой очистки является расход или потери амина в ходе эксплуатации. Поэтому большой интерес представляет вопрос о влиянии полисульфидного ингибитора на термохимическое разложение амина.  [14]

Если не применять наружного охлаждения, температура повышается примерно до 75; при этом трудно избежать некоторой потери амина.  [15]



Страницы:      1    2