Cтраница 4
После очистки от СОа этот воздух ( петлевой поток) смешивается с потоком воздуха и нижней колонны ( всего в детандеры идет около 25 - 30 % перерабатываемого-воздуха), проходит один из фильтров 9, затем попадает в турбодетандеры S. [46]
![]() |
Принципиальная технологическая схема установки Кт-70. [47] |
Незабиваемость регенераторов обеспечивается отбором части воздуха ( петлевой поток) из середины регенераторов. [48]
Чтобы эти регенераторы не замерзали, применяется петлевой поток. С этой целью в установке БР-1 осуществляется тройное дутье: каждый регенератор сначала проходит прямой поток воздуха, затем обратный поток азота и, наконец, обратный поток холодного петлевого воздуха, дополнительно охлаждающий нижнюю часть насадки. Благодаря этому конечная температура следующего прямого потока воздуха понижается и приближается к температуре азота настолько, что на холодном конце регенератора разность температур поддерживается в пределах 5 - 6 С. При таком режиме работы регенераторы не замерзают. Для осуществления тройного дутья необходимо три регенератора: в течение одного периода дутья в первом регенераторе движется прямой поток воздуха, во втором - обратный поток азота, в третьем - петлевой воздух ( см. выше), отбираемый из воздушного коллектора после регенератора при температуре около - 172 С и отводимый из середины регенераторов через специальные клапаны при температуре минус ПО-115 С. Петлевой поток составляет 12 - 15 % общего количества воздуха. [49]
![]() |
Оценка степени насыщения воздуха диоксидом углерода после подмешивания холодного газа ( Раде 0 59 МПа. [50] |
На практике оказывается, что такое разбавление петлевого потока приводит не к понижению, а к весьма существенному повышению времени защитного действия адсорбера. Это объясняется тем, что при охлаждении потока равновесная концентрация, соответствующая насыщению, резко падает. [51]
В установке БР-1 вопрос о б организации петлевого потока был решен при помощи добавочного азотного регенератора или, как принято называть, ери помощи тройного дутья ( ом. [52]
Измерительная диафрагма регулятора ставится на общем трубопроводе петлевого потока данной пары, а регулирующие органы на трубопроводах петли, выходящей из каждого регенератора. Таким образом, регулирующий прибор должен работать попеременно с одним или с другим регулирующим органом, в зависимости от того, из какого регенератора отбирается воздух - петля. Для этого в состав регулятора должно быть включено устройство, подключающее выход регулятора на соответствующий регулирующий орган. Так как петля отбирается из регенератора во время прохождения прямого потока, то импульс на переключение может быть получен от контактного манометра, установленного на одном из регенераторов. [53]
Температуру воздуха на холодном конце регенераторов регулируют изменением петлевого потока. Для понижения температуры увеличивают количество петлевого воздуха. При этом в нижнюю часть регенератора поступает меньше воздуха, и он охлаждается сильнее. [54]
Температура воздуха на выходе из регенераторов регулируется изменением петлевого потока; для понижения температуры воздуха увеличивают петлевой поток; для повышения температуры петлевой поток уменьшают. [55]
С учетом этого обстоятельства наименее благоприятно охлаждение COTI-ла петлевым потоком жидкости. [56]
![]() |
Схема установки низкого давления с внешним детандерным циклом высокого давления для одновременного получения жидкого и газообразного кислорода и сырого аргона. [57] |
За счет кипения этого воздуха в трубном пространстве ожижается петлевой поток. Поскольку прямого контакта между воздухом петлевого потока и воздухом циркуляционного цикла нет, получаемый кислород будет свободен от: примесей масла. При соответствующем числе тарелок в верхней колонне коэффициент извлечения аргона может достигнуть в этом случае 50 % и более. [58]