Небалансирующийся поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Небалансирующийся поток

Cтраница 2


Температуру в середине регенераторов регулируют изменением количества небалансирующегося потока воздуха через задвижку, установленную на линии подачи воздуха из регенераторов в нижнюю колонну. Чем больше сопротивление, создаваемое этой задвижкой, тем больше количество петлевого воздуха и тем ниже температура в середине регенераторов. Создаваемое задвижкой сопротивление вызывает одновременно и повышение давления после турбокомпрессора, на входе в регенераторы, что приводит к увеличению расхода энергии. Это является недостатком способа тепловой петли, осуществляемой по принципу тройного дутья в регенераторах.  [16]

Для обеспечения нормальных условий работы азотных регенераторов используют небалансирующийся поток азота ( азотную петлю), осуществляемый по принципу тройного дутья.  [17]

При работе в газо-жидкостном режиме нижние клапаны - небалансирующегося потока воздуха ( воздушной петли) зафиксированы в закрытом положении, а детандерный теплообменник основного блока ( на схеме не показан) отключен. Криптоновая колонна также при этом не работает, поскольку основная часть криптона выводится с жидким кислородом.  [18]

В установках низкого давления отсутствует возможность создания внешнего небалансирующегося потока газа, так как воздух высокого давления в аппарат не подается. Разность температур в третьей зоне регенераторов таких установок уменьшается до необходимой величины при введении внутреннего небалансирующегося потока, осуществление которого возможно и в случае равенства количества газов прямого и обратного потоков или даже тогда, когда обратный поток газа несколько меньше прямого.  [19]

Чтобы создать необходимый температурный режим в регенераторах, используют небалансирующийся поток воздуха и поддерживают IB них максимальное давление. Количество небалансирующегося потока составляет примерно 12 - 15 % от общего количества воздуха. Разность температур на холодном конце регенераторов не должна превышать 8 - 10 град. До последнего времени считали, что выпадение в турбодетандерах примесей возуха в твердом виде при пуске должно быть полностью исключено.  [20]

Разность температур на холодном конце регенераторов поддерживается при помощи небалансирующегося потока ( петли), отбираемого из середины регенераторов.  [21]

Отличие состоит только в том, что большая часть небалансирующегося потока азота проходит весь регенератор до теплого конца. На выходе с теплого конца регенератора этот азот не выбрасывается в атмосферу, а направляется для охлаждения в блок теплообменников циркуляционного цикла.  [22]

Разность температур на холодном конце азотных регенераторов поддерживается изменением количества небалансирующегося потока с теплого конца регенераторов. Небалансирующийся поток, отбираемый из середины азотных регенераторов, остается постоянным. Во время накапливания жидкости детандерный поток переключается с пусковых линий на рабочее направление, при котором воздух поступает в нижнюю колонну.  [23]

Количество небалансирующегося потока проверяют следующим образом: закрывают задвижки отбора небалансирующегося потока из кислородных регенераторов.  [24]

Температура воздуха на входе и выходе турбодетандера регулируется изменением количества небалансирующегося потока воздуха и изменением температурного режима детандерного теплообменника с помощью обводного вентиля. Температура воздуха пссле турбодетандера должна поддерживаться на 2 - 3 град выше температуры конденсации воздуха при данном давлении.  [25]

Температура воздуха на входе и выходе турбодетандера регулируется изменением количества небалансирующегося потока воздуха и изменением температурного режима детандерного теплообменника с помощью обводного вентиля. Температура воздуха после турбодетандера должна поддерживаться на 2 - 3 град выше температуры конденсации воздуха при данном давлении.  [26]

Температура воздуха на входе и выходе турбодетандера регулируется изменением количества небалансирующегося потока воздуха и изменением температурного режима детандерного теплообменника с помощью обводного вентиля.  [27]

Температура воздуха на входе и выходе турбодетандера регулируется изменением количества небалансирующегося потока воздуха и изменением температурного режима детандерного теплообменника с помощью обводного вентиля. Температура воздуха пссле турбодетандера должна поддерживаться на 2 - 3 град выше температуры конденсации воздуха при данном давлении.  [28]

Поэтому поддержание заданного температурного режима всех регенераторов сводится к регулированию количества небалансирующегося потока газа.  [29]

Характерной особенностью азотных регенераторов блока К-И ( как и других, имеющих сквозной небалансирующийся поток, проходящий через весь регенератор на воздуходувку) является система перепуска воздуха в регенераторах. III) для перепуска воздуха в период переключения используют перепускной клапан, установленный на теплом конце регенератора. В этом случае такой способ не применим, так как воздух, заполнивший регенератор в момент перепуска, содержит влагу и углекислый газ, которые неизбежно загрязнят воздух небалансирующегося потока; последний в свою очередь занесет эти загрязнения в теплообменники.  [30]



Страницы:      1    2    3    4