Cтраница 3
При получении газообразного азота вышеописанный технологический режим работы блока разделения воздуха в основном сохраняется. Отсюда переохлажденная жидкость попадает в насос, сжимается и затем, так же как и кислород при получении его в газообразном виде, газифицируется, нагревается и заполняет баллоны наполнительной рампы. При работе в этом режиме отбросной газ содержит около 75 % азота. [31]
Наладив режимы работы нижней колонны и выносного конденсатора, приступают к окончательной наладке режима работы блока разделения. В первую очередь проверяют концентрацию азота в карманах нижней колонны. [32]
Выдие были рассмотрены неисправности клапанов принудительного действия, влекущие за собой полное расстройство режима работы блока разделения воздуха. [33]
Выше были рассмотрены неисправности клапанов принуди тельного действия, влекущие за собой полное расстройство режима работы блока разделения воздуха. [34]
Теплообменные процессы играют важную роль в разделении воздуха методом глубокого охлаждения и в ряде случаев определяют эффективность работы блоков разделения. К основным теплообменным процессам технологии разделения воздуха относятся охлаждение и нагревание, а также конденсация и испарение воздуха и продуктов его разделения. [35]
Практика работы показала, что регуляторы, установленные на турбокомпрессорах, по характеристике своей работы не соответствуют работе блоков разделения. Переключение потоков воздуха в регенераторах происходит настолько быстро, что регулятор не успевает реагировать на изменение режима. Если в общий коллектор одновременно работают несколько турбокомпрессоров, осуществить автоматическое регулирование работы всех машин практически невозможно, так как чувствительности регуляторов отдельных машин различны. В этом случае целесообразно, чтобы автоматически регулировалась работа одной из машин и она воспринимала все колебания давления в сети. [36]
Практика работы показала, что регуляторы, установленные на турбокомпрессорах, по характеристике своей работы не соответствуют работе блоков разделения. [37]
Трубчатый конденсатор-испаритель после взрыва. [38] |
Такие взрывы не приводят к выходу из строя конденсаторов и, как правило, остаются незамеченными при работе блока разделения воздуха. [39]
В табл. П-9 и П-10 представлены параметры, способы их регулирования и указано влияние этих параметров на режим работы блока разделения БР-1Кч и БР-2М. [40]
Тудободетандер является одним из главных источников холода на блоке КТ-3600, и его правильная эксплуатация оказывает большое влияние на работу блока разделения. Турфодетан-дер представляет собой активную турбину, работающую во время пуска на воздухе, а в нормальном режиме на азоте. Расширение азота происходит с начального давления в 539 - 127 н / м2 ( 5 5 до 1 3 ата) при среднем температурном перепаде порядка 30 С. Чем эффективнее работает турбодетандер, тем меньшее количество азота необходимо на него подавать и тем больше азота поступает на верхнюю колонну, увеличивая флег-мовое число и тем самым улучшая ректификацию. [41]
Схема центробежного компрессора фирмы Демаг. [42] |
В случае привода от паровой турбины возможно изменением числа оборотов экономично регулировать производительность и давление компрессора в зависимости от режима работы блока разделения воздуха. На рис. VIII-7 показана характеристика этого компрессора при разных числах оборотов. Компрессор состоит из шести ступеней сжатия, которые разделены на три секции, и снабжен двумя промежуточными охладителями, расположенными под машиной. [43]
Во время эксплуатации потери холода в установках разделения воздуха существенно меняются в зависимости от температуры окружающей среды, состояния теплоизоляции, режима работы блока разделения и ряда других факторов. Поскольку в установках низкого давления практически все потери холода покрываются холодом, получаемым в турбодетан-дере, естественно возникает потребность в эффективном регулировании холодопроизводительности. [44]
Во время эксплуатации потери холода в установках разделения воздуха существенно меняются в зависимости от температуры окружающей среды, состояния теплоизоляции, режима работы блока разделения и ряда других факторов. Поскольку в установках низкого давления практически все потери холода покрываются холодом, получаемым в турбодетандере, естественно возникает потребность в эффективном регулировании холодопроизводитель-ности. [45]