Cтраница 1
Работа регенераторов осуществляется в такой последовательности. По окончании периода теплого дутья коксовый газ из первого регенератора перепускается в третий регенератор, по которому до этого проходил сквозной петлевой поток сырого водорода. Происходит выравнивание давления в регенераторах, которое устанавливается на уровне 0 6 - 0 7 МПа. Далее осуществляется вйравнивание давлений в первом и втором регенераторах приблизительно до 0 4 МПа за счет перепуска части коксового газа во второй регенератор, через, который до этого проходил поток богатого газа под давлением около 0 15 МПа. Оставшаяся в первом регенераторе часть коксового газа перепускается во всасывающую линию компрессора коксового газа 1, с помощью которого внутренний объем регенератора откачивается до давления, близкого к атмосферному. [1]
![]() |
Схема расположения клапанов принудительного действия азотных регенераторов. [2] |
Работа регенераторов значительно отличается от работы теплообменника. В теплообменнике два рабочих тела обмениваются теплом через какую-то поверхность, причем процесс протекает непрерывно, и, как правило, рабочие тела между собой не смешиваются. В регенераторе в течение некоторого времен поток воздуха под определенным давлением двигается в одном направлении, после чего происходит переключение и в обратном направлении начинает перемещаться азот или кислород. В блоках разделения воздуха, оборудованных регенераторами, потоки переключают при помощи системы органов переключения и клапанов автоматического и принудительного действия. Командным элементом в системе является механизм переключения. Переключение клапанов принудительного действия осуществляется при помощи так называемого приказного воздуха. Эти клапаны установлены на теплом конце азотных и кислородных регенераторов. На рис. 67 изображена схема расположения клапанов принудительного действия на азотных регенераторах. [3]
Работа регенераторов отличается от работы теплообменника. В регенераторе в течение некоторого промежутка времени поток воздуха под определенным давлением двигается в одном направлении, после чего происходит переключение, и азот или кислород начинает перемещаться в обратном направлении. На блоках разделения воздуха с регенераторами переключение потоков осуществляют с помощью системы органов переключения, состоящей из механизма переключения и клапанов автоматического и принудительного действия. Командным элементом в системе является механизм переключения. С помощью так называемого приказного воздуха осуществляется переключение клапанов принудительного действия. Эти клапаны установлены на теплом конце азотных и кислородных регенераторов. [4]
Работа регенератора происходит следующим образом. [5]
Работа регенераторов зависит от многих факторов, в частности, от толщины насадки, ее теплопроводности и аккумулирующей способности, от длительности периодов, температуры жидкостей, степени засорения и др. Длительность периодов бывает различной - от нескольких минут до нескольких часов. [7]
![]() |
Схема регенератора. [8] |
Работа регенератора может быть интенсифицирована увеличением подачи воздуха. [9]
Схема работы регенераторов по методу тройного дутья приведена а рис. 108, а, б, в. [10]
Сущность работы регенераторов ( см. разд. [11]
Принцип работы регенераторов заключается в следующем. По истечении определенного времени при помощи переключающего механизма через регенератор пропускают поток сухого газа ( азота или кислорода), который, проходя по регенератору такое же количество времени, как и поток воздуха, поглощает и выносит из него углекислоту и влагу. Особенностью работы регенераторов является весовое неравенство прямого и обратного потоков. В блоке разделения воздуха типа КТ-3600 это неравенство достигается за счет поступления в него воздуха высокого давления. Четыре процента всего воздуха поступает в аппарат, минуя регенераторы. Это же количество воздуха в виде продуктов разделения из блока выходит через регенераторы вместе с основным потоком. За счет увеличения обратного потока достигается меньшая разность температур на холодном конце регенератора между потоками. Чем меньше эта разность, тем более полно регенераторы очищаются от углекислоты и влаги. Происходит это по следующей причине. [12]
Принцип работы регенераторов заключается в следующем. [13]
Автоматизация работы регенераторов уменьшает расход энергии на 0 6 % на 1 снижения недорекуперации. Значительное сокращение энергетических затрат может быть получено посредством понижения температуры газовой смеси, посылаемой на разделение после ее сжатия в компрессоре. Для этой цели газовая смесь перед поступлением в блок разделения подвергается охлаждению в специальных охлаждающих устройствах. [14]
Эффективность работы регенератора обычно оценивается рядом показателей. К ним относятся глубина и интенсивность выжига кокса, удельный расход воздуха на регенерацию катализатора, соотношение концентраций оксидов углерода в продуктах сгорания. При проектировании регенератора необходимо предусмотреть эффективную систему регулирования отвода теплоты, разделяющейся в результате регенерации катализатора. [15]