Cтраница 1
Работа десорбера основана на различной температуре кипения воды и абсорбента: для ДЭГ она равна 244 5 С, а для триэтиленгликоля ( ТЭГ) 287 4 С. Обе жидкости обладают малой вязкостью, неагрессивны в коррозионном отношении, очень слабо растворяют природные газы и имеют низкую упругость паров, что облегчает их регенерацию. [1]
Работа десорбера регулируется подачей пара на обогрев кипятильника в зависимости от температуры в верхней части десорбера. Работу дефлегматора регулируют подачей воды на охлаждение в зависимости от температуры газа после дефлегматора ( на рисунке не показано), а возврат флегмы в десорбер - по уровню жидкости в сепараторе. [2]
Работа десорбера основана на различной температуре кипения воды и абсорбента: для ДЭГ она равна 244 5 С, а для триэтиленгликоля ( ТЭГ) 287 4 С. Обе жидкости обладают малой вязкостью, неагрессивны в коррозионном отношении, очень слабо растворяют природные газы и имеют низкую упругость паров, что облегчает их регенерацию. [3]
Работу десорберов с различным числом ступеней разделения ( N) удобно взаимно сопоставить при одинаковых величинах относительных загрузок. [4]
Процесс работы десорбера протекает в две ступени. Сначала из абсорбера насыщенный и подогретый в теплообменниках абсорбент поступает по штуцеру б в десорбер и частично освобождается в верхней его секции от легких углеводородов. [5]
При работе десорбера без ввода водяного пара или другого десорбнрующего агента в низ отгонной секции происходят неудовлетворительная отпарка газового бензина и соответственное ухудшение абсорбции из сырого газа бутанов, пентановых фракций и пропана. [6]
При анализе работы десорбера следует обратить внимание на термобарический режим процесса десорбции с учетом свойств используемого сорбента, на степень очистки сорбента от влаги, от тяжелых компонентов углеводородов, т.е. на концентрацию отработанного гликоля. [7]
Оптимальный вариант работы десорбера определяется на основе сопоставительных технико-экономических расчетов. [8]
Технико-экономическая эффективность работы десорбера зависит от температуры десорбции, числа тарелок, расхода десорбирую-щего агента и давления в аппарате. Эти величины также взаимосвязаны. Повышение температуры десорбции позволяет сократить расход десорбирующего агента, уменьшить число тарелок в десор-бере и осуществить десорбцию при более высоком давлении; однако с повышением температуры десорбции требуется увеличение расхода тепла на нагрев абсорбента и охлаждающей воды на его охлаждение; увеличивается также поверхность нагревателей, теплообменников и холодильников. [9]
Оптимальный вариант работы десорбера определяется на основе сопоставительных технико-экономических расчетов. [10]
Затраты на обеспечение работы десорбера и абсорбера не являются независимыми и их нельзя оптимизировать раздельно. Оба вида затрат, включая расходы на отгонку, продувку водяного пара и прокачивание жидкости, должны зависеть от кратности ее циркуляции и от значений Хг и Xz. При высокой степени извлечения растворенного вещества концентрация Х % в жидкой фазе будет, очевидно, наиболее важной переменной. Близкий к оптимальному расчет можно осуществить путем вычисления полных годовых затрат на эксплуатацию ряда установок типа абсорбер - десорбер, включая различные комбинации LM / GM и G в абсорбере, а также разные значения Х2 и скорости пара или флегмового числа в десорбере. Этот расчет весьма горомоздок, однако его нетрудно выполнить, если известны данные по рабочим режимам и стоимости абсорбционного и дистилляционного оборудования и материалов. [11]
Для обеспечения необходимого температурного режима работы десорбера 21 абсорбент, стекающий с нижней тарелки этого аппарата, нагревают в печи 22 и возвращают в де-сорбер. [12]
![]() |
Схема десорбции на Мин-сина, получаемых при работе нибаевском заводе. К-3 - колон. [13] |
В табл. 2 приведен проектный и фактический режим работы десорбера. [14]
![]() |
Принципиальная схема автоматического регулирования режима десорбции в процессе моноэтаноламиновой очистки газов. [15] |