Cтраница 3
Несколько ниже верха в колонну / подается регенерированный растворитель. Из последнего часть бензола отводится для орошения колонны 3, а остальная часть выводится из цикла в качестве конечного продукта - чистого бензола. Незначительная часть регенерированного растворителя отводится в колонну 7, в которой происходит отгон растворителя, а смолистые соединения выводятся из цикла. [31]
Расходные показатели. [32] |
Для хорошей экстракции воды нужно, чтобы регенерированный растворитель, поступающий в цикл, содержал возможно меньше растворенного фенола. [33]
На некоторых установках с целью снижения расхода регенерированного растворителя его подают только на разбавление гача перед последней ступенью фильтрации и на промывку осадка на этой ступени. На предыдущих ступенях фильтрации осадок промывают ( и разбавляют суспензию) растворами фильтратов. [34]
Обычной перегонкой парафиновый растворитель отделяют от ароматики; регенерированный растворитель направляют во второй экстрактор. [35]
Из приведенного расчета видно, что при использовании регенерированного растворителя ( даже при незначительной величине загрязнения) чистота рафината может значительно снизиться. Однако небольшое количество компонента i в регенерированном растворителе практически не будет влиять на чистоту получаемого экстракта. Приведенные расчеты достаточно ясно показывают необходимость эффективной регенерации растворителя. [36]
Принципиальная схема комбинированной установки для переработки рафината фракции 350 - 420 С. [37] |
Однако серьезным ее недостатком является нарушение, баланса и состава регенерированного растворителя как на депа-рафинизационных, так и на обезмасливающих установках. В настоящее время на отечественных заводах эта схема не применяется. [38]
Нами были проведены опыты термического растворения горючих сланцев и богхедов в многократно регенерированных растворителях. Были учтены выходы продуктов растворения и исследованы свойства полученных продуктов и регенерированных растворителей. [39]
К-8 - петролатумная отпарная колонна; К-9-колонна дла обезвоживания растворителя; Е-1 - промежуточная емкость регенерированного растворителя; Е - г-приемник депарафинированного масла из центрифуг первой ступени; Е-3 - то же петролатумного раствора; Е-4-промежуточная емкость депарафинированного раствора; Е-5-то же петролатумного раствора; Е - в - приемник масляного раствора из центрифуг второй ступени; Е-7 - приемник конденсата из колонны К-4; E-S - декантатор; Э-1 - эжектор; Н-1-сырьевой насос; Н-2-насос для подачи растворителя на смешение с сырьем; Н-3 - насос для подачи смеси на охлаждение; Н-4-насос масляного раствора из центрифуг первой ступени; H-S - на-ос для подачи растворителя во вторую ступень центрифугирования; Я-б-то же для смеси; Н-7-насос масляного раствора из центрифуг второй ступени; Н - - - насос для подачи раствора депарафинированного масла на регенерацию растворителя; Н-9-промежуточный масляный насос; Н-10-насос депарафинированного масла; Н - Н - насос для откачки конденсата из колон-иы К - f; Н-12-насос регенерированного растворителя; Н-13-насос для подачи петролатумного раствора на регенерацию растворителя; Н-14-петролатумный насос. [40]
Этот метод перегонки имеет то преимущество перед перегонкой с перегретым водяным паром, что масло и регенерированный растворитель не обводняются, а перегонная аппаратура более компактна и более проста в обращении. [41]
Экстракт поступает на колонну регенерации растворителя, где от него отгоняется бутилацетат, возвращаемый в качестве регенерированного растворителя на экстракцию. Нижний продукт колонны, так называемый концентрированный экстракт, содержащий - 10 % бутилацетата, подается на вторую колонну, где от него отгоняются остатки растворителя вместе с частью фенолов. [42]
Экстракт поступает на колонну регенерации растворителя, где от него отгоняется бутилацетат, возвращаемый в качестве регенерированного растворителя на экстракцию. Нижний продукт колонны, так называемый концентрированный экстракт, содержащий 10 % бутилацетата, подается на вторую колонну, где от него отгоняются остатки растворителя вместе с частью фенолов. [43]
Ко второй группе относятся процессы, в которых растворитель и вода частично взаиморастворимы друг с другом, но регенерированный растворитель получается совершенно безводным. Примером процессов этой группы может служить отгон от продуктов депарафинизации дихлорэтан-бензоловой смеси. [44]
Метод кондуктометрии используется для титрования сильноразбавленных растворов кислот и щелочей, а также для определения электропроводности растворов и регенерированных растворителей. Применение метода ограничено, если в растворе присутствует большое количество примесей, при этом относительное изменение электропроводности становится незначительным. [45]