Cтраница 3
После перепуска воздуха из одного регенератора в другой открывается клапан входа воздуха во второй регенератор и клапан Выхода кислорода из блока разделения. Одновременно открывается трехходовой клаиан, сообщающий первый регенератор с атмосферой. Клапан остается открытым 4 - 5 сек, в течение которых остаток воздуха и загрязненный кислород сбрасывается в атмосферу, после чего клапан закрывается, сообщая кислородопровод блока с центральным кислородопроводом, и чистый кислород начинает поступать в газгольдер. [31]
Воздух поступает в правый регенератор, где давление повышается до рабочего. Благодаря предварительному перепуску части воздуха из первого регенератора повышение давления в правом регенераторе сопровождается меньшим толчком и происходит f ыстрее. Оставшийся в левом регенераторе воздух при открытии клапана / А выбрасывается в атмосферу или во всасывающую линию компрессора; после того как давление упадет, через регенератор начинает проходить расширенный воздух. Благодаря перепуску потери воздуха при открытии клапана 1К уменьшаются примерно в 2 раза. Таким образом, применение перепускного ълапана в регенераторах уменьшает потери мэздуха и толчки при переключениях. Следующее переключение происходит так же, но в противоположном направлении. [32]
Схема переключения регенераторов. [33] |
Положение 1 соответствует опи-сглному выше. Переключение начинается с того, что на первом регенераторе закрываются клапаны В, а на втором - К - В по-ложении / / все клапаны закрыты. В левом регенераторе находится сжатый воздух, а в правом - расширенный. В следующий о - - резок времени ( положение / / /) открывается перепускной клапан, соединяя внутреннее пространство обоих регенераторов. Часть ьоздуха из первого регенератора пе-роходнт во второй, и в обоих устанавливается некоторое среднее давление. Этот п хщесс называется перепуском. [34]
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. [35]
На блоке БР-1 клапаны принудительного действия азотных регенераторов сколлектированы между собой по приказному воздуху. Одновременно подается приказ в силовые цилиндры на открытие или закрытие у следующих клапанов: азотного первого регенератора с воздушным второго регенератора; азотного второго регенератора с воздушным третьего регенератора; азотного третьего регенератора с воздушным первого регенератора. [36]
Схема расположения точек отбора проб из кислородных регенераторов. [37] |
Неплотность в перепускном клапане может быть определена отбором кислорода на анализ при его прохождении по первому регенератору. [38]
Кроме этого, все петлевые клапаны сколлектированы с клапанами, через которые отбирают воздух в теплообменник технического кислорода. Петлевой клапан первого регенератора работает ( закрывается или открывается) одновременно с клапаном отбора воздуха на теплообменник из первого регенератора; петлевой клапан второго регенератора - с клапаном отбора воздуха из второго регенератора и, наконец, петлевой клапан третьего регенератора - с клапаном отбора воздуха из третьего регенератора. [39]
Принципиальная схема кислородной установки низкого давления с автоматическим регулированием. [40] |
Для поддержания температурного режима в азотных регенераторах применяется тройное дутье ( см. гл. Дополнительное охлаждение нижней части насадки азотных регенераторов производится петлевым потоком в третьем регенераторе, в то время как в первом регенераторе происходит охлаждение воздуха, а во втором - охлаждение насадки азотом, выносящим с собой отложившиеся влагу и двуокись углерода. [41]
По истечении 3 мин одновременно закрывается воздушный клапан на первом реге нераторе и кислородный клапан на втором. В течение очень ко роткого времени ( 0 5 сек) все клапаны оказываются закрытыми, затем открывается перепускной клапан и одновременно с ним трехходовой продувочный клапан для сброса воздуха и загрязненного воздухом кислорода из первого регенератора в атмосферу. [42]
На блоке БР-1 клапаны принудительного действия азотных регенераторов сколлектированы между собой по приказному воздуху. Одновременно подается приказ в силовые цилиндры на открытие или закрытие у следующих клапанов: азотного первого регенератора с воздушным второго регенератора; азотного второго регенератора с воздушным третьего регенератора; азотного третьего регенератора с воздушным первого регенератора. [43]
Схема расположения клапанов принудительного действия азотных регенераторов.| Схема расположения клапанов принудительного действия кислородных регенераторов. 1 - 5 клапаны. [44] |
Кроме этого, резкое сбрасывание воздуха в атмосферу из одного регенератора и быстрое поступление воздуха с избыточным давлением в 490 н / м2 ( 5 ати) в другой регенератор, давление в котором было равно нулю, сопровождается сильными сотрясениями. После кратковременного закрытия всех клапанов на одну секунду открывается перепускной клапан. Воздух из первого регенератора устремляется во второй, пока давление в обоих регенераторах не сравняется, ятосле чего перепускной к. [45]