Кислородный азотный регенератор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Кислородный азотный регенератор

Cтраница 1


Кислородные и азотные регенераторы переключаются через каждые 3 минуты. В нижней колонне производится предварительное разделение воздуха на жидкий азот и обогащенный кислородом воздух.  [1]

Распределение воздуха между кислородными и азотными регенераторами и регулирование кислородных регенераторов производятся так же, как и в установке двух давлений.  [2]

Вначале распределяют воздух между кислородными и азотными регенераторами, чтобы создать условия для выноса углекислоты из кислородных регенераторов. Для этой цели на общем трубопроводе подачи воздуха в кислородные регенераторы установлена задвижка.  [3]

4 Клапан принудительного действия. [4]

На рис. 20 показана цикловая диаграмма кислородных и азотных регенераторов установки БР-1. Переключение потоков в кислородных регенераторах смещено по времени относительно переключения потоков в азотных регенераторах с целью уменьшения колебания давления в воздушном коллекторе и в ректификационной колонне.  [5]

Распределение воздуха между азотной и кислородной секциями, теплообменника ( или между Кислородными и азотными регенераторами), которое не соответствует их расчетным тепловым нагрузкам.  [6]

Воздух, сжатый в турбокомпрессоре до 6 - 6 5 ата, поступает в кислородные и азотные регенераторы, где охлаждается до состояния, близкого к сухому насыщенному пару, и очищается от влаги и ССЬ-Кислородных регенераторов в установке два, а азотных три.  [7]

Часть воздуха ( 10 6 %), именуемая воздухом петлевого потока, отбирается из середины кислородных и азотных регенераторов при температуре 180 К. Петлевой поток поступает в трубное пространство предвымораживателя 3 и охлаждается до температуры 152 К, нагревая поток воздуха, идущего в турбодетандер. В вымораживателе происходит дальнейшее охлаждение воздуха до температуры 111 К, сопровождающееся вымораживанием двуокиси углерода. После вымораживателя петлевой поток присоединяется к основному потоку воздуха, идущему в нижнюю ректификационную колонну. Детандерный воздух отбирается из нижней колонны, часть его подогревается в вымораживателе двуокиси углерода до температуры 143 К и в предвымораживателе до температуры 164 К, а затем смешивается с остальной частью воздуха. После смешения весь детандерный воздух с температурой 125 К поступает в турбодетандер.  [8]

При расчете регенераторов вычисляют их тепловые нагрузки, потоки воздуха Вки Вд, которые поступают соответственно в кислородные и азотные регенераторы, и петлевой поток Впв - В результате расчетов детандерного теплообменника и подогревателя азота находят их тепловые нагрузки дд, дПд, температуру петлевого потока на выходе из теплообменника и количество конденсирующегося оздуха в подогревателе.  [9]

Чистый азот отбирают над верхней тарелкой верхней колонны; он нагревается в переохладителе и подогревателе и через змеевики кислородных и азотных регенераторов выдается потребителю.  [10]

Кроме того, холодопотери от недорекуперации могут увеличиваться при нарушении режима работы регенераторов ( например, вследствие неправильного распределения воздуха между кислородными и азотными регенераторами, ухудшения теплообмена при загрязнении насадки маслом или забивки ее двуокисью углерода, прохождения воздуха частично мимо насадки, по зазору между галетами и стенкой регенератора и пр.  [11]

Кроме того, холодопотери от недорекуперации могут увеличиваться при нарушении режима работы регенераторов ( например, вследствие неправильного распределения воздуха между кислородными и азотными регенераторами, ухудшения теплообмена при загрязнении насадки маслом или забивки ее двуокисью углерода, прохождения воздуха частично мимо насадки, по зазору между галетами и стенкой регенератора, и пр.  [12]

Кроме того, холодопотери от недорекуперации могут увеличиваться при нарушении режима работы регенераторов ( например, вследствие неправильного распределения воздуха между кислородными и азотными регенераторами, ухудшения теплообмена при загрязнении насадки маслом или забивки ее двуокисью углерода, прохождения воздуха частично мимо насадки, по зазору между галетами и стенкой регенератора и пр.  [13]

В рассматриваемом случае ( см. рис. 6) вначале устанавливается необходимое соотношение потоков в азотных регенераторах перераспределением воздуха низкого давления между кислородными и азотными регенераторами. Затем изменением отбора кислорода на основной теплообменник регулируется режим работы кислородных регенераторов.  [14]

Кроме того, холодопотери от недорекуперации могут увеличиваться при нарушении режима работы регенераторов ( например, вследствие неправильного распределения воздуха между кислородными и азотными регенераторами, ухудшения теплообмена при загрязнении насадки маслом или забивки ее двуокисью углерода, прохождения воздуха частично мимо насадки, по зазору между галетами и стенкой регенератора и пр.  [15]



Страницы:      1    2    3