Cтраница 4
Вязкость нефти для большинства их при этой температуре снижается до 5 - Ю 6 м2 / сек ( 5 ест), являющейся наиболее оптимальной величиной при обезвоживании нефти. Нагретая в печи эмульсионная нефть снова поступает в теплообменник 3, где отдает тепло холодной эмульсионной нефти, затем - в холодильник 9 и дальше в резервуар товарной нефти 10, оборудованный высокочувствительным регулятором давления до себя 13 и регулятором вакуума 14, соединенными первый - с промысловым газопроводом низкого давления, второй - с вакуумным газопроводом. Это позволяет отбирать из резервуара продукты испарения нефти. Могут быть и другие конструктивные решения отбора продуктов испарения нефти из резервуара. В резервуаре происходят отделение воды и оседание ее в макрослой воды, находящийся в нижней части резервуара. Вода по трубе 11 удаляется в промысловую канализацию, а нефть с незначительным содержанием воды ( до 0 3 %) перемещают по разгрузочной трубе 12 по назначению. [46]
Вместе с тем существующие системы регулирования вакуума на участках выпарки хлорных заводов используют импульс по температуре воды на выходе из конденсатора. Такая схема более проста в наладке и обслуживании по сравнению со схемой, в которой регулятор получает импульс по вакууму и расходу охлаждающей воды. Однако эти регуляторы в большинстве случаев нельзя рассматривать как регуляторы вакуума, так как они работают не в том расчетном режиме, при котором значение вакуума определяется температурой воды. При этом система работает с максимально возможным вакуумом, который определяется состоянием оборудования, производительностью выпарной установки и вакуум-насосов. [47]
Структурная схема САР вакуума при воздействии гна расход воды. [48] |
Вместе с тем существующие системы регулирования вакуума на участках выпарки хлорных заводов используют импульс по температуре воды на выходе из конденсатора. Такая схедга более проста в наладке и обслуживании по сравнению со схемой, в которой регулятор получает импульс по вакууму и расходу охлаждающей воды. Однако эти регуляторы в большинстве случаев нельзя рассматривать как регуляторы вакуума, так как они работают не в том расчетном режиме, при котором значение вакуума определяется температурой воды. При этом система работает с максимально возможным вакуумом, который определяется состоянием оборудования, производительностью выпарной установки и вакуум-насосов. [49]
Схема емкостного парка компрессорного цеха.| Оборудование резервуарного парка для ликвидации tUtti потерь летучих фракций. [50] |
Здесь все резервуары, вернее их паровые пространства Сообщены трубной обвязкой достаточного диаметра, чтобы обладать надлежащей чувствительностью к изменениям давления. Пропускная способность трубной обвязки рассчитывается минимум на двойную величину асинхронности резервуаров. Отводная линия затем разветвляется и на каждом отводе устанавливаются регуляторы: на одной - регулятор противодавления, открывающийся в случае превышения давления в обвязке выше нормы и сбрасывающий избыток паров на прием 1 - й ступени компрессии, на втором - установлен регулятор вакуума, открывающийся при избыточном вакууме в обвязке. В этом случае в паровые пространства резервуаров поступает газ с выкпда 1 - й ступени компрессии. [51]
В качестве чувствительного элемента стабилизации курса использован свободный гироскоп б с горизонтальной осью вращения. Продольный и поперечный крены стабилизируют один общий гироскоп в с вертикальной осью вращения. Чувствительным же элементом изменений высоты служит анероидная коробка г, приводящая в случае возмущений высоты в движение сопла продольной устойчивости. Соосно с дисками в подшипниках на кронштейнах укреплены парные сопла д так, что между полудисками и соплом имеется зазор порядка 0 02 мм. Каждое из сопел резиновым шлангом соединяется с полостью пневматич. Этот контакт, перемещаясь в ту и другую сторону, может замыкать цепь постоянного тока 12-вольтового аккумулятора ж и соответствующей катушки электрич. К тросам управления жестко присоединены тросы следящей системы, которые могут воздействовать на положения сопел. Эта помпа, с одной стороны, питает агрегат чувствительного элемента и пневматическое реле вакуумом, а с другой, - питает маслом рулевые машинки и впускные золотники. Вакуумная помпа алюминиевой трубкой через регулятор вакуума п сообщается с полостью корпуса агрегата чувствительных элементов, и свободный патрубок вакуум-помпы ( выхлоп) соединяется с трубопроводом, выходящим за борт самолета. Масляная помпа включена в систему масло-проводки, состоящей из резервуара масла р, регулятора с, вспомогательного регулятора т и блока игольчатых клапанов у с манометром располагаемых вблизи летчика для удобства регулирования чувствительности работы А. Для выполнения маневров самолета ( вираж, спуск, подъем) на лицевой стороне агрегата чувствительных элементов имеются ручки ф, х, ц, посредством к-рых можно поворачивать сопла продольной, поперечной и курсовой стабилизации и тем вводить самолет в надлежащий режим. Ручка ч служит для установки высоты, а манометр ш - для контроля вакуумного питания. [52]
Предпосылкой автоматизации непрерывно работающих пилотных ректификационных установок является решение задачи получения достоверных опытных данных, на основе которых можно разрабатывать промышленные установки. На рис. 362 показана экспериментальная установка, предназначенная для моделирования промышленного процесса перегонки сырой нефти. Она состоит из одной основной и трех дополнительных колонн, предназначенных для отгонки низкокипящих фракций. Данная установка служит для разгонки многокомпонентных смесей, которые разделяются на четыре фракции. Кубовый продукт отбирается из куба основной колонны. Потоки паровой и жидкой фаз дозируются насосами 1 ( см. разд. Пульт управления 2 позволяет регулировать скорости выкипания, температуры обогревающих кожухов колонн и флегмовые числа. Регулятор вакуума 3 обеспечивает постоянную степень разрежения, а предохранительное реле 4 отключает установку, как только прекращается подача охлаждающей воды. [53]