Cтраница 3
Таким образом, большую часть времени сепараторы I ступени были обводнены, что привело к ухудшению работы сепараторов П ступени. [31]
Схема непрерывного выщелачивания бокситов в автоматизирован -. ной батарее. [32] |
Вследствие резкого снижения давления пульпа в сепараторе I ступени вскипает, образовавшийся в нем пар направляют в подогреватели первичного нагрева исходной пульпы. Низкотемпературный пар сепаратора второй ступени используют для подогрева воды, необходимой для промывки шлама. [33]
Газ с конденсатом из скважины / через сепаратор I ступени 2 технологической линии группового-пункта промысла ( сброс конденсата перекрыт) поступают в теплообменник 3 и далее через штуцер 7 в исследовательский сепаратор 5, в котором отделяется конденсат при заданных давлении и температуре. Затем отсепарированный газ через регулируемыйг штуцер 8 направляется либо через теплообменник 3 ( холодный режим), либо непосредственно в промысловый сепаратор 4 ( горячий режим) и далее в газосборный коллектор. Конденсат после замера его количества по коллектору 10 сливается в-резервуар. [34]
Наблюдения за работой ТГК от манифольдного блока до сепаратора I ступени ( длина 70 м, диаметр 65 мм) показали, что на этом участке пенная структура в значительной мере подготовлена к расслоению. [35]
Затем эту колонну дренируют, регулятор уровня в сепараторе I ступени переводят с автоматического управления на ручное и медленно сбрасывают давление в обеих ступенях дистилляции. Далее дренируют подогреватели, а если необходимо-конденсатор и уравнительную емкость II ступени. Коммуникации и насосы промываются водой. После опорожнения колонны синтеза ее продувают небольшим количеством азота. Наконец, прекращают подачу пара в подогреватели, паровые рубашки и змеевики аппаратов, а также подачу воды к регуляторам уровня. [36]
Размещение всасывающих и отводящих трактов газотурбинного агрегата ( на примере ГТ-6-750. [37] |
В ( результате увеличения скорости газового потока-например, в сепараторе I ступени примерно в 20 раз ( по сравнению со скоростями, используемыми в современных аппаратах) привело к уменьшению удельного о-бъема сепаратора более чем в 55 раз. Вместо сепаратора диаметром 1000 мм, длиной 7000 мм и производительностью 0 5 млн. м3 / сут создан сепаратор ( рис. 72) диаметром 377 мм, длиной 1700 мм и производительностью 1 млн. м3 / сут. [38]
Смесь конденсата, газа и воды со сборных пунктов и сепараторов I ступени установки НТС с давлением 8 1 МПа поступает в горизонтальные разделители Р-2, где происходит расслоение конденсата и воды. [39]
Углеводороды, находящиеся в газе в парообразном состоянии, в сепараторе I ступени не отделяются. Чтобы извлечь из газа все сравнительно легко конденсирующиеся компоненты, необходимо понизить в сепараторах температуру газа. [40]
После I ступени сепарации и охлаждения в теплообменнике 2, газ проходит сепаратор II ступени 3 для удаления конденсата, выделившегося в результате снижения температуры газа. После использования холода в теплообменнике 2 газ поступает в компрессор детандера 5 и дожимается дополнительным компрессором 6 перед подачей в магистральный трубопровод. Конденсат после всех ступеней сепарации объединяется и после отделения из него газов направляется на ГПЗ. Выделившиеся газы подаются на линию всасывания компрессора детандера. [41]
В сепараторе II ступени жидкость, образовавшаяся при конденсации и охлаждении паров из сепаратора I ступени, отделяется от циркуляционного газа и газообразных продуктов реакции. Уровень раздела фаз в сепараторах поддерживается автоматически на определенной высоте при помощи соответствующих регуляторов. [42]
Зависимость пересыщения от времени. [43] |
НТС применяют после того, как газ освобождается от основной массы капельной взвеси в сепараторе I ступени ( каплеот-деление) без изменения давления и температуры. [44]
Суспензия после сепарации III ступени смешивается с оттоком V ступени для промывки и поступает на сепараторы IV ступени. [45]