Cтраница 1
Степень извлечения кислорода из перерабатываемого воздуха составляет 5 объемн. [1]
Степень извлечения кислорода из воздуха 90 %, кислорода в воздухе содержится 23 % по массе. [2]
Степень извлечения кислорода из перерабатываемого воздуха составляет 5 объемн. [3]
Степень извлечения кислорода велика - выше 0 5, поэтому концентрация азота в ретанте - целевом продукте может достигать высоких [ до 95 % ( об.) ] значений. Аппарат с такой организацией движения разделяемого потока имеет значительное гидравлическое сопротивление, поэтому в промышленных установках получения технического азота применяют компрессионную схему - воздух на разделение подают под давлением до 0 75 МПа. При этом, разумеется, увеличивается толщина стенок корпуса и масса всего аппарата. [4]
Для этого могут быть использованы экстремальные зависимости между степенью извлечения кислорода и Количеством азотной флегмы и между включенной в работу частью теплО - обменной поверхности конденсатора и давлением в нижней колонне. [5]
Для установления оптимального режима колонны могут быть использованы экстремальные зависимости между степенью извлечения кислорода из воздуха и количеством азотной флегмы и между включенной в работу частью теплообменной поверхности конденсатора и давлением в нижней колонне. [6]
Однако при чист / С1, l - r - 1 3 отбор чистого азота из НК приводит к недостаточному орошению ВК и, следовательно, к уменьшению степени извлечения кислорода из воздуха. В этих условиях применяется схема с отбором чистого азота из ВК ( рис. 58, в); турбодетандер установлен на потоке воздуха, подаваемого в ВК. Из НК отбираются два потока азотной флегмы: чистая - из верхней части, грязная - из середины колонны. [8]
![]() |
Схема АДР с по - - Э. [9] |
ВК на всех участках весьма значительны ( рис. 40), флегмовое число значительно больше минимального и с целью повышения экономичности процесса разделения его можно уменьшить без заметного снижения степени извлечения кислорода из воздуха. [10]
При регулировании необходимо стремиться, чтобы через детандер проходило минимальное количество воздуха, что достигается при минимальных холодопотерях. Увеличение холодопотерь вынуждает увеличивать подачу воздуха в детандер и затем в верхнюю колонну. При этом уменьшается флегмовое отношение в верхней части верхней колонны, снижается концентрация отходящего азота и уменьшается степень извлечения кислорода из перерабатываемого воздуха. [11]
При регулировании необходимо стремиться, чтобы через детандер проходило минимальное количество воздуха, что достигается при минимальных холодопотерях. Увеличение холодопотерь вынуждает увеличивать подачу воздуха в детандер и затем в верхнюю колонну. При этом уменьшается флегмовое отношение в верхней части верхней колонны, снижается концентрация отходящего азота и уменьшается степень извлечения кислорода из перерабатываемого воздуха. [12]
![]() |
Схема разделительного аппарата с отбором читого азота из верхней колонны при небольшой степени извлечения. [13] |
При небольшой степени для уменьшения давления возду отбираемый из нижней колонны 6 % Оа, подвергают разделению колонне, флегма в которой образу испарения жидкого кислорода, верхней колонны. Если чистый г подавать из блока разделения 0 5 - 0 6 Мн / м2, Vo его можно отб нительной колонны. При этом ко каемого из воздуха кислорода величину ( 0 2 - 0 3) Ачист. Только и ( Д Ачист) 0 20 отбор чистого азота под давлением степень извлечения кислорода. [14]
С увеличением количества вводимого в колонну детандерного воздуха концентрация азота ( и коэффициент извлечения кислорода из воздуха) уменьшается. При содержании в кубовой жидкости 40 % кислорода количество детандерного воздуха повышается до 30 %; в этом случае можно получить отходящий азот только 94 % - ной концентрации. Если в верхнюю колонну подается слишком много воздуха, составы пара и жидкости в верхней части колонны будут сильно отличаться от равновесных составов, так как количество подаваемой в колонну азотной флегмы становится уже недостаточным и степень извлечения кислорода из воздуха резко уменьшается. [15]