Cтраница 1
![]() |
Конический отражатель под спускным стояком циклона. [1] |
Стояки циклонов, погруженные в слой, иногда оканчиваются отражателями. [2]
В пылеспуекных стояках циклонов должен постоянно поддерживаться столб уловленного катализатора. С этой целью стояки, имеющие на конце защитные козырьки, препятствующие их опорожнению и проскакиванию газов в циклон, погружаются во взвешенный слой катализатора. Если стояки не погружаются в слой, то на их концах устанавливают затворы - мигалки. [3]
На спускных стояках циклонов используют устройства типа клапан-мигалка. Клапан-мигалка обычно находится в закрытом положении и открывается только под давлением столба катализатора, скопившегося в спускном стояке. [5]
В некоторых случаях стояки циклонов погружаются в слой, иногда они оканчиваются над слоем. [6]
![]() |
Схема работы ротора саморазгружающегося тарельчатого сепаратора фирмы Альфа-Лаваль. [7] |
На нижних концах стояков циклонов установлены клапаны ( захлопки), которые открываются под давлением слоя катализатора в стояке и предотвращают проход паров по стояку в циклон. Для защиты от эрозии циклоны этих установок обычно футеруют изнутри износостойким бетоном. [8]
Перспективным типом затворов опускных стояков циклонов является инжекционный. Эти затворы обеспечивают эвакуацию пыли из стояков при низкой концентрации твердой фазы, что исключает слежи ваемостъ и зависание материала в стояках. Кроме того, они позволяют регулировать режим работы стояков путем изменения давления ( расхода) рабочего газа. [9]
Перспективным типом затворов опускных стояков циклонов является инжекционный. Эти затворы обеспечивают эвакуацию пыли из стояков при низкой концентрации твердой фазы, что исключает слежи ваемость и зависание материала в стояках. Кроме того, они позволяют регулировать режим работы стояков путем изменения давления ( расхода) рабочего газа. [10]
Перспективным типом затворов опускных стояков циклонов яв-шется инжекционный. Эти затворы обеспечивают эвакуацию пыли из JTOHKOB при низкой концентрации твердой фазы, что исключает слежи заемостъ и зависание материала в стояках. [11]
Отработанный катализатор из спускных стояков циклонов реактора-сепаратора поступает в отпарную зону 11, где с помощью водяного пара адсорбированные тяжелые углеводороды отпариваются из катализатора. После десорбции закоксованный катализатор подается по наклонному стояку 6 в регенератор. В регенераторе производится выжиг кокса и дожит образующегося оксида углерода в диоксид. [12]
![]() |
Секция каталитического крекинга и ректификации установки Г-43-107. [13] |
Закоксованный катализатор из отстойной зоны реактора и спускных стояков циклона проходит десорбер 5 и по верхнему наклонному катализаторопроводу поступает в зону кипящего слоя регенератора 6, где происходит выжиг кокса в режиме практически полного окисления оксида углерода в диоксид. Регенерированный катализатор по нижнему наклонному катализаторопроводу стекает в узел смешения прямоточного лифт-реактора. Воздух на регенерацию нагнетается воздуходувкой. Дымовые газы регенерации проходят отстойную зону регенератора 7 и через двухступенчатые внутренние циклоны направляются на утилизацию теплоты ( поз. [14]
Исследование на лабораторной модели при нормальной температуре работы спускных стояков циклонов, частично погруженных своим нижним концом в псевдоожиженный слой, дало возможность авторам 15 ] установить, что равномерность нисходящего движения мелкозернистого материала по стояку зависит от количества твердого материала, поступающего в стояк. Чем больше твердого материала поступает в стояк, тем равномернее нисходящее движение в нем, тем меньше проскок газовых пузырей снизу вверх и тем меньше вероятность зависания и последующего восходящего движения твердых частиц по стояку. [15]