Cтраница 1
Технологическая схема ректификации представлена на рис. 8.3. В ректификационной колонне / отделяется основное количество этилбензола вместе с бензолом и толуолом. Далее в ректификационной колонне 2 отделяются бензол и толуол от этилбензола. В колонне 3 в качестве дистиллята отгоняется весь этилбензол и часть стирола. Таким образом, колонны 1 - 3 работают как трехколонный комплекс. [2]
Разработана технологическая схема ректификации. Режимные параметры определялись расчетный путем на ЭВМ с последующей проверкой на лабораторных установках. [3]
Описаны технологические схемы ректификации мономеров с применением ингибиторов и удалением их из мономеров. [4]
Создание технологических схем ректификации многокомпонентных смесей в настоящее время почти полностью определяется эрудицией и интуицией исследователя. Рекомендации 1 относятся либо к простым смесям, либо носят чисто теоретический 2 3 характер и не учитывают сложного характера смесей, получающихся на стадиях синтеза. [5]
На рис. 112 представлена технологическая схема ректификации смолы, предусматривающая отбор двух антраценовых фракций. При этом на пековую колонну в качестве рефлюкса подается первая антраценовая фракция. [6]
![]() |
Принципиальные технологические схемы разделения азеотроп-ной смеси при двух разных давлениях. [7] |
На рис. V-8 приведены технологические схемы ректификации азеотропной смеси при двух разных давлениях. [8]
Получены выражения для расчета числа вариантов технологических схем ректификации зеотропных смесей при наложении различных ограничений. [9]
Проводяяось исследование условий разделения снеся жноражканов С - С18 Разработана технологическая схема ректификации, позволяющая выделять товарные фракций С Cg, Cg. Резинные параметр определялись раоче иым путем на ЭВМ с последующей проверкой на лабораторных установках. [10]
На основе топологического и графового анализа разработан алгоритм синтеза множества технологических схем ректификации зеотропных смесей, элементами которого являются сложные колонны с боковыми отборами или с частично связанными тепловыми и материальными потоками. Он состоит в трансформации графов-образов схем ректификации. В ходе преобразований взаимосвязи между секциями колонн сохраняются, поэтому можно говорить о преемственности между элементами множеств различных схем. Это позволяет на основе анализа схем из простых двухсекционных колонн предсказывать энергетическую эффективность применения сложных колонн и исключить из рассмотрения неэффективные технологические решения. [11]
Сформулированы и классифицированы различные ограничения технологического, технико-экономического и физико-химического характера, сокращающие множество термодинамически допустимых технологических схем ректификации многокомпонентных смесей. Ограничения формализованы для использования в программном обеспечении САПР. [12]
![]() |
Отображение скалярной функции критерия на. [13] |
Их решение возможно на основе подробного систематического исследования взаимного отображения двух множеств - исходного состава питания и технологических схем ректификации. [14]
В симплексе исходных составов питания имеются области, для которых характерно равенство критерия энергозатрат на разделение для двух или более технологических схем ректификации. [15]