Cтраница 1
Технологическая схема обработки газа Шебелинского месторождения. [1] |
Насыщенный адсорбент из аппарата АС-1 через теплообменник - ТО-1 подается через дроссель в испаритель С-5. Процесс испарения сопровождается поглощением тепла. Охлажденная газожидкостная смесь, пройдя рекуперативные теплообменники ТО-2 vt ТО-1, поступает в емкость Е-1, из которой часть стабильного конденсата реализуется как товарный продукт, а другая часть насосом Н-1 подается на узел сорбции. Газ низкого давления используется на местные нужды или компремируется. [2]
Насыщенный адсорбент должен быть регенерирован. Регенерация базируется на обратном условиям равновесия принципе. [3]
Насыщенный адсорбент в течение 4 ч подогревают. Влажный газ охлаждается в холодильнике 4, освобождается от воды в сепараторе 12 и поступает в адсорбер, работающий по циклу осушки. [4]
Насыщенный адсорбент десорбируется в колонне 9, где выделяются углеводороды С3 и 4, после чего в колонне 10 отгоняются углеводороды С3 - В результате получается фракция С4, содержащая около 12 % бутадиена, которая направляется на выделение бутадиена. [5]
Регенерацию насыщенного адсорбента производят перегретым до 300 - 400 С водяным паром. [6]
Регенерация насыщенного адсорбента проводится горячим газом с температурой на входе 210 - 230 С, степень извлечения тяжелых углеводородов составляет около 80 % от их содержания в отсепарированном газе. При этом более легкие углеводороды с температурой кипения ниже 190 С вытесняются водой и более тяжелыми углеводородами и отводятся из адсорбера с сухим газом. Тяжелые углеводороды с температурой кипения выше 290 С сорбируются силикагелем. [7]
Далее, насыщенные адсорбенты обрабатывались, как это описано выше. [8]
Адсорбер непрерывного действия с кипящим слоем на тарелках охлаждения - адсорбции и с десорбцией в движущемся слое. [9] |
В десорбционной секции насыщенный адсорбент движется стержнеобразно по трубкам, обогреваемым снаружи глухим водяным паром; при этом из адсорбента выделяются адсорбированные продукты, выводимые через патрубок в конденсатор. [10]
Перемещение зоны адсорбции.| Зависимость момента проскока от величины зерен.| Изменение температуры во времени для разных сечений адсорбера. [11] |
Увеличивается также объем насыщенного адсорбента. Наконец, наступает момент ( рис. 17 - И в), когда в отходящем газе появляется заметное количество адсорбируемого компонента; этот момент называется проскоком. К этому моменту процесс адсорбции должен быть закончен. [12]
Изотермическая десорбция происходит при контакте насыщенного адсорбента с газом, не содержащим адсорбтива и имеющим температуру окружающей среды. Такой процесс обычно проходит медленно, поэтому количество теплоты, требующейся для десорбции и отбираемой от потока десорбирую-щего газа, оказывается незначительным и температура адсорбента и газового потока практически не изменяются. Процесс изотермической десорбции оказывается во многом аналогичным изотермической адсорбции, но происходящим в обратном направлении и имеющим иные начальные условия. [13]
Усвоение подсолнечником калия в зависимости от насыщенности им почвы ( чернозем. [14] |
Лучше усваиваются ионы растениями из полностью насыщенных адсорбентов, чего в почве быть не может. [15]