Cтраница 2
Применяемые для этой цели конструкции циклонов во многом идентичны известным конструкциям выносных циклонов для паровых котлов с естественной циркуляцией. При таких конструктивных соотношениях внутренний циклон выполняет лишь предварительную грубую очистку пара от влаги. В верхней части внутреннего циклона устанавливается сопловой аппарат, из которого пар с большой скоростью вытекает в циклон чистого пара. Вытекая из указанного соплового аппарата, пар приобретает вращательное движение. [16]
![]() |
Установка ГК-3 каталического крекинга нефти. [17] |
На выходе из регенератора дымовые газы имеют температуру 600 С. Каждый котел соединен с двумя группами внутренних циклонов. Уловленный в циклонах катализатор по спускным стоякам 6 возвращается в кипящий слой. Очищенные дымовые газы через дымовую трубу 8 выбрасываются в атмосферу. Уловленный катализатор по спускным стоякам направляется в бункер 9 и оттуда дается в зону кипящего слоя регенератора. [18]
Газогенератор представляет собой вертикальный цилиндр с внутренним циклоном. [19]
![]() |
Схема установки для ческого крекинга во взвешенном слое S. О. D. [20] |
Для регенерации катализатора, как и раньше, используется поток воздуха, вводимый у основания регенератора. Катализатор отделяется от реакционных газов во внутренних циклонах и газы сгорают. [21]
![]() |
Схема устройства для отделения смолы и пыли. [22] |
Теоретически это может быть сделано с помощью внутреннего циклона ( рис. 10) и простой ректификационной колонны, которая является одним целым с верхним фланцем аппарата для коксования. [23]
![]() |
Секция каталитического крекинга и ректификации установки Г-43-107. [24] |
Газокатализаторная смесь поступает в отстойную зону реактора 4, где основная масса катализатора отделяется от нефтяных паров. Последние с небольшой долей захваченного потоком катализатора проходят двухступенчатые внутренние циклоны и, отделившись от катализаторной пыли, поступают в ректификационную колонну 10 на разделение. [25]
На выходе из регенератора дымовые газы имеют температуру 600 С. Они направляются в четыре котла-утилизатора 6, каждый из которых соединен с двумя группами внутренних циклонов. Уловленный в циклонах катализатор по спускным стоякам 3 возвращается в кипящий слой. Очищенные дымовые газы через дымовую трубу 8 выбрасываются в атмосферу. Уловленный катализатор по спускным стоякам направляется в бункер 9 и оттуда подается в зону кипящего слоя регенератора. [26]
При таких конструктивных соотношениях внутренний циклон выполняет лишь предварительную грубую очистку пара от влаги. Эффективность работы первой ступени сепарации зависит как от отношения скоростей u lw, так и от высоты внутреннего циклона. В верхней части внутреннего циклона устанавливается сопловой аппарат, из которого пар с большой скоростью вытекает в циклон чистого пара. Вытекая из указанного соплового аппарата, пар приобретает вращательное движение. [27]
![]() |
Зависимость удельной массовой нагрузки циклонов и горизонтального барабана от давления пара. [28] |
Применяемые для этой цели конструкции циклонов во многом идентичны известным конструкциям выносных циклонов для паровых котлов с естественной циркуляцией. При таких конструктивных соотношениях внутренний циклон выполняет лишь предварительную грубую очистку пара от влаги. В верхней части внутреннего циклона устанавливается сопловой аппарат, из которого пар с большой скоростью вытекает в циклон чистого пара. Вытекая из указанного соплового аппарата, пар приобретает вращательное движение. [29]
При таких конструктивных соотношениях внутренний циклон выполняет лишь предварительную грубую очистку пара от влаги. Эффективность работы первой ступени сепарации зависит как от отношения скоростей u lw, так и от высоты внутреннего циклона. В верхней части внутреннего циклона устанавливается сопловой аппарат, из которого пар с большой скоростью вытекает в циклон чистого пара. Вытекая из указанного соплового аппарата, пар приобретает вращательное движение. [30]