Cтраница 2
Продолжительность каждого периода зависит от температуры регенерационного газа после печи Т и расхода газа Gr. Общая продолжительность цикла регенерации и охлаждения должна быть меньше или равна продолжительности цикла адсорбции. [16]
![]() |
Температурный режим адсорбера при регенерации и охлаждении адсорбента. [17] |
Продолжительность каждого периода зависит от температуры регенерационного газа после печи Г и расхода газа Gr. Общая продолжительность цикла регенерации и охлаждения должна быть меньше или равна продолжительности цикла адсорбции. [18]
![]() |
Технологическая схема адсорбционной установки для осушки и отбензинивания углеводородных газов. [19] |
Конденсат, выделившийся в холодильнике за счет охлаждения регенерационного газа, поступает в сепаратор. [20]
Для регенерации насыщенного слоя адсорбента из основного потока отбирается регенерационный газ 11 и через нагреватель 2 или обводную линию поступает на нагрев или охлаждение адсорбента. Газ регенерации обычно следует через адсорбенты снизу вверх, а осушаемый газ в противоположном направлении. [21]
Стравливание из реактора избыточного давления контактных газов через линию отвода регенерационных газов не разрешается. [22]
Пересечение этих кривых определяет оптимальные среднерасчетные значения требуемой тепловой нагрузки 70пт регенерационного газа и температуры Т4опт газа регенерации, выходящего из десорбируемого слоя осушителя. Если полученное значение Т4опт не более чем на 1 % отличается от принятого, то температура считается найденной. [23]
Пересечение этих кривых определяет оптимальные среднерасчетные значения требуемой тепловой нагрузки 9опт регенерационного газа и температуры Т пт газа регенерации, выходящего из десорбируемого слоя осушителя. Если полученное значение Г4опт не более чем на 1 % отличается от принятого, то температура считается найденной. [24]
Изучены условия окислительной регенерации и показано, что содержание О2 в регенерационном газе до 1 вес. [25]
Заслуживает - внимания, что при содержании 5 % кислорода в регенерационном газе наблюдается несколько большая активность катализатора - конверсия бутана и выход бутиленов на 2 4 - 3 2 % выше, чем при регенерации воздухом. При регенерации алюмохромового катализатора происходит не только выгорание кокса с его поверхности, но и окисление катализатора. [26]
Для трех заданных температур Г4 вычисляют необходимые тепловые нагрузки ( не0бх) регенерационного газа, требуемые для нагрева и испарения воды. [27]
Экономичность процесса существенно зависит от количества целевых компонентов, извлеченных из потока регенерационного газа. [28]
Для трех заданных температур Т4 вычисляют необходимые тепловые нагрузки ( 7нвобх) регенерационного газа, требуемые для нагрева и испарения воды. [29]
![]() |
Схема уста. [30] |