Cтраница 3
Сжатый газ или воздух нагнетают в газовую шапку или, если ее нет, в повышенную купольную часть с целью создания искусственной газовой шапки. [31]
Сжатый газ превращается в жидкость и выделяет при этом количество тепла, равное теплоте испарения. Благодаря этому температура жидкого аммиака повышается значительно выше комнатной. Горячая жидкость проходит через змеевик, который передает тепло охлаждающей воде, после чего температура жидкого аммиака понижается до комнатной. Затем жидкий аммиак поступает через клапан расширения в камеру низкой температуры. В этой камере жидкость испаряется, превращаясь в газообразный аммиак, и поглощает при этом количество тепла, равное теплоте испарения. Поглощение тепла вызывает охлаждение ванны с рассолом, в котором находятся формы с водой, предназначенной для замораживания в бруски льда, а газообразный аммиак после этого снова сжижается в компрессоре. [32]
![]() |
Схема установки для переработки газов. [33] |
Сжатый газ проходит ряд промывателей. [34]
![]() |
Однопроводная и двухпроводная схемы измерения уровня в резервуарах. [35] |
Сжатый газ, пройдя фильтр 1 и редуктор 2, попадает по импульсной трубке 3 в пьезометриче - - скую трубку 5, находящуюся в резервуаре. [36]
Сжатый газ ( воздух), используемый для технологических производств, подвергается предварительной очистке. [37]
Сжатый газ далее проходит через клапан 77, преодолевая его сопротивление, вследствие чего давление газа понижается и он поступает в камеру низкого давления 10, давление в которой указывает манометр J; под этим рабочим давлением газ через вентиль 6 идет в горелку. Мембрана 7 ( из прорезиненной ткани), регулирующий винт 9, пружины 8 и 4 служат для изменения положения клапана 77, от степени открытия которого зависит давление газа после редуктора. Чем больше открыт клапан 77, тем выше давление газа после него и тем большее количество газа проходит через редуктор. [38]
![]() |
Вихревая труба. газов например природных или отходя. [39] |
Сжатый газ ( воздух) с большой скоростью ( 200 - 400 м / сек) вводится тангенциально через сопло I в трубу 2, где в условиях сложного вихревого движения осуществляется расслоение газа на горячий и холодный потоки. Нагретые внешние слои газа движутся справа налево и удаляются через дроссельный вентиль 3, имея температуру 50 - 100 РС, а охлажденные внутренние слои газа движутся в противоположном направлении и удаляются через отверстие диафрагмы 4, установленной справа от сопла. [40]
![]() |
Регенеративный цикл с однократным дросселированием и предварительным охлаждением. [41] |
Сжатый газ после теплообменника V проходит через дроссель VI и в результате дросселирования ( линия 4 - 5) частично сжижается. [42]
![]() |
Регенеративный цикл с двукратным дросселированием и с циркуляцией. [43] |
Сжатый газ, охлажденный до первоначальной температуры Г в холодильниках / / и IV, направляется в про-тивоточный регенеративный теплообменник V, где охлаждается несжиженным после дросселирования газом. [44]
Сжатый газ охлаждается и частично конденсируется. Конденсат газа, состоящий в основном из углеводородов С3 - С6, передается на вторичную переработку в смеси с сырой нефтью, а не сконденсировавшийся газ направляется в заводскую топливную сеть. [45]