Очищенный природный газ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Очищенный природный газ

Cтраница 2


Аз, не успевших адсорбироваться, уносимое очищенным природным газом, которое пропорционально концентрации Аз в адсорбере.  [16]

17 Схема установки очистки газа от серы с химической регенерацией. [17]

Линии: I - природный газ; II - очищенный природный газ; III - газы сброса давления; IV - охлаждающий газ; V - выходящий охлаждающий газ; VI - газ для повышения давления; VII - регенерирующий газ; VIII - газ, отходящий после регенерации; IX - сбросной газ; X - жидкая сера; XI - жидкая сера в горелку; XII - воздух.  [18]

19 Характеристика активированных углей. [19]

Регенерация отработанного угля может осуществляться продувкой при 200 - 300 С очищенным природным газом, а также острым или перегретым паром.  [20]

При более высоком содержании сернистых соединений для очистки природного газа применяется адсорбционный метод с использованием синтетических цеолитов состава Ма2О - А12Оз - SiOg, которые затем регенерируют пропусканием азота или очищенного природного газа при 300 - 400 С.  [21]

Поскольку динамика процесса адсорбции имеет сложный механизм, математические модели отражают следующие основные фазы данного процесса: адсорбцию пентанов и вышекипящих ( Cs) из природного газа адсорбентом, десорбцию углеводородов и вышекипящих ( С5) из адсорбента и охлаждение его очищенным природным газом.  [22]

Поскольку динамика процесса адсорбции имеет сложный механизм, математические модели отражают следующие основные фазы данного процесса: адсорбцию пентанов и вышекипящих ( С) из природного газа адсорбентом, десорбцию углеводородов и зышекипящих ( Сб) из адсорбента и охлаждение его очищенным природным газом.  [23]

Qa весовой расход очищенного природного газа из адсорбера, который пропорционален концентрации Аг, так как й &, / 4; общий объемный расход природного газа At из адсорбера.  [24]

Повреждений трубопроводов в процессе их эксплуатации, вызванных составом транспортируемого продукта, практически надо опасаться только в тех случаях, когда перекачивается влажный газ и на металле могут образоваться водные конденсаты. В случае, перекачки недостаточно очищенного природного газа основным агрессивным компонентом вместо кислорода является сероводород. Можно кратко сформулировать основные свойства, которыми должен обладать идеальный замедлитель коррозии для защиты внутренних поверхностей трубопроводов.  [25]

Сероиспаритель состоит из системы последовательно соединенных между собой горизонтальных труб, расположенных в одной вертикальной плоскости в камере панельной печи. В этот же змеевик вводится очищенный природный газ под таким же давлением, как и сера. Совместное нагревание компонентов [36] обеспечивает начало реакции еще в змеевике.  [26]

Может содержаться в искусственных и плохо очищенных природных газах. Как сам сероводород, так и продукт его сгорания - сернистый газ ( S02) -: весьма токсичны и разрушают металлы, образуя с железом пирофорные соединения, способные самовоспламеняться в воздухе.  [27]

Разгерметизация ТП 0 720x10 мм ГРС-1 - Сакмарская ТЭЦ произошла после 10 лет эксплуатации. Данный ТП протяженностью 9 7 км, предназначенный для транспорта очищенного природного газа при давлении 1 2 МПа, сооружен из труб производства ЧТЗ сталь ВСтЗсп. В процессе исследований установлено, что повреждение трубы представляет собой разрыв металла приблизительно П - образной формы, с основанием, располагающимся почти ( под углом примерно 20) параллельно оси ТП. Участок поверхности трубы, ограниченный линией разрыва, разогнут примерно на 90 до положения, близкого к перпендикулярному к образующей. Общая длина линии разрыва составляет около 2700 мм. Длина проекции линии зарождения разрыва, т.е. исходной трещины, явившейся причиной аварии, на продольную ось трубы примерно 950 мм. Вдоль линии разрыва металла выявлены три характерные зоны: 1 - первичная продольная трещина длиной около 1000 мм без явных признаков пластической деформации, проходящая под углом примерно 20 к оси ТП по участку имевшихся на поверхности трубы механических повреждений ( ряда задиров и одной вмятины); 2 и 3 - участки долома, проходящие под углом 40 - 50 к поперечному сечению трубы и направленные в одну сторону относительно первичной трещины. В изломе металла вдоль всей продольной ( предположительно исходной, первоначальной) трещины ( зона 1) выявлены: окисленная поверхность шириной от 7 7 до 8 3 мм, т.е. примерно до 90 % толщины стенки трубы; поверхность долома шириной 0 9 - 1 5 мм по всей длине продольной трещины.  [28]

Очистка ШФЛУ и сжиженных углеводородных газов предусмотрена в жидкой фазе на синтетических цеолитах NaX в цилиндрических адсорберах вертикального типа. Регенерация цеолитов в адсорберах производится продувкой нагретым в печи до 320 С очищенным природным газом. Технологические схемы установок адсорбционной очистки и осушки, действующих на ОГЗ, аналогичны рассмотренной выше установки ОГПЗ. Отличаются схемы только числом адсорберов и используемыми циклограммами. Адсорбционная очистка и осушка на У-26 ОГЗ проводятся как подготовительный этап к получению товарных продуктов - смеси пропан-бутана технического ( СПБТ), пропана технического ( ПТ) и бутана технического ( БТ) - на установке ректификации сжиженных газов.  [29]

Сооруженный в 1979 г. участок трубопровода имел следующие рабочие параметры: температура - плюс 100 С; давление - 3 7 МПа; транспортируемая среда - очищенный природный газ.  [30]



Страницы:      1    2    3