Cтраница 1
![]() |
Схема и диаграмма Т - S цикла двух давлений. и / / - компрессоры. III, V, VII - теплообменники. IV - теплообменник предварительного охлаждения. VI и VIII - сборники жидкого водорода. IX и. [1] |
Детандирование термодинамически более эффективно, чем дросселирование, но более сложно технически и менее надежно из-за наличия расширительных машин. [2]
Детандирование термодинамически более эффективно, но связано с работой довольно сложного оборудования - детандеров. [3]
Детандирование, или адиабатическое расширение газа с отдачей работы внешнему телу, приводит к уменьшению внутренней энергии газа. [4]
![]() |
Блок-схема расчета однократных испарения и конденсации при дросселировании близкогашящих ( а и ширококипящих ( б многокомпонентных смесей. [5] |
Детандирование многокомпонентных смесей или изоэнтропий-ное их расширение широко применяется в настоящее время в процессах низкотемпературной ректификации многокомпонентных углеводородных смесей. [6]
Процессы детандирования очень широко применяются в криогенной технике и сравнительно редко в холодильной. [7]
Процесс детандирования ( расширения) сжатого воздуха или азота используется в различного типа установках разделения воздуха как наиболее эффективный метод охлаждения сжатого газа. Экономичность работы установок разделения воздуха, работающих с детандером, - в значительной степени зависит от эффективности работы детандера. [8]
Применение детандирования метано-водородной смеси в системе извлечения также может оказать существенное влияние на выбор параметров компрессии технологического газа, особенно при переработке газов с пониженным содержанием этилена. Детандирование, увеличивая степень извлечения этилена и улучшая общие энергетические показатели схемы, может обусловить целесообразность повышения давления цикла компрессии технологического газа. [9]
При детандировании метано-водородной фракции, как показано пунктиром на рис. 105, очень целесообразным может оказаться переохлаждение орошения, подаваемого в колонну. [10]
В процессах детандирования получение холода и понижение температуры происходит одновременно. [11]
Однако практически преимущества детандирования, по сравнению с дросселированием, не столь значительны, как следует из теоретических соображений. Действительно, согласно уравнению ( IV) для идеального газа, работа адиабатического расширения, при прочих равных условиях, пропорциональна абсолютной температуре газа в первой степени. Расширение газов в детандере происходит при значительно более низких температурах, чем их сжатие в компрессоре, и поэтому доля расхода энергии, компенсируемая работой детандера, невелика. Эффективность охлаждения при расширении газа в детандере также заметно снижается вследствие гидравлических ударов и вихреобразования, приводящих к выделению тепла и потерям холода, обусловленных несовершенством тепловой изоляции детандера. [12]
Однако практически преимущества детандирования, по сравнению с дросселированием, не столь значительны, как следует из теоретических соображений. Действительно, согласно уравнению ( IV, 8) для идеального газа, работа адиабатического расширения, при прочих равных условиях, пропорциональна абсолютной температуре газа в первой степени. Расширение газов в детандере происходит при значительно более низких температурах, чем их сжатие в компрессоре, и поэтому доля расхода энергии, компенсируемая работой детандера, невелика. Эффективность охлаждения при расширении газа в детандере также заметно снижается вследствие гидравлических ударов и вихреобразования, приводящих к выделению тепла и потерям холода, обусловленных несовершенством тепловой изоляции детандера. [13]
С точки зрения термодинамической эффективности эти холодопроизводящие процессы занимают промежуточное положение между дросселированием и детандированием. [14]
![]() |
Схема установки сжижении но детандерному циклу с пропаи-этапоным охлаждением части потока. [15] |