Cтраница 3
Для повышения эффективности использования турбодетандеров в воздухоразделительных установках предполагается для всех крупных установок разработать турбодетандеры с эффективным регулированием холодопроизводительности. [31]
![]() |
Развертка на плоскости цилиндрического сечения А - А турбодетандера (. [32] |
Поскольку на валу турбодетандера развивается большая мощность, то потребителями ее могут быть генераторы, насосы и компрессоры. В этом состоит основное преимущество использования турбодетандеров по сравнению с дросселями, поскольку в последних энергия от потери давления пропадает. [33]
Уменьшения холодопроизводительности достигают искусственным понижением давления воздуха перед турбодетандером путем прикрытия вентиля на входе. Недостатком этого способа является снижение эффективности использования турбодетандера. [34]
Расчеты показывают, что такой вариант представляется с термодинамической точки зрения весьма эффективным; удельные энергетические затраты на сжижение газа, не содержащего тяжелых углеводородов, при начальном давлении 5 МПа в этом случае составляют 0 32 - 0 36 кВт - ч / кг СПГ. Высокая эффективность рассмотренного комбинированного цикла объясняется использованием турбодетандера в области его максимальной термодинамической эффективности. Большое преимущество детандерных циклов - возможность сконцентрировать мощность в одном или нескольких однотипных компрессорных агрегатах; в то же время в классическом каскадном цикле расходуемая мощность распределяется в основном между разнотипными пропаповой, этиленовой и метановой машинами. [35]
Увеличение мощности установок разделения воздуха вызывает стремление максимально снизить стоимость продуктов разделения повышением эффективности использования оборудования. Немаловажную роль в снижении стоимости получаемых продуктов играет эффективность использования турбодетандеров. [36]
Системы утилизации энергии с применением турбодетандеров позволяют полностью улавливать энергию отходящих газов. В настоящее время на установках ККФ давление регенерации и, следовательно, отходящих газов повышают до 0 3 МДа и более, вследствие чего использование турбодетандеров приобретает особенно большое значение. Системы утилизации энергии с турбодетандером применяют сейчас на 23 действующих и строящихся установках. [37]
![]() |
Материальный баланс установки НТК. [38] |
На практике для извлечения этана применяют также комбинированные схемы. С из газа путем абсорбции извлекают основное количество пропана и высших углеводородов. На II ступени с использованием турбодетандеров газ охлаждается до-100 С. При этом извлекаются также остаточная часть пропана, бутанов и пары абсорбента, уносимые с газом после абсорбера. [39]
![]() |
Материальный баланс установки НТК. [40] |
На практике для извлечения этана применяют также комбинированные схемы. Например, на ГПЗ в Австралии на I ступени при температуре - 40 С из газа путем абсорбции извлекают основное количество пропана и высших углеводородов. На II ступени с использованием турбодетандеров газ охлаждается до - 100 С. При этом извлекаются также остаточная часть пропана, бутанов и пары абсорбента, уносимые с газом после абсорбера. [41]
Установка БР-9 предназначена для использования на крупных химических комбинатах для одновременного получения больших количеств технологического кислорода и азота высокой чистоты. Установка также может производить технический кислород и криптоно-ксеноновый концентрат, для чего снабжена дополнительным блоком. Работает по схеме одного низкого давления с использованием турбодетандеров на потоке чистого азота для покрытия холодопотерь. Принципиальная технологическая схема основного блока разделения БР-9 приведена на рис. 84, а на рис. 85 дана схема дополнительного блока криптона и технического кислорода. Основные технические данные установки БР-9 приведены в табл. 14 ( см. стр. [42]
Установка БР-9 предназначена для использования на крупных химических комбинатах для одновременного получения больших количеств технологического кислорода и азота высокой чистоты. Установка также может производить технический кислород и криптоно-ксеноновый концентрат, для чего снабжена дополнительным блоком. Работает по схеме одного низкого давления с использованием турбодетандеров на потоке чистого азота для покрытия холодопотерь. В установке перерабатывается 84 250 м3: ч воздуха ( в стандартных условиях: 20 С и 760 мм ргп. Принципиальная технологическая схема основного блока разделения БР-9 приведена на рис. 84, а на рис. 85 дана схема дополнительного блока криптона и технического кислорода. Основные технические данные установки БР-9 приведены в табл. 14 ( см. стр. [43]
Высокая стоимость программного обеспечения препятствует практически работать в среде САПР в ходе учебного процесса, однако использование демонстрационного варианта системы PRO - Н на лабораторном занятии позволяет студентам ознакомиться со всем этапами автоматизированного проектирования. В течение часа удается разобраться в архитектуре САПР, рассмотреть принципы работы с банками и базами знаний и построения схемы рассчитываемой установки или производства, формы ввода исходной информации о проектируемой установке, преобразование различных видов размерностей параметров в единую систему. Рассматриваемый в демонстрационном варианте PRO - II расчет блока разделения природного газа позволяет проанализировать поведение многокомпонентной системы в условиях низкотемпературного ректификационного разделения с использованием турбодетандера для снижения энергозатрат на ведение процесса. [44]
В отличие от метода Линде-Бронна, в процессе синтеза аммиака по методу Клода используется газ, содержащий 1 % и более окиси углерода. Размеры аппаратуры в процессе Клода значительно меньше, а схема процесса проще. Обслуживание установки несколько усложняется лишь вследствие применения детандера, работающего при низких температурах ( до 65 К), но это может быть устранено в случае использования усовершенствованного турбодетандера конструкции Капицы. [45]