Cтраница 2
При частичном отключении вентиляторов все аппараты в той или иной мере участвуют в охлаждении газа. Эффективность работы аппаратов охлаждения в режиме естественной конвекции значительно ниже номинальной, а при расчетах можно считать, что тепловой эффект их равен нулю. [16]
Приведенные уравнения позволяют определить число работающих аппаратов при минимуме энергетических затрат или при сохранении номинального режима - сохранение постоянной температуры газа на выходе из КС, затраты мощности, соответствующие этому режиму. Регулирование режимов работы аппаратов охлаждения, особенно в зимний период, позволит значительно сэкономить эксплуатационные расходы на охлаждение газа. Как показывают расчеты, экономическая эффективность от регулирования режимов работы АВО составляет для одной КС с 12 аппаратами типа Крезо-Луар свыше 35 тыс. руб. в год. [17]
![]() |
Горизонтальный аппарат воздушного охлаждения. [18] |
Кроме этого интенсивность теплосъема можно регулировать, меняя расход прокачиваемого воздуха изменением угла наклона лопастей вентилятора. Для этого в аппаратах воздущного охлаждения предусмотрены механизм дистанционного поворота лопастей с ручным или пневматическим приводом и жалюзи, установленные над теплообменными секциями. Жалюзи иные заслонки можно поворачивать вручную или автоматически с помощью пневмопривода. [19]
Комки направляют на растворение. Воздух, подаваемый в секции аппарата охлаждения вентнляторамд 23, подогревают в аппарате 24 за счет тепла сокового пара нз аппаратов ИТН. Подогрев производят при влажности атмосферного воздуха выше 60 %, а в зимнее время во избежание резкого охлаждения гранул. Гранулы аммиачной селитры последовательно проходят одну, две или три секции аппарата охлаждения в зависимости от нагрузки агрегата и температуры атмосферного воздуха. [20]
Весьма распространенным типом аппаратов являются бесконтактные аппараты Бездушного охлаждения. Они несколько уступают по интенсивности аппаратам контактного охлаждения, особенно для продуктов малой толщины, но зато они конструктивно проще и универсальнее, поскольку могут применяться для продуктов разного размера к различной формы. Находят широкое распространение так называемые туннельные аппараты различных конструкций. Они называются так потому, что при сравнительно небольшом сечении нередко значительно вытягиваются ( до 10 - 18 м) в продольном направлении. [21]
Весьма распространенным типом аппаратов являются бесконтактные аппараты воздушного охлаждения. Они несколько уступают по интенсивности аппаратам контактного охлаждения, особенно для продуктов малой толщины, но зато они конструктивно проще и универсальнее, поскольку могут применяться для продуктов разного размера и различной формы. Находят широкое распространение так называемые туннельные аппараты различных конструкций. Они называются так потому, что при сравнительно небольшом сечении нередко значительно вытягиваются ( до 10 - 18 м в продольном направлении. [22]
Весьма распространенным типом аппаратов являются бесконтактные аппараты воздушного охлаждения. Они несколько уступают по интенсивности аппаратам контактного охлаждения, особенно для продуктов малой толщины, но зато они конструктивно проще и универсальнее, поскольку могут применяться для продуктов разного размера и различной формы. Находят широкое распространение так называемые туннельные аппараты различных конструкций. Они называются так потому, что при сравнительно небольшом сечении, нередко значительно вытягиваются ( до 10 - 18 м) в продольном направлении. [23]
В системе ДКС-1 второй ступени ( первой очереди), установленных после установок гликолевой осушки газа ( ДКС-2), используются агрегаты воздушного охлаждения газа типа 2АВГ - 75, в которых охлаждается поток осушенного газа сеноманских залежей перед подачей его в промысловый коллектор. В эксплуатационном отношении этот тип АВО хорошо зарекомендовал себя именно как аппарат охлаждения осушенного газа, например в зимнее время аппараты имеют солидный запас по требуемой степени охлаждения и потенциально могут снижать температуру газа на 25 - 30 С. Однако этот же тип АВО, согласно проекту, устанавливается и на ДКС-1 ( второй очереди) в голове технологического процесса, которые используются для охлаждения сырого газа. К сожалению, конструктивные особенности данного типа АВО не позволяют обеспечить равномерное охлаждение потока газа по рядам теплообменных трубок. Нижний пучок трубок, со стороны которых поступает холодный поток воздуха, охлаждается значительно сильнее, чем верхний пучок трубок, причем эта неравномерность охлаждения может достигать 20 С и более. [24]
В системе ДКС-1 второй ступени ( первой очереди), установленных после установок гликолевой осушки газа ( ДКС-2), используются агрегаты воздушного охлаждения газа ( АВО) типа 2АВГ - 75, в которых охлаждается поток осушенного газа сеноманских залежей перед подачей его в промысловый коллектор. В эксплуатационном отношении этот тип АВО хорошо зарекомендовал себя именно как аппарат охлаждения осушенного газа, например, в зимнее время аппараты имеют солидный запас по требуемой степени охлаждения и потенциально могут снижать температуру газа на 25 - 30 С. Однако этот же тип АВО, согласно проекту, устанавливается и на ДКС-1 ( второй очереди) в голове технологического процесса, которые используются для охлаждения сырого газа. К сожалению, конструктивные особенности данного типа АВО не позволяют обеспечить равномерное охлаждение потока газа по рядам теплообменных трубок. Нижний пучок трубок, со стороны которых поступает холодный поток воздуха, охлаждается значительно сильнее, чем верхний пучок трубок, причем эта неравномерность охлаждения может достигать 20 С и более. [25]
В случае простых необратимых реакций наибольшая скорость превращения и, следовательно, самая высокая производительность могут быть достигнуты при максимально допустимой ( по экономическим и техническим соображениям) температуре. В таких случаях решающим фактором для выбора температуры может оказаться мощность аппаратов охлаждения и нагревания. [26]
У-01 поступает в конденсатосборник У-02, ге-фаза подается в фильтр-сепаратор ФС для по / шоги отделения оставшихся после сепаратора У-01 квпель. Зятем гез поступает на компрессор K-OI, после юторого, охлажденный в аппаратах ного охлаждения АВО, направляется на ШЗ. Нестабильный из различных УКПГ Копанского месторождения смешивается перед сепаратором У-02 в точке II. В этом сепараторе происходит частичная дегрзация конденсата. [27]
С середины 60 - х годов началось интенсивное перевооружение производств аммиачной селитры, направленное на повышение их технического уровня и качества готового продукта. Внедряются доупарочные аппараты, обеспечивающие повышение концентрации плава NH4NO3 до 99 5 - 99 8 %, грануляторы улучшенной конструкции и аппараты охлаждения гранулированной селитры в псевдоожиженном ( кипящем) слое. Для обеспечения темпов развития производства гранулированной аммиачной селитры на основе накопленного промышленного опыта и результатов научно-исследовательских работ в 1967 - 1972 гг. ГИАП разработан н внедрен крупнотоннажный агрегат АС-67 мощностью 1360 т / сут. В 1972 - 1975 гг. разработан и внедрен агрегат АС-72 той же мощности. [28]
Сырой газ от эксплуатационных скважин по трем шлейфам последовательно проходит входные блоки ( манифольды) и поступает в газосборный коллектор, откуда направляется во всасывающий коллектор дожимной компрессорной станции. На ДКС газ проходит очистку на пункте сепарации пластового газа ( ПСПГ), компримируется в газотурбинных нагнетателях ГТН-6 и охлаждается в аппаратах охлаждения. [29]
Пульсационное энергетическое разделение ( температурное расслоение) реализуется при расширении газа в устройствах с пульсирующим давлением при впуске и выпуске. Процесс реализуется в различных пульсационных трубах и устройствах, в одной части которых газ нагревается, а в другой - охлаждается. Аппараты пульсационного охлаждения - это устройства, предназначенные для охлаждения расширяющегося потока газа с одновременным получением теплоты, которая передается во внешнюю среду. Охлаждение рабочего газа в этих аппаратах выше, чем при изоэнтальпийном расширении газа, поскольку производится отвод теплоты с использованием внешнего теплоносителя. Перспективы применения подобных устройств в промысловых условиях применительно к основному технологическому процессу пока что не ясны. [30]