Cтраница 1
Отходящий кислород охлаждает регенераторы. При понижении температуры в средней части регенераторов до - 30 - 40 С, а на холодных концах дэ - 165 С, в них впускают воздух низкого давления, отрегулировав его подачу задвижками на воздухопроводе. [1]
Концентрация отходящего кислорода регулируется изменением его отбора. В установках с насосом изменить отбор кислорода можно только, изменяя производительность насоса, для чего в приводном механизме последнего должно быть установлено специальное приспособление. [2]
После того как концентрация отходящего кислорода достигнет 99 %, вентиль на трубе отвода кислорода в атмосферу полностью закрывают, предварительно открыв на этой трубе вентиль для отвода кислорода в газгольдер. Наивыгоднейшая степень открытия вентиля для отвода кислорода в газгольдер определяется опытным путем, а также указывается в паспорте воздухоразделительного аппарата. [3]
После того как концентрация отходящего кислорода достигнет 99 5 - 99 7 %, можно направить кислород в газгольдер, открыв вентиль на кислородной трубе и одновременно закрыв вентиль на трубе для выпуска кислорода в атмосферу. [4]
После того как концентрация отходящего кислорода достигнет 99 %, вентиль на трубе отвода кислорода в атмосферу полностью закрывают, предварительно открыв на этой трубе вентиль для отвода кислорода в газгольдер. Наивыгоднейшая степень открытия вентиля для отвода кислорода в газгольдер определяется опытным путем, а также указывается в паспорте воздухоразделительного аппарата. [5]
Для поддержания заданной концентрации отходящего кислорода автоматический регулятор должен воздействовать на регулирующий орган, установленный на трубопроводе кислорода, изменяя отбор последнего. Тем самым достигается распределение выходящих потоков. [6]
Таким образом, рекуперация холода отходящего кислорода происходит в теплообменнике, позволяющем получить сухой кислород, а рекуперация холода отходящего азота - в переохладителе и регенераторах. Для повышения чистоты отходящего азота предусмотрена возможность отбора небольшого количества ( до 75 м3 / ч) аргонной фракции. Она нагревается в секции кислородного теплообменника, а затем выбрасывается в атмосферу или используется для отогрева адсорберов ацетилена. Для повышения безопасности условий эксплуатации в установках последнего выпуска предусмотрен выносной блок с дополнительным конденсатором. [7]
Если, например, чистота отходящего кислорода будет понижаться по сравнению с указанным выше пределом, то необходимо несколько прикрыть вентиль на трубе, отводящей кислород в газгольдер. [8]
Таким образом, рекуперация холода отходящего кислорода производится в теплообменнике, обеспечивающем возможность получения сухого кислорода чистотой 99 5 %, а рекуперация холода отходящего азота в переохладителе и регенераторах. [9]
![]() |
Диаграмма концентрации кислорода в газе над первой тарелкой верхней колонны установки БР-5. [10] |
И, наконец, значение концентрации отходящего кислорода зависит от небольших изменений количества воздуха, поступающего в колонну. Здесь оказывают влияние даже те изменения количества воздуха, которые обусловлены неодинаковым сопротивлением регенераторов. [11]
Регуляторы уровня в нижней колонне и концентрации отходящего кислорода выполнены аналогично регуляторам на установках высокого давления. [12]
![]() |
Технологическая схема колонны криптонового концентрата. [13] |
Охлажденный в теплообменнике кислородом, отбираемым из линии отходящего кислорода, отбросный газ направляют в нижнюю часть криптоновой колонны. [14]
Температура отходящего азота равна - 193 С, отходящего кислорода - 180 С. Скорость паров в отверстиях этих тарелок 5 м / сек, скорость паров в живом сечении аппарата 0 3 - 0 4 м / сек, рабочее давление в аппарате не превышает 0 7 ати. [15]