Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Регенератор насадочные

    Схема процесса — типичная схема абсорбции. Газ поступает в тарельчатый или насадочный абсорбер, в который сверху противотоком подается раствор щелочи. Насыщенный раствор ш,е-лочи подогревается в теплообменнике до 100 С, подается в регенератор, где дополнительно нагревается водяным паром. В результате нагрева в присутствии водяного пара меркаптаны десорбируются и вместе с парами воды поступают в дефлегматор. Пары воды конденсируются, а меркаптаны подаются на установку получения серы либо в виде готового продукта на склад. Регенерированный раствор щелочи после рекуперации теплоты возвращается в цикл. [c.198]


    СОз из газа служит методом получения сырья для последующей его переработки. В ходе обычного процесса очистки газа от СО3 карбонат щелочного металла в абсорбере частично превращается в бикарбонат в регенераторе, обогреваемом водяным паром, он вновь переходит в карбонат. Вследствие низкой щелочности раствора абсорбция протекает очень медленно поэтому обычно применяют два работающих последовательно насадочных абсорбера. Основные недостатки процесса — низкая степень извлечения СО3 и значительный расход водяного пара на регенерацию раствора. Из-за этих недостатков на большинстве современных установок очистки газа от СОз применяют водные растворы моноэтаноламина (см. гл. вторую и третью). [c.86]

    Коррозионные исследования различных сталей, проведенные в действующем регенераторе насадочной конструкции, показали, что в условиях нормального режима работы скорость коррозии образцов углеродистых сталей не превышает 0,3 мм/год. При повышенном же содержании в рабочем растворе смолистых веществ и механических примесей (недостаточная мощность вакуум-перегон-ных установок) коррозионно-эрозионное разрушение переливных тарелок и корпуса регенератора протекает очень быстро. [c.34]

Рис. 157. Регенератор (насадочный кирпич не показан) Рис. 157. Регенератор (насадочный кирпич не показан)
    К вертикальному оборудованию относятся емкости, колонны тарельчатые и насадочные различного технологического назначения, реакторы и регенераторы различных каталитических процессов, некоторые типы теплообменников, контакторов алкилирования, компрессоров, дымовые трубы и др. [c.11]

    Насыщенный гликоль отводится с низа сепаратора 5, подогревается в теплообменниках 8 к 9 и подвергается двухступенчатой дегазации для отделения растворенных углеводородов, которые из дегазаторов 10 и 11 направляются в топливную сеть завода. Дегазаторы 10 и 11 представляют собой трехфазные сепараторы, предназначенные для разделения поступающего потока на газ, углеводородный конденсат и насыщенный гликоль. Углеводородный конденсат из сепараторов /О и 11 направляется на установку стабилизации конденсата. Насыщенный водой гликоль после дегазаторов подогревается в теплообменнике /5 потоком регенерированного гликоля и поступает на питание в верхнюю часть насадочной колонны регенерации 12. Стекая вниз по насадке, гликоль подогревается. Влага при этом постепенно переходит в паровую фазу и поднимается на верх колонны. Гликоль подогревается в ребойлере 13, расположенном непосредственно в нижней части колонны, В ребойлере подвод тепла осуществляется паром низкого давления. Пары воды выводятся с верха колонны 12 при температуре 105 °С, сконденсировавшаяся при охлаждении в холодильнике 18 вода поступает в емкость 19, откуда необходимое количество воды насосом 20 подается на орошение колонны регенерации для предотвращения уноса капель гликоля с парами воды, а балансовое количество воды отводится в дренаж. Регенерированный гликоль с низа регенератора проходит через теплообменник 15 для подогрева поступающего потока насыщенного гликоля, затем через водяной холодильник 16 и насосом подается на впрыск в теплообменники 2, 4 и пропановый испаритель 6. [c.90]


    Регенераторы. Ранее на отечественных заводах широко применялись регенераторы с кольцевой керамической насадкой. Но в процессе эксплуатации насадка разрушалась я эффективность регенераторов сильно снижалась. Поэтому насадочные регенераторы могут быть перспективными только при повышении механической прочности насадки. [c.222]

    При обогреве печей доменным газом сопротивление насадки газовых регенераторов, выполненной из прямоугольного кирпича, через 4—5 лет эксплуатации печей повышается за счет отложений колошниковой пыли, вносимой газом, примерно в два раза. Через 8—10 лет эксплуатации сопротивление возрастает настолько, что даже при ЮО-ж дымовых трубах не обеспечивается необходимое разрежение для нормальной работы печей. Пыль отлагается преимущественно на горизонтальных поверхностях насадочного кирпича в виде скоплений в местах переходов из узкого сечения в широкое. По мере накопления пыли уменьшается живое сечение для прохода газа, вследствие чего и повышается сопротивление насадки. [c.190]

    По мере увеличения расстояний от места вылета струп сжатого воздуха степень очистки поверхности насадочных кирпичей уменьшается и на расстоянии 100—200 мм значительного эффекта не дает. Поэтому для хорошей очистки насадки регенераторов от отложений пыли необходимо максимально приблизить струю сжатого воздуха к поверхностям насадочных кирпичей. Это возможно достигнуть при условии пропуска трубки, подающей сжатый воздух, на всю глубину ячеек каждого продольного ряда. [c.195]

    При перемещении трубки в глубь регенератора надо разворачивать ее в горизонтальной плоскости таким образом, чтобы охватить продувкой все три отверстия в насадочном кирпиче, т. е. насадочный кирпич по всей ширине. [c.198]

    Если очистка насадки при продувке только через нижнее отверстие окажется недостаточной, то производят дополнительную продувку на половине высоты всей насадки и сверху через смотровые лючки. Для этого на уровне 7—8 ряда насадки предусматривают укладку специального насадочного кирпича с высокими ножками, вследствие чего образуется проем на всю длину половины высоты регенератора, в который может быть введена трубка для продувки насадки. На этом уровне продувка может быть произведена в направлении снизу вверх для верхней половины насадки и сверху вниз для нижней половины насадки. [c.198]

    Замену прямоугольной насадки регенераторов фасонной можно начинать при условии, что к этому времени будет-заготовлен кирпич в количестве, обеспечивающем 30-дневную работу по замене насадки, и подтверждена поставка насадочного кирпича по графику, обеспечивающему дальнейшее непрерывное ведение работ. [c.201]

    Насадочный кирпич удаляют из регенераторов вручную при помощи крючков, ломиков и других вспомогательных приспособлений. Укладку его в камеры регенераторов производят как вручную с применением направляющей лестницы, так и механизированно по проекту, разработанному Гипрококсом (рис. 86). [c.202]

    Для выполнения всего комплекса работ по одному регенератору (разборка зеркал, установка защитных щитков, удаление всего насадочного кирпича, ремонт головок стен регенераторов и уплотнение разошедшихся швов и трещин, укладка новой насадки и закладка фасадных стен регенератора) комплектуется звено каменщиков и подсобников для работы в сменах, состав которых определяется условиями работы завода. [c.203]

    Решетчатые насадочные кирпичи укладывают впритык друг к другу, начиная от центральной разделительной перегородки к фасаду регенератора, обычно ручным способом с помощью направляющих полозьев (рис. 91 и 92). [c.209]

    В табл. 1У-19 приведены сравнительные данные [131] испытаний регенератора с тарелками провального типа и насадочного регенератора с высотой насадочного слоя 12 м на 16%-ном растворе МЭА. Диаметр обоих аппаратов 1,6 м свободное сечение тарелок 25% диаметр отверстий 6,5—7 мм тарелки изготовлены из углеродистой стали. [c.202]

    Из табл. 1У-19 следует, что при одинаковой глубине регенерации, степени извлечения и удельном расходе пара производительность регенератора с тарелками провального типа вдвое превышает производительность насадочного регенератора. Удельный расход пара в регенераторе с ситчатыми тарелками вследствие большего гидравлического сопротивления несколько превышает расход пара в насадочном регенераторе и регенераторе с провальными тарелками (при прочих равных условиях). [c.202]

    Абсорбцию ведут в насадочных абсорберах (керамические седла Инталокс ). Насьпценный раствор при 106—110 °С вначале поступает в турбины, затем направляется в регенераторы. Регенерацию ведут по схеме с разделением потоков регенерированного раствора. Высота абсорберов около 58 м, высота регенераторов 65 м. [c.252]

    Пенообразование з растворах аминов, очевидно, может вызываться условиями эксплуатации или недостатками проекта отдельных установок. Общепризнано, что в тарельчатых колоннах пенообразование происходит значительно чаще и интенсивнее, чем в насадочных колоннах. Обычно пенообразование происходит в абсорбере, но при неблагоприятных условиях оно может происходить и в регенераторах. Пенообразование вызывается следующими причинами, влияющими раздельно или в различных сочетаниях. [c.412]

    На основании проведенных лабораторных исследований и опыта эксплуатации установки Мерокс с гомогенным катализатором, была разработана технологическая схема очистки фракции С5-С5 (головки стабилизации каталитического крекинга) от сернистых соединений с использованием существующего оборудования. В качестве аппаратов для моноэтаноламиновой и щелочной очистки от сероводорода и меркаптанов были использованы существующие емкости Е-7, Е-9, Е-1 1 установки ГФУ. В качестве регенератора меркаптидсодержащей щелочи была использована насадочная колонна, изготовленная из кожухтрубного теплообменника. [c.60]


    Монтаж вертикальных цилиндрических аппаратов. В случаях, когда масса и размеры цилиндрических аппаратов (тарельчатые и насадочные колонны, скрубберы, реакторы и регенераторы, вертикальные емкости и др.) сравнительно невелики, для монтажа применяют самоходные стреловые краны. Преимущества кранов мобильность и маневренность, высокая производительность и простота технологии подъема аппарата в проектное положение, отсутствие трудоемких подготовительных работ. Однако использование кранов ограничено их сравнительно невысокими грузоподъемностью и высотой подъема, невозможностью оттяжки груза во время подъема и небольшим вылетом стрелы при максимальной грузоподъемности (т. е. небольшим подстреловым пространством на минимальных вылетах стрелы). [c.329]

    Исходное сырье — каталитический риформат — направляется через колонны 1 для осушки, регенератор холода, холодильник в среднюю часть насадочной экстракционной колонны, на верх которой подается предварительно охлажденный жидкий сернистый ангидрид в нижнюю часть колонны подается охлажденный отмывочный растворитель. С верха экстракционной колонны отходит рафинатный раствор, который после нагрева в регенераторе холода, теплообменнике и нагревателе направляется в ректификациоп- [c.222]

    Регенератор может представлять собой тарельчатую или насадочную колонну. Выходящие из регенератора 10 пары содержат водяной нар, изобутилен, трет-бутиловый спирт, полимеры, кислотный туман, следы к-бутилена и втоор-бутилового спирта. [c.640]

    В нижнюю часть абсорбера 1, представляющего собой тарельчатую или насадочную колонну, подается подлежащий очистке газ. Навстречу газу подается раствар этаноламина. Очищенный газ отводится из верхней части абсорбера, а насыщенный серозодародом раствор из нижней его части направляется через теплообменник 4 в регенератор 7. [c.328]

    Сопротивление насадки регенераторов может повышаться вследствие оплавления насадочного кирпича или появления значительных перетоков воздуха через стены регенераторов с восходяшего в нисходящий поток, а также засорения насадки углем либо колошниковой пылью при обогреве печей доменным газом. [c.189]

    Ориентировочный состав звена 4 шамотчика, 2 подсобных рабочих (в том числе рабочие для транспортировки насадочного кирпича, переноски его в туннель к печам и для сортировки и укладки целого кирпича вынутой из регенераторов насадки). [c.203]

    Расчет насадочного моноэтаноламинового абсорбера рекомендуется вести по следующей схеме. Обычно задаются расходом кон-> вертированного газа, его давлением и температурой, концентрацией СО 2 на входе и коэффициентом извлечения. Начальную степень карбонизации определяют исходя из оптимального режима работы регенератора. С учетом эффективности массообмена в промышленных условиях вполне достижимы значения степени карбонизации на--сыщенного раствора, равные 0,65—0,75 моль СОо на моль МЭА (при работе под давлением). Общую концентрацию МЭА выбирают равной примерно 3 моль/л. По уравнению материального баланса рассчитывают количество циркулирующего раствора. [c.155]

    Ранее на отечественных заводах применялись регенераторы главным образом с кольцевой керамической насадкой, располагавшейся двумя слоями высотой по 6 м. В процессе эксплуатации насадка регенератора изнашивается, что приводит к уменьшению эффективности аппарата и увеличению расхода пара. Кроме того, ъследствие забивки теплообменников кусками насадки снижается температура насыщенного раствора перед регенератором (т. е. возрастает недорекуперация), что вызывает дополнительное увеличение расхода пара. Поэтому дальнейшее использование насадки в регенераторе следует считать перспективным только при повышении ее механической прочности, а также в случае применения термостойких пластических материалов. Данные по эксплуатации промышленных насадочных регенераторов диаметром 3,2 м п и давлении в верхней части 0,166 МПа (1,7 кгс/см ) приведены в табл. 1У-18. [c.199]

    Примечание. Данные опытно-нромышленпой установки, снабженной абсорбером диаметром 200 мм с 6 колпачковыми тарелками и насадочным регенератором. Средняя температура в абсорбере 15—30° С, давление (7,93—9.8) Ю Па, или 8,1—10 кгс/см расход раствора 0,0234 м /ч. [c.337]

    Регенерация отработанного щелочного раствора осуществляется в насадочной колонке продувкой паром прп 40—60 °С, воздухом или другпм газом при нагревании до 80—90 С. Концентрация серы в регенерированной щелочи 10—30 мг/л. Отдуваемые пары воды конденсируются в дефлегматоре и возвращаются в верхнюю часть регенератора. [c.294]

    Известно, что применение насадочных регенераторов холода приводит к периодическим колебаниям на холодном конце регенераторов в пределах от до 7 4 (рис. 4). Соответственпо изменяется и температура детандпрованного г газа от Т до Т", т. е. несколько уменьшается холодопроизводительность цикла. [c.215]

    Если газоразделитольпая установка располагает жидким этиленом, то эти колебания могут быть погашены установкой вслед за насадочными регенераторами этиленового испарителя, в котором сжатый азот дополпительно [c.215]


Смотреть страницы где упоминается термин Регенератор насадочные: [c.226]    [c.202]    [c.85]    [c.57]    [c.139]    [c.383]    [c.157]    [c.215]    [c.174]    [c.174]    [c.157]    [c.157]    [c.144]    [c.147]    [c.205]    [c.174]   
Очистка технологических газов (1977) -- [ c.202 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте