Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислородные установки

Рис. 138. Технологическая схема блока разделения воздуха аэото-кислородной установки БР 6 Рис. 138. Технологическая <a href="/info/1826694">схема блока разделения воздуха</a> <a href="/info/1067450">аэото</a>-кислородной установки БР 6

    На ряде НПЗ в последние годы построены азотно-кислородные установки типа 2АК-0,6. Такая воздухоразделительная установка вырабатывает 1200 м /ч азота чистотой 99,999% и 170 м ч кисло- [c.262]

    На НПЗ строятся азотные и азотно-кислородные установки. Кислород, вырабатываемый одновременно с азотом может быть использован в некоторых процессах окисления, для очистки сточных вод, для сварки в ремонтно-механическом цехе завода. На некоторых НПЗ рядом с азотно-кислородными установками сооружаются цехи наполнения баллонов, и кислород в баллонах реализуется как товарная продукция. Технические характеристики типовых азотных и азотно-кислородных установок приведены втабл. IX. 3. [c.262]

    Обеспечение производства ацетальдегида инертным газом было предусмотрено с азотно-кислородной установки. Накануне пуска производства выяснилось, что указанная установка может вырабатывать азот с содержанием кислорода в пределах 5 объемн. %, в то время как по действовавшим тогда правилам техники безопасности допускалось не более 1 объемн. % кислорода. [c.223]

    Кислородная установка ко времени взрыва после очередного отогрева находилась в работе девять месяцев. Однако за 6 месяцев до взрыва установка-в замороженном состоянии была остановлена для ремонта и пущена в действие через пять дней без предварительного размораживания. [c.372]

    РАСЧЕТ КИСЛОРОДНОЙ УСТАНОВКИ КГ-ЗООМ [c.433]

    При вскрытии установки оказалось, что 70% труб конденсатора были повреждены. Трубы были раздавлены большим внешним давлением, наиболее сильно вблизи корпуса конденсатора. Примерно половина тарелок в колонне низкого давления была полностью или частично смещена вверх. Характер повреждения указывал на то, что общая взрывная сила была эквивалентна взрыву 906 г тринитротолуола (тротила), или 453 г ацетилена. В ходе обследования-было выяснено, что причиной взрыва на кислородной установке послужила совместная кристаллизация ацетилена и закиси азота на дне конденсатора, продолжавшаяся в течение шести месяцев. Выпавшие кристаллы были равномерна распределены в виде тонкого слоя по всей поверхности нижней трубной решетки конденсатора. В лабораторных условиях было определено, что кристаллы ацетилена и закиси азота одновременно оседают в жидком кислороде, если они содержат менее 50 /о (мол.) ацетилена, а взрыв может наступить при содержании ацетилена более 25%. [c.372]

    В настоящее время промышленным способом получения кислорода является извлечение его из воздуха сжижением с последующей ректификацией. Процессы эти осуществляются в воздухоразделительной (кислородной) установке, являющейся комплексом машин и аппаратов, связанных одной технологической схемой. Первые промышленные кислородные установки начали эксплуатировать в начале текущего столетия. [c.3]


    Для пищевой, фармацевтической и отдельных производств химической промышленности, а также для кислорода и хлора требуются специальные компрессоры, действующие без смазки цилиндров. Такие же требования предъявляются теперь к компрессорам для сжатия воздуха, подлежащего разделению в кислородных установках. Машины с уплотнениями из углеграфитовых и синтетических материалов, с лабиринтными уплотнениями и мембранные составляют класс специальных компрессоров без смазки цилиндров, получающих широкое распространение в различных отраслях промышленности, [c.8]

    На кислородных установках, расположенных на территории металлургических предприятий, в кубовой жидкости систематически обнаруживают ацетилен в количествах от следов до 0,20 см 1дм . [c.38]

    Выше было указано, что причиной взрыва одной крупной кислородной установки в ФРГ явилось пропитанное жидким кислородом дерево [2]. Этот взрыв послужил поводом для проведения ряда опытов [25], в результате которых было установлено, что через 2,5 мин после погружения в жидкий кислород древесина начинает его впитывать. В течение первых 10 мин от начала опыта процесс впитывания происходит быстро, а затем резко замедляется н в течение часа практически заканчивается. Мягкая древесина впитывает в себя жидкий кислород в количестве, приблизительно необходимом для сгорания, твердая древесина — приблизительно половину этого. [c.56]

    Кислородная установка КГ-ЗООМ [c.429]

Фиг. 30. 17. Колонна ректификационная с 30. 18. Колонна ректификационная кислородной установки (конструкция ВНИИКимаш п завода Фиг. 30. 17. <a href="/info/24173">Колонна ректификационная</a> с 30. 18. <a href="/info/24173">Колонна ректификационная</a> кислородной установки (конструкция ВНИИКимаш п завода
    Для снижения до минимума расхода кислорода и достижения максимальной эффективности производства газа технологический поток, обычно состоящий из углеводородного сырья и водяного пара, следует предварительно нагреть до максимальной практически допустимой температуры. Общие экономические показатели процесса могут быть значительно улучшены включением подогревателя топлива, так как требуемые для этого капиталовложения и эксплуатационные расходы незначительны по сравнению с требуемыми в противном случае затратами на кислородную установку. [c.183]

    На фиг. 30. 18 изображена конструкция верхней ректификационной колонны кислородной установки БР-1. [c.405]

    Чувствительность к колебаниям нагрузки, а также загрязнениям и осадкам, которые быстро забивают отверстия тарелки, ограничивают область использования ситчатых колонн их применяют главным образом для ректификации спирта и жидкого воздуха (кислородные установки). [c.506]

    К СУБ с электролизом воды можно отнести электролизеры в регенеративных водородно-кислородных установках. [c.216]

    Благодаря тому что цены на каменный уголь существенно выше стоимости тепла, вырабатываемого в высокотемпературных ядерных реакторах, рассматриваемый способ газификации позволяет снизить стоимость получаемого газа иа 20—25%. При этом, кроме того, отпадает необходимость в кислородной установке, уменьшается расход угля на 1 м получаемого газа и примерно на 30% сокращаются выбросы диоксида углерода в атмосферу. [c.125]

    Обжиговые печи с высокой циркуляцией особенно пригодны для обработки очень тонких частиц, например, сульфидов цинка, железа, меди и никеля, которые реагируют с кислородом воздуха, выделяя тепло. При этом получаются двуокись серы и окисел металла. Использование кислорода вместо воздуха приводит к образованию более концентрированной двуокиси серы. Для этой цели строятся кислородные установки. Полученный окисел металла восстанавливается. [c.298]

    При кооперировании производства аммиака из коксового газа с металлургическим заводом себестоимость аммиака снижается на 11—12% вследствие использования азота, получающегося на кислородных установках металлургического производства (с учетом затрат на очистку азота до требуемого качества). [c.53]

    Из небольших центробежных компрессоров, предназначенных для сжатия воздуха в кислородных установках, следует отметить ЦК-100-6,5 (производительность 1,67 м /с, давление нагнетания [c.39]

    Воздух или кислород. Первые установки для производства окиси этилена работали на смесях этилена с воздухом почти все современные установки спроектированы так, чтобы в качестве окислителя применять кислород. Сразу же после своего появления в начале 1960-х гг. кислородные установки оказались более экономичными, чем воздушные, при использовании реакторов небольших и средних размеров. Для более крупных установок по-прежнему было выгоднее применять воздух, так как при этом возможна более полная рекуперация энергии. [c.245]

    Преимуществ от использования кислорода. Благодаря меньшему потоку отходящего газа кислородные установки могут работать при более высокой концентрации этилена и, как правило, с более высоким выходом и производительностью. [c.247]


    Большая установка для синтеза по Фишеру — Тропшу в Сасол-бурге в Южной Африке, находящаяся в настоящее время в строительстве, располагает девятью газогенераторами Лурги. Суммарная их мощность составляет 125 000 нм " синтез-газа в час. Кислородная установка, перерабатывающая 9000 т воздуха в сутки с получением 1800 т кислорода, является величайшей в мире. [c.77]

    На кислородной установке, принадлежавшей фирме Монсанто кемпкл Комп. (США) взорвался конденсатор. При взрыве были сильно повреждены трубки конденсатора и смещены тарелки в связанной с ним ректификационной-колонне. Для ликвидации последствий аварии требовалось несколько недель. [c.372]

    Таким образом, на кислородных установках аварии нроисходи-ли в основном вследствие повышенного содержания в поступающем воздухе ацетилена, который, как известно, является взрывоопасным компонентом жидкого кислорода. Накопление ацетилена и других углеводородов в таких аппаратах, как испаритель, вызывает взрыв. Опасным является попадание в ВРУ окислов азота с углеводородами. [c.372]

    Параметры процесса. Описанные выше рабочие параметры процесса с использованием воздуха в основном применимы к кислородным установкам. Кроме этих параметров важную роль в кислородных установках играют распределение НС1, распределение С2Н4 и количество рециркулята. При разделении потоков НС1 и этилена между реакторами образуется меньше хлористого этила и понижается общий перепад давления. [c.286]

    Арсенал средств современной газовой техники позволяет осуществить производство очищенных генераторных газов, в объеме, необходимом для самых крупных потребителей топлива. Здесь возможно применение аппарата и установок большой единичной мощности. Созданы крупяомаснтабные кислородные установки экономичные по энергозатратам, что позволяет ставить вопрос о применении кислорода в процессах газификации топлив, в особенности высокосернистых тяжелых нефтяных остатков. 147 [c.147]

    В трансформаторах тепла и, в частности, в рефрижераторных установках примерами внутренних потерь могут служить потери, связанные с дросселированием, гидрав-лгческими сопротивлениями, трением в машинах, тепло- и массообме-ном при конечных температурных напорах и др. К внешним потерям относятся те, которые связаны, например, с отличием температуры о> лаждаемого тела от температуры хладоагента, а также потери через тепловую изоляцию. К этой же группе относятся потери в системах с квазициклами, вызванные потоками рабочего тела, выходящими из установок, эксергия которых не используется, например нагретая ох-л.аждающая вода, отбросной азот в кислородных установках и др. [c.21]

Рис. 8.41. Принципиальная схема трехадсорберный установки для получения воздуха, содержащего 60 % кислорода (а) и циклограмма работы кислородной установки (б) Рис. 8.41. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> трехадсорберный установки для <a href="/info/17642">получения воздуха</a>, содержащего 60 % кислорода (а) и <a href="/info/65332">циклограмма работы</a> кислородной установки (б)
    Р и с. 2. Схема комбииирования процесса Тексако с процессом производства высококалорийного газа, / — установка Тексако 2—устаЕЮВка Семе —Солвей — компрессоры 0-2 — кислородная установка о —конвер-ия СО 6 — очистка от СОо 7—конденсатор 8 — турбина - --очистка Ы23 и—компрессор //—первичная очистка от Н З /2 —конденсатор 13 — вспомогательЕЕый газгольдер  [c.316]

    На некоторых кислородных установках применяют насосы высокого давления, служащие для наполнения кислородных баллонов. Жидкий кислород подаеЛя сначала в теплообменник, где [c.154]

    Этот холодильный цикл, являющийся циклом низкого давления, позволяет использовать аксиальные турбокомпрессоры и радиальные турбодетандеры, подобные применяемым в реактивной авиации и в мопщых кислородных установках. [c.57]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислородные установки: [c.43]    [c.12]    [c.262]    [c.113]    [c.115]    [c.66]    [c.213]    [c.382]    [c.272]    [c.440]    [c.440]    [c.8]    [c.315]    [c.537]    [c.36]   
Технология связанного азота Синтетический аммиак (1961) -- [ c.430 , c.436 ]

Технология связанного азота (1966) -- [ c.89 , c.117 , c.125 ]

Холодильная техника Кн. 1 (1960) -- [ c.449 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматизация кислородных установок

Автоматизация кислородных установок низкого давления

Азотно-кислородные установки АК АК БР БР техническая характеристика

Азотно-кислородные установки принципиальные схемы сл i регулирование работы верхней колонн

Азотные установки Азотно-кислородные

Азотные установки Азотно-кислородные установки Кислородные установки блоки разделения проектирование

Азотные установки. Азотно-кислородные установки. Кислородные установки

Азото-кислородная установка ВНИИКИМАШ БР

Азото-кислородные установки

Азото-кислородные установки АКГ режим работы техническая характеристика технологическая схема

Азото-кислородные установки АКГСН техническая характеристика технологическая схема

Азото-кислородные установки БР блок разделения

Азото-кислородные установки БР техническая характеристика технологическая схема

Азото-кислородные установки воздуха вымораживатели

Азото-кислородные установки двуокиси углерода из петлевого потока техническая характеристика технологическая схема

Азото-кислородные установки принципиальные схемы

Азото-кислородные установки регулирование работы верхней колонны

Азото-кислородные установки фирм Кобе Стил (Япония) и Линде (ФРГ)

Американские кислородные установки низкого давления с регенераторамирекуператорами

Аппараты и машины кислородных установок Редактор издательства А. Г. Акимова Технический редактор 3. И. Чернова Корректор Д. Э. Семенова Сдано в производство

БРА технологическая разделения воздуха азотно-кислородной установки

БРА технологическая разделения воздуха азотно-кислородной установки Кобе Стил

БРА технологическая разделения воздуха кислородной установки

БРА технологическая схема разделения воздуха кислородной установки

Воздухоразделительные аппараты высота, уменьшение принципиальные схемы проектирование распределение кислородные установки Кислород процессов возможность

Воздухоразделительные установки также Азотные установки Азотокислородные установки кислородные

Воздушные компрессоры. Установки азотно-водяного охлаждения. Блоки разделения воздуха. Газгольдеры. Кислородные турбокомпрессоры

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КИСЛОРОДНОЙ УСТАНОВКИ С РЕГЕНЕРАТОРАМИ 10-1. Определение основных параметров установки

Газификационная установка с двухступенчатым кислородным

Зарубежные кислородные установки низкого давления

Кислородная установка ВНИИКИМАШ БР

Кислородная установка ВНИИКИМАШ БР-1 и ее модификации

Кислородная установка КГ-ЗООМ

Кислородная установка КТ-ЮООМ

Кислородная установка КТ0. Кислородно-азотная установка БР-4А. Кислородная установка КТ3600АР

Кислородная установка Окситон

Кислородные установки БР А техническая характеристика

Кислородные установки БР БР БР БР КАр, описание

Кислородные установки БР блок разделения

Кислородные установки БР блок разделения воздуха схема расположения

Кислородные установки БР модификации

Кислородные установки Г стендовая распределение компонентов в верхней колонне, исследования содержание кислорода

Кислородные установки Г стендовая распределение компонентов в верхней колонне, исследования содержание кислорода в отходящем азоте

Кислородные установки КГ стендовая распределение

Кислородные установки КГ стендовая распределение компонентов в нижней колонне, исследования

Кислородные установки КГ технологическая

Кислородные установки СССР

Кислородные установки Элр-Продактс с кислородным насосом

Кислородные установки блоки осушки

Кислородные установки блоки осушки в цехе техническая характеристика

Кислородные установки блоки осушки воздуха от двуокиси углерода

Кислородные установки блоки осушки воздуха размещение контроль и управление пуск режим

Кислородные установки блоки осушки воздуха технические

Кислородные установки блоки осушки воздуха технологическая схема схема расположения в цехе техническая характеристика

Кислородные установки блоки осушки отогревания аппаратов техническая характеристика

Кислородные установки блоки осушки схема техническая характеристика

Кислородные установки блоки осушки характеристики блоки очистки

Кислородные установки высокого, среднего и двух давлений воздуха

Кислородные установки для каталитической очистки воздуха от ацетилена

Кислородные установки для очистки и обогащения криптонового концентрата УСК

Кислородные установки для очистки сырого аргона каталитическим гидрированием кислород

Кислородные установки для очистки сырого аргона от кислорода адсорбционным методом

Кислородные установки для очистки сырого аргона от кислорода медью

Кислородные установки для очистки сырого криптона

Кислородные установки для получения неона конденсационным разделением неоно-гелиевой

Кислородные установки для получения сырой неоно-гелиевой

Кислородные установки для тонкой очистки аргона

Кислородные установки малой производительности

Кислородные установки низкого давления

Кислородные установки низкого давления БРЛ режим работы содержание

Кислородные установки низкого давления Кларка

Кислородные установки регулирование БР БР описание

Кислородные установки с каскадным холодильным циклом

Кислородные установки смеси

Кислородные установки техника безопасности

Кислородные установки, регулирование автоматическое, схемы

Кислородные установки, сопоставление

Кислородные установки, сопоставление кислорода в отходящем азоте

Кислородные установки, сопоставление компонентов в нижней колонне, исследования

Кислородные установки, сопоставление схем

Кислородные установки, сопоставление схем в отходящем азоте

Кислородные установки, сопоставление схем по расходу энергии

Кислородные установки, сопоставление схем режим работы содержание кислорода в отходящем азоте

Конденсатор кислородных установок

Конденсатор кислородных установок БР выносные

Конденсатор кислородных установок взрывы

Контроль использования оборудования кислородной установки

Крупные кислородные установки с регенераторами и турбодетандером

Монтаж аппаратов кислородных и криогенных установок

Обезжиривание компрессорных агрегатов кислородных установок

Осушка воздуха в кислородной установке КГ-ЮОМ

Очистка и осушка воздуха в кислородных установках Теплообменные аппараты

Получение кислорода на установках с кислородным насосом

Распределение энергетических затрат между продуктами разделения воздуха в промышленных кислородных установках

Расчет кислородной установки КГ

Расчет кислородной установки КГ-ЗООМ

Регенераторы кислородной установки

Регуляторы автоматические автоматические кислородных установок исполнительные механизмы регулирующие органы

Регуляторы автоматические кислородной установки низкого давления

Родионов Кислородные установки

Синтез аммиака и мочевины на базе водорода и двуокиси углерода коксового газа и азота кислородных установок

Слава iV. Устройство и йксплоатация цшин и аппаратов кислородных установок

Стационарная кислородно-азотная установка СК АД

Стационарные и транспортные кислородные установки СК-12 и АК

Схема получения первичного криптонового концентрата на кислородных установках

Схемы и конструкции кислородных установок

Схемы промышленных кислородно-аргонных установок

ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА КИСЛОРОДНЫХ УСТАНОВОК Трубопроводы

Теплообменные аппараты кислородных установок

Технологическая схема кислородной установки типа КГ

Типы центробежных компрессоров, применяемых для воздухоразделительных установок. Основные требования, предъявляемые к центробежным компрессоОсновные направления в турбокомпрессоростроении. Привод центробежных компрессоров. Конструкции воздушных центробежных компрессоров Кислородные центробежные компрессоры

Транспортные кислородные установк

Трубопроводы и арматура кислородных установок

Трубопроводы кислородных установок

Увеличение производительности действующих кислородных установок

Условия безопасной работы кислородных аппаратов и установок

Установка азотно-кислородные

Установка кислородная среднего давления

Установка с кислородным насосом

Установка также Азотные установки, Азото-кислородные установки

Установки для поверхностного нагрева газо-кислородным пламенем

Установки кислородные j Установки кислородные

Установки кислородные адсорберов

Установки кислородные высокого давления

Установки кислородные двукратной ректификаци

Установки кислородные двух давлений с поршневым детандером и регенераторами

Установки кислородные детандером

Установки кислородные для газообразного кислорода

Установки кислородные для жидкого кислорода, показатели технологического

Установки кислородные и аммиачным цикло

Установки кислородные носного конденсатора

Установки кислородные обслуживание при установив

Установки кислородные обслуживание при установившемся режиме

Установки кислородные остановки блока разделения

Установки кислородные отключение и отогревание

Установки кислородные отогревание теплооб

Установки кислородные переключение теплоо

Установки кислородные производительностью

Установки кислородные регулирование холодопроизводительности

Установки кислородные режима

Установки кислородные с кислородным насосом

Установки кислородные с попутным извлечением аргона

Установки кислородные с поршневым детандером

Установки кислородные с турбодетандером и регенераторами

Установки кислородные среднего давления с поршневым

Установки кислородные схема

Установки кислородные технологические схемы

Установки кислородные типа КГН расход электроэнергии

Установки кислородные типа КГС

Установки кислородные турбодетандера

Установки кислородные углекислотных фил

Установки кислородные шемся режиме

Установки паро-кислородной газификации мазута под давлением

Эксплоатация кислородных установок

Эксплуатация кислородных установок

Эллиота кислородная установка

инде—Френкля кислородная установка

хранение j Кислородная установка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте