Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Газы колонн

    Абсорбер очистки циркуляционного газа — колонна тарельчатого типа с тарелками желобчатого [c.35]

    Пример. Определить количество тепла, выделяющееся в колонне предварительной карбонизации и в промывателе газа колонн, если объем аммонизированной жидкости на 1 пг соды составляет 6 и изменение состава жидкости по СОа (в н. д.) в колонне происходит в пределах 45,5—56,9, а в промывателе газа колонн концентрация жидкости дополнительно увеличивается еще на 8 н. д. СОа. [c.526]


    Количество тепла, выделяющееся в промывателе газа колонн, составит  [c.527]

    Через верх ректификационной колонны уходят пары бензина и газ. В конденсаторе Т1 бензин конденсируется, а в сепараторе 01 отделяется от неконденсированного газа. Колонна К1 орошается бензином, подаваемым насосом Н4. [c.166]

    Отходящие газы колонны 3 поступают в холодильник смешения 6, из которого вода стекает в башню, а газ этилен, освобожденный от соляной кислоты, поступает для циркуляции в насос 1. [c.292]

Рис. 42. Второй промыватель газа колонн I - царги, 2 - барботажные тарелки Рис. 42. Второй <a href="/info/519281">промыватель газа колонн</a> I - царги, 2 - барботажные тарелки
    Второй промыватель газа колонн  [c.115]

Рис. 58. Первый промыватель газа колонн Рис. 58. Первый <a href="/info/110153">промыватель газа</a> колонн
    Для увеличения времени контакта жидкости и газа колонну иногда разделяют на секции вертикальными перегородками, имеющими отверстия для прохода газа в пространстве, пе заполненном насадкой. При этом газ движется по секциям таким образом, что имеет место чередование прямоточной и противоточпой схем, которые в этом случае оказываются равноценными. [37]. В так называемой башне Паулинга, используемой при малом количестве орошения, число не доходящих до крышки колонны продольных секций /г = 4—8 и более  [c.11]

    На станции абсорбции предварительно очищенный рассол насыщают аммиаком (и частично двуокисью углерода), поступающим со станции дистилляции, а также выделяющимся при карбонизации аммонизированного рассола и при фильтрации бикарбоната. Выделяющееся при аммонизации тепло отводят водой в холодильниках. Абсорбцию аммиака осуществляют в барботажных аппаратах — в абсорберах (АБ-1 и АБ-2), в промывателях воздуха фильтров (ПВФЛ) и в промывателях газа колонн (ПГКЛ). [c.509]

    Очищенный рассол из напорного бака распределяется на два потока. Большая часть рассола (около 80%) поступает через промы-ватель воздуха фильтров (ПВФЛ) и второй промыватель газа колонн (ПГКЛ-2) в первый абсорбер (АБ-1). Оставшийся рассол (около 20%) поступает в промыватель газов абсорбции (ПГАБ), а затем в первый абсорбер. [c.509]


    В промывателе воздуха фильтров (ПВФЛ) и промывателе газа колонн (ПГКЛ-2) производится окончательная очистка газа, поступающего из отделения фильтрации, и газа, поступающего из первого промывателя газа карбонизационных колонн (ПГКЛ-1). После этих аппаратов газ выбрасывается в атмосферу. [c.510]

    Пример. Определить коэффициент абсорбции аммиака в ПГКЛ (в промывателе газа колонн), работающего при следующих условиях. [c.512]

    Количество СО2 в рассоле, поступающем из ПВФЛ, 0,5 п. д., в рассоле из промывателя газа колонн 4,8 н. д. [c.513]

    Непрореагировавшую в колоннах двуокись углерода (вместо с отдуваемым из рассола аммиаком) улавливают в промывателе газа колонн (ПГКЛ-1). Кристаллический осадок бикарбоната отделяют от маточного раствора фильтрацией. [c.523]

    Отделение Сз-углеводородов ректификацией от j- и С4-углеводородов происходит легко и практически не представляет никаких затруднений. Поэтому в одинаковой степени легко выделить пропан-пропиленовый концентрат из отходящих газов колонн стабилизации или из крекинг-газов, полученных любым методом. Такой концентрат пригоден для получения основного продукта химической переработки пропилена — изопропилового спирта [гидратация пропилена в изопропиловый спирт описана в гл. 8, стр. 148]. Однако для производства целого ряда других продуктов, число которых все время возрастает, требуется чистый пропилен, в связи с чем возникает задача отделения его от пропана. С помощью простой ректификации этого достигнуть нелегко, так как относительная летучесть пропилена из смесей с пропаном составляет при 3 ата и —20 всего лишь 1,15. С повышением давления это отношение несколько уменьшается чтобы избежать низких температур и использовать для конденсации газов водяное охлаждение, пропан-пропиленовую фракцию необходимо разгонять под давлением не менее 15 ата. Несмотря на все это, можно без особых затруднений осуществить в большом масштабе получение 98%-ного пропилена [13, 32]. Разделение пропилена и пропана происходит пегче, если применить азеотропную перегонку в присутствии чммиака [32] аммиак изменяет отношение давлений паров пропилена и пропана, увеличивая относительную летучесть пропана. [c.126]

    Пороховые газы-колонна-цементное кольцо-пласт. Пороховые газьккважин ная жидкость-колонна. При фильтрации пороховые газы-пласто-вый флюид - скелет пласта Тоже [c.19]

    Стабилизационная колонна К-201. Назначение колонны — отгон из нестабильного топлива бензиновой фракции вместе с сероводородом и углеводородным газом. Колонна изготовлена из стали 16ГС с плакирующим слоем из стали 08X13 и имеет двойной диаметр верхняя часть, где расположены 5 тарелок клапанного типа, имеет диаметр 1800 мм, остальная часть колонны с 20-ю клапанными тарелками выполнена диаметром 2,5 м. Общая высота колонны 32 м. Уменьщение диаметра в верхней части обусловлено подачей в эту часть колонны холодного орошения, в связи с чем объем паров здесь резко уменьшается. [c.216]

    Описанная схема ГФУ мало пригодна, если газ богат метаном, что свойственно, например, газам термического крекинга и коксования. В этом случае в емкости орошения первой колонны (деэта-низатор) вследствие высокого парциального давления метана не удается достигнуть даже частичной конденсации газа. Колонна работает только как испаритель, и в схему газофракционирования необходимо включить узел предварительного абсорбционного выделения метан-этановой фракции, т. е. разделять газ по абсорбционно-ректификационной схеме (АГФУ). [c.281]

    К типу аппаратов с поверхностным поглощением относятся колонные, или трубчатые аппаратч, в которых жидкость стекает по стенкам в виде тонкой пленки, а противотоком к ней движется газ (колонны с орошаемыми стенками). В подобных аппаратах трубчатого типа тепло абсорбции отводится водой, протекающей в межтрубном пространстве.. [c.486]

    Раствор после предварительной карбонизации, содержащий не более 60 н.д. СОа, самотеком или с помощью центробежного насоса направляют через холодильник 4 в скруббер 5—первый промыватель газа колонн (ПГКЛ-1). десь раствор дополнительно насыщается диоксидом углерода, поступающим с газом из карбонизационных колонн и предкарбонизатора. Раствор, содержащий в среднем 70 н.д. СО2, стекает в приемный сбор- [c.382]

    Основными аппаратами станции карбонизации нвляются карбонизационные колонны и первый промыватель газа колонн. [c.383]

    Первый промыватель газа колонны (ПГКЛ-1)—аппарат скрубберного типа—представляет собой цилиндрическую пустотелую колонну, состоящую из ряда чугунных бочек. Колонна заполнена керамическими кольцами или хордовой насадкой, расположенной двумя секциями на колосниковых решетках Об[цая высота насадки 17 м. В перхней части аппарата имеется распределительная оросительная тарелка. Размеры промы-вателей определяются произволитсльносчью отделения карбонизации. Их диаметр 2 -2,8 м, высота 13 -19 м. [c.384]


    Для хорошей осушки хлора плотность орошения насадки колонн поддерживают на уровне 5—10 м /(м -ч), т. е. близкой к захлебьша-нию. В колоннах серная кислота циркулирует с помощью центробежного насоса. В первой по ходу газа колонне, где поглощается основная часть влаги и выделяется большое количество тепла, серную кислоту охлаждают в холодильниках. Для достижения полной осушки циркулирующую кислоту охлаждают и в следующих по ходу газа колоннах. Для изготовления холодильников серной кис- лоты применяется сталь и высококремнистый чугун. [c.235]

    Второй промыватель газа колонн (ПГКЛ-2) (рис. 42) высотой 9,8 м имеют 8 чугунных царг 1. Между царгами установлены 6 барботажных тарелок 2. Верхняя царга служит брызгоуловителем, нижняя - для ввода газа и вьшода рассола. В каждой царге имеется люк для осмотра, чистки и ремонта аппарата. [c.101]

    Обычно в качестве параметра регулирования выбирают температуру рассола на выходе из первого абсорбера или совокупность температур рассола на входе в абсорбционную колонну, на выходе из второго промывателя газа колонн и на выходе иэ первого абсорбера. Совокупность температур лучще отражает зависимость нагрева рассола от количества поглощенного аммиака, так как учитывает температуру поступающего рассола и нагрев рассола в ПГКЛ-2 за счет поглощения аммиака, диоксида углерода и паров воды из отходящих газов карбонизации. По зтому косвенному параметру регулируют подачу рассола на абсорбцию. Так как степень нагрева рассола зависит не только от количества поглощенного аммиака, но и от других факторов (содержания паров воды в поступающих и отходящих газах, соотношения NH3 и СО2 в постзт1ающем газе и др.), схема регулирования предусматривает установку ряда вспомогательных контуров регулирования. [c.117]

    Для предотвращения вытекания жидкости и газа из аппаратов необходимо тщательно уплотнять все имеющиеся на аппаратах люки, отверстия и фланцевые соединения. Особое внимание следует уделять уплотнению люков и отверстий на втором промьшателе газа колонн, который работает под избыточным давлением. [c.118]

    Повышенная концентрация СО2 в газе, выходящем из осадительных колонн, способствует поглощению СО2 в их верхних зонах, ускоряет начало процесса кристаллизации ЫаНСОз и тем самым расширяет зону процесса кристаллизации в осадительной колонне, повышает ее производительность, сохраняя высокое качество кристаллов КаНСОз. Первый промыватель газа колонн по существу является дополнительной реакционной емкостью осадительных колонн. [c.127]

    Для охлаждения жвдкости в схеме иногда предусматривают холодильник до или после ПГКЛ-1. Преимуществом охлаждения жидкости до ПГКЛ-1 является меньшая степень уноса аммиака с газом из промывателя, а недостатком - меньшая скорость поглощения и меньшая степень извлечения СО2 из газа осадительных колонн (см. рис. 51). Газ из ПГКЛ-1 уходит через брызгоуловитель 4 (рис. 53) в отделение абсорбции во второй промыватель газа колонн для улавливания аммиака, унесенного газом. [c.128]

    Первый промыватель газа колонн ПГКЛ-1 (рис. 58) служит Дня промывки газа после осадительных колонн с целью извлечения из него диоксида углерода. Он представляет собой цилиндрическую пустотелую колонну, состоящую из ряда чугунных бочек диаметром 2800 мм. Центральна часть колонны заполнена насадкой (керамические кольца 150x150 мм), расположенной двумя секциями 7к8 (рис. 58) на колосниковых рещетках. Общая высота насадки 17 м. [c.136]

    На первом промьиателе газа колонн находится холодильник 4 для охлаждения жидкости до или после ПГКЛ-1. Холодильник состоит из четырех типовых холодильных бочек, аналогичных описанным на с. 132. [c.136]

    Конечная степень карбонизации в КЛ зависит от средней концентрации СО2 в поступающем газе, которая, как отмечалось выше, зависит от степени использования СО2, т.е. от содержания СО2 в отбросном газе. Нормы технологического режима предусматривают содержание СО2 в газе после первого промьшателя газа колонн 4-7 об.%. При зтом в газе после осади .тельной колонны концентрацию СО2 поддерживают в пределах 10—12 об.% [c.139]

    Переключают рабочие колонны на промывку строго по графику в такой последовательности прекращают подачу воды в холодильные бочки колонны, отключаемой на промывку и включаемой в работу после промьшки, увеличивают отбор суспензии из колонны, щзекращают подачу пред-карбонизованной жвдкости и заменяют ее аммонизированным рассолом. Газ известковых печей отключают от колонны, включаемой в работу, и переключают на промывную колонну (через нижний ввод). Открывают задвижку на трубопроводе, подводящем газ 1-го ввода во включаемую в работу колонну, и закрывают ее на промываемой колонн . Выход жийкости из колонны, останавливаемой на промывку, переключают на первый промьшатель газа колонн. [c.144]


Смотреть страницы где упоминается термин Газы колонн: [c.222]    [c.510]    [c.523]    [c.523]    [c.141]    [c.537]    [c.382]    [c.382]    [c.383]    [c.384]    [c.46]    [c.149]    [c.96]    [c.97]    [c.116]    [c.144]    [c.147]    [c.282]   
Рабочая книга по технической химии часть 2 (0) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционно-отпарная колонна для разделения углеводородных газов

Абсорбционно-отпарные колонны газов

Абсорбция газов в пленочных колоннах, сопротивление в жидкой фаз

Анализ газа, выходящего из абсорбционной колонны

Анализ газов из колонны фракционирования

Благородные газы колонн

Влияние зависимости вязкости газа-носителя от давления на поправочный коэффициент на перепад давления в колонне

Влияние на истинный удерживаемый объем адсорбата адсорбции и межмолекулярного взаимодействия с газом-носителем вещества-метки, используемого для определения мертвого объема колонны

Газогенераторы. Промывная колонна Пиролиз и полимеризация газов

Газогенераторы. Устройство и работа газогенератора. Промывная колонна (сажеотделитель). Прочая аппаратура Пиролиз и полимеризация газов

Диаметр каналов для прохода газа в дисковых колоннах

Инертного газа на колонне с эффективностью

Колонна пределения инертных газов

Колонна процесс поглощения углекислого газа

Колонна с насадкой для поглощения газов

Колонна. Дефлегматор. Подогреватель. Теплообменники. Конденсатор-холодильник. Масляные холодильники Очистка газа от серы

Колонны в производстве абсорбции нитрозных газов

Колонны в производстве окисления и улавливания газо

Колонны концентрация уходящего газа, уравнение

Колонны окисления нитрозных газов в производстве трихлоруксусной кислоты

Колонны очистки конвертированного газа

Колонны очистки конвертированного газа раствором МЭА

Колонны при осушении и очистке природного газа

Колонный аппарат для процессов массообмена между газом и жидкостью

Нагруженность аппаратов колонного типа и емкостей объектов переработки нефтяного газа

ПРЕПАРАТИВНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ Влияние расхода и давления газа-носителя на эффективность и производительность препаративных колонн. Волков

Питание колонн углекислым газом

Предельная скорость газа в ректификационной колонне

Применение отгонных колонн при перегонке в токе инертного газа (пара)

Промыватель газа колонн

Распределение газа и жидкости п насаженной колонне

Регенерация тепла высоконагретых газов пиролиза методом циркуляции теплоносителя. Эффективность метода циркулирующего теплоносителя по сравнению с принятым в проектах котлом-утилизатором. Результаты применения охладительной колонны перед пенным аппаратом Математическая модель региона

Редкие газы схема распределения в колонне

Рейнольдса для газа в ректификационной колонне

Ректификационная колонна распределения редких газов

Ректификационные колонны давление парциальное углеводородных газов

Ректификационные колонны редких газов

Скорость движения газа в колонне

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АППАРАТОВ УСТАНОВОК ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ нефти и газа Расчет ректификационных колонн

Тепловой баланс промывателя газа колонн

Эффективность газо-адсорбционных колонн



© 2024 chem21.info Реклама на сайте