Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конденсатор парциальный

Рис. 5.8. Способы регулирования температурного режима в ректификационной колонне отводом тепла — парциальным конденсатором (а) испаряющимся холодным (острым) орошением (б) неиспаряющимся циркуляционным орошением (в) и подводом тепла — подогревателем-кипятильником (г), горячей струей (д) Рис. 5.8. Способы регулирования температурного режима в <a href="/info/883667">ректификационной колонне отводом тепла</a> — парциальным конденсатором (а) испаряющимся холодным (острым) орошением (б) неиспаряющимся <a href="/info/34008">циркуляционным орошением</a> (в) и <a href="/info/816557">подводом тепла</a> — подогревателем-кипятильником (г), горячей струей (д)

    Отвод тепла при помощи парциального конденсатора. Парциальный конденсатор обычно представляет собой кожухотрубчатый теплообменный аппарат, установленный горизонтально или вертикально на верху колонны в межтрубное пространство аппарата с верхней тарелки поступают пары (рис. 4. 3(1). Часть паров в количестве конденсируется и возвращается на верхнюю тарелку в виде флегмы (орошения), пары ректификата О отводятся из конденсатора. По трубкам парциального конденсатора движется охлаждающий агент, воспринимающий через поверхность трубок тепло конденсации паров. В качестве такого охлаждающего агента обычно используют воду, а иногда исходное сырье. [c.143]

    Следует отметить, что при подсчете по приведенной формуле предполагается, что пар, входящий в конденсатор, не перегрет и конденсат не переохлажден, т. е. что температура пара и конденсата остается без изменений и равна температуре насыщения, соответствующей давлению в конденсаторе (парциальным давле нием воздуха пренебрегаем). [c.373]

    Пары и газы продуктов коксования, покидающие псевдоожиженный слой, проходят через циклонные сепараторы, где улавливается основная часть коксовой пыли, и поступают в скруббер — парциальный конденсатор 2. На верх скруббера в качестве орошения подается охлажденный тяжелый газойль. За счет контакта паров продукта с рециркулятом конденсируются наиболее тяжелые компоненты паров и улавливается коксовая пыль,не задержанная в циклонах, которые в виде шламе возвращаются в реактор. Продукты ТКК далее разделяют на газ, бензиновую фракцию (н.к.-160 С или Н.К.-220 "С), легкий газойль (с температурой конца кипения 350-370 "С) и тяжелый газойль (с концом кипения 500-565 С). [c.77]

    Возможность конденсации фреона в маслоотделителе повышается при наличии в конденсаторе воздуха, что часто бывает при работе низкотемпературных машин с вакуумом на стороне всасывания. При наличии воздуха в конденсаторе парциальное давление фреона в маслоотделителе выше, чем в конденсаторе, поэтому конденсация фреона в маслоотделителе происходит при более высокой температуре и возможна при сравнительно теплой воде. [c.147]

    Минимальное тепло парциального конденсатора, отвечающее данной паре равновесных концентраций, особенно легко определяется графически по тепловой диаграмме. Для обоснования этого способа преобразуем уравнение (111.54) к виду [c.154]

    По аналогии с процессом для обычной дистилляции создан парциальный конденсатор. Парциальный конденсатор, или дефлегматор, предназначен для возвращения части образовавшегося пара в виде флегмы обратно в аппарат, благодаря чему образующийся пар обогащается легколетучими веществами. Парциальный конденсатор представляет собой промежуточную пористую поверхность (например, сетку) между испарителем и конденсатором. [c.154]

    Рас. 7. 3. Принципиальная технологическая схема установки ТКК I— реактор 2— парциальный конденсатор 3— коксонагреватель 4— сепаратор /— порошкообразный кокс,- и— сырье Ш— парообразные продукты реакции /V— рецирку— лят воздух VI— водяной пар VII— дымовые газы [c.77]


    Чтобы в укрепляющей секции создать встречный парам жидкий поток, наверху колонны устанавливается парциальный конденсатор, в котором часть поднимающихся с верхней тарелки паров конденсируется и возвращается обратно в виде жидкого орошения gQ. Чтобы в отгонной секции создать встречный флегме паровой поток, внизу колонны устанавливается парциальный кипятильник, в котором часть жидкости, стекающей с нижней тарелки, испаряется и возвращается в виде парового орошения Сд. [c.125]

    Несконденсировавшиеся в парциальном конденсаторе пары — это верхний продукт колонны — дистиллят В состава у о, обычно близкого к единице. Жидкий остаток процесса однократного выкипания в парциальном кипятильнике есть нижний продукт колонны — остаток, И, состава Хц, обычно близкого к нулю. Таким образом, дистиллят В колонны является практически чистым НКК, а остаток — практически чистым ВКК. [c.125]

    Укрепляющая колонна и движение материальных потоков в ней схематически представлены на рис. П1.17. Сырье L в паровой фазе подается под нижнюю тарелку колонны, с которой отводится флегма В состава Xr, представляющая один из продуктов колонны. Паровой поток с верхней, первой по счету, тарелки отводится в парциальный конденсатор, где в результате отдачи тепла Qd, кДж/ч, подвергается частичной конденсации, образуя поток флегмы g , которая возвращается в колонну в качестве орошения отводимый паровой остаток конденсации — дистиллят D состава ув является основным продуктом укрепляющей колонны. [c.147]

    Чем больше флегмовое число, тем, очевидно, больше тепла должно отниматься в парциальном конденсаторе колонны, поэтому величины потоков внутри колонны регулируют путем изменения отвода тепла в парциальном конденсаторе. [c.153]

    Это уравнение устанавливает взаимно однозначное соответствие между минимальным съемом тепла в парциальном конденсаторе укрепляющей колонны и каждой парой равновесных концентраций X и г/ жидкой и паровой фаз разделяемой бинарной системы. [c.153]

    Порядок расчета числа теоретических тарелок укрепляющей колонны. Приступая к расчету укрепляющей колонны, проектировщик обычно располагает составами у и уп сырья и верхнего продукта колонны. Для установления определенного режима работы колонны этих двух начальных данных недостаточно и необходимо задаться еще одним дополнительным параметром. Из рассмотрения рис. III.19 легко заключить, что нри выборе режима работы колонны безразлично, задаваться ли рабочим теплом парциального конденсатора, концентрацией Xr [c.155]

    Равным образом можно было бы задаться и желательным выходом верхнего или нижнего продукта и тогда, определив хп по одному из уравнений (111.31) либо графически по тепловой диаграмме (см. рис, 111.19), либо аналитически по уравнению (111.53), найти действительный, отвечающий выбранным условиям съем теила в парциальном конденсаторе колонны. [c.156]

    Представляет интерес и довольно распространенный расчет но диаграмме у — х (рис. 111.22). Ранее был дан метод построения кривой концентраций СЬ на диаграмме у — х ти было показано, что она проходит через точку С уо, Уо), лежащую па прямой равного состава г/ +1 = Координаты же точки пересечения Б линии концентраций с кривой равновесия определяются теми значениями предельных концентраций х р и у .р, которые отвечают избранному значению съема теп.ла в парциальном конденсаторе (см. рис. П1.19). [c.156]

    Каждая вершина ломаной ступенчатой линии, лежащая на кривой равновесия, отвечает одной теоретической тарелке, включая и парциальный конденсатор. Каждая же ее вершина, лежащая на линии концентраций, отвечает определенному межтарелочному отделению. [c.157]

    Выбор положения точки к х , г/л) на сопрягающей линии тп произволен в том смысле, что за предельные точки т ш п перейти нельзя, так как в этом случае выбираемый режим работы колонны не будет совместим с величиной относительного притока тепла в кипятильник или, что то же, с величиной отдачи тепла в парциальном конденсаторе колонны. Однако любая точка кривой тп отвечает некоторому, вполне определенному режиму работы колонны. Поэтому можно допустить, что, сохраняя все остальные параметры неизменными, мы выбираем такой режим работы колонны, при котором число тарелок отгонной секции уменьшается на единицу, что равносильно понижению уровня ввода сырья на одну ступень. [c.170]

    Для колонны же, оборудованной парциальным конденсатором, согласно уравнению (П1.53), написанному для уровня над верхней тарелкой, нри i = О [c.175]

    Следует обратить внимание на то, что числитель правой части полученного уравнения равен теплу Ов/О, кДж/кмоль, отнимаемому при наличии орошения с помощью парциального конденсатора. [c.176]

    Поскольку дистиллятный поток при данной системе орошения отводится в паровой" фазе, очевидно, тепло отнимаемое в холодильнике циркулирующей флегмы, должно быть тем же, что и при наличии парциального конденсатора. В самом деле, из баланса по кругу (рис. П1.32), заменяя через [c.176]

    Минимальное тепло кипятильника Q JR=23 050 кДж/кмоль остатка. Минимальное тепло парциального конденсатора JD = 2S 050 кДж/кмоль дистиллята. На той же тепловой диаграмме можно найти энтальпию 1 кмоль сырья как ординату точки L, расположенной на двухфазном участке. Эта [c.186]

    Съем тепла в парциальном конденсаторе можно найти как графически по тепловой диаграмме (тогда он составит 38 500 кДж/кмоль), так и аналитически по тепловому балансу  [c.188]

    Аналитический расчет, результаты которого сведены в табл. II 1.8 и III.9, показывает, что в отгонной секции необходимо установить девять теоретических тарелок и кипятильник, а в укрепляющей — четыре теоретические тарелки и парциальный конденсатор. [c.191]

    Абсолютные величины притока тепла в кипятильник и съема тепла в парциальном конденсаторе в 1 ч составят [c.191]

    При наличии парциального конденсатора Хр Ур  [c.197]

    Общее число теоретических тарелок в отгонной и укрепляющей секциях колонны, включая парциальный конденсатор и кипятильник, составит 51 + 35 = 86 тарелок. [c.205]


    С этой целью над перегонным кубом, в который загружается жидкое сырье, устанавливается укрепляющая колонна, предназначенная для ректификации поднимающихся из куба паров (рис. 111.43). Пары с верхней тарелки колонны отводятся в конденсатор (полный или парциальный), где образуются потоки подаваемого обратно в колонну жидкого орошения и отводимого в качестве продукта разделения дистиллята. В ходе перегонки составы загруженной в куб жидкости и поступающих в колонну паров непрерывно утяжеляются благодаря прогрессивному переходу НКК в паровую фазу. Тем не менее вполне возможно в течение достаточно длительного периода получать с верха укрепляющей колонны дистиллят постоянного состава, отвечающий практически чистому НКК. Этот важный результат достигается путем непрерывного увеличения удельного съема тепла в конденсаторе колонны, или, что то же, с помощью непрерывного увеличения флегмового числа. [c.219]

    При рассмотрении процесса непрерывной ректификации была установлена методика расчета сопряженных значений величины относительного съема тепла в парциальном конденсаторе [c.222]

    I — холодильники для веретенного дестиллата 2 — холодильники для машинного дестиллата 3 — холодильники для цилиндрового дестиллата 4 — водогряаеотделитель 5 — холодильник для остатков со дна вакуумной колонны — эжектор с барометрическим конденсатором 7 — соляровые конденсаторы — парциальный конденсатор 9 — вакуумная колонна Ю — трубчатая печь 11 — цромешуточный резервуар 12 — соляровый дестиллат 13 — запасной насос ы — веретенный дестиллат 15 — машинный дестиллат  [c.374]

    Установка ТКК состоит из реакторного блока и блока разделения газооб-ра шых и жидких продуктов коксования. Реакторный блок установки ТКК (рис. 7.13) вкиочает в себя реактор 1 с парциальным конденсатором 2 (скруббером), коксо — [c.76]

    Промежуточный подвод или съем тепла легко реализуется также в разрезных ректификационных колоннах (рис. П-4). По схеме, показанной на рис. П-4, а, промежуточный теплосъем осуществляется в парциальном конденсаторе 1, а по схеме на рис. П-4, б — в промежуточных парциальных подогревателях 2 и конденсэто-рах /. [c.108]

    В работе [35] на примере разработки оптимальной схемы деметанизацни газов пиро пиза описано применение этого метода. В табл. П.З приведены исходные данные по процессу состав сырья, получаемых продуктов, температуры и давления. На рис. П-25 показаны принципиальные технологические схемы процесса, иллюстрирующие последовательность синтеза в качестве первоначального варианта (схема а) была принята обычная схема полной колонны с парциальным конденсатором при температуре хладоагента (этилена) минус 100 °С. Далее для конденсации и охлаждения верхнего продукта наряду с хладоагентом был использован дроссельэффект сухого газа (схема б). Затем исходное сырье охлаждали до температуры минус 62 С (схема в) н подвергали последовательной сепарации с подачей в колонну нескольких сырьевых потоков (схемы гид). Затем организовали промежуточное циркуляционное орошение в верхней частн колонны (схема е) и, наконец, — рецикл пропана с подачей его в промежуточный сырьевой конденсатор (схема ж). Соответствующие изменения температурного режима и стоимостные показатели процесса приведены в табл. П.4. Как видно, наибольшие затраты в простейшей схеме падают на потери этилена с сухим газом и на хладоагент, а по мере усовершенствования схемы эти статьи затрат существенно уменьшаются и становятся соизмеримыми с остальными элементами затрат для оптимальной схемы ж. [c.129]

    Часто при моделировании процесса ректификации на ЭВи в качестве парциального конденсатора принимают одну теоретическую ступень рааделония. [c.72]

    Парциальный конденсатор представляет собой кожухотруб — [c.167]

    Минимальный съем тепла в парциальном конденсаторе. Связь между съемом тепла в парциальном конденсаторе и флегмовым числом gJD может быть установлена непосредственно из соотношения (III.45)  [c.153]

    Сравнение систем орошения колонны. Если пары, поднимающиеся с самой верхней тарелки колонны, полностью ожижаются и охлаждаются и часть конденсата возвращается на верх колонны в качестве орошения, то такая система съел1а тепла называется холодным (острым) орошением. При этом парциальный конденсатор выпадает из схемы колонного аппарата и его обогатительный эффект должен быть возмещен дополнительной теоретической тарелкой, позволяющей доводить состав паров Gj до состава Хц ректификата (рис. П1.31). Поэтому при холодном (остром) орошении флегма ga, стекающая с верхней тарелки колонны, играет ту же роль, что и жидкий поток, стекающий из парциального конденсатора в случае, когда орошение осуществляется с его помощью. [c.175]

    По данным парожпдкостного равновесия системы пропан — и-бутан под давлением 14,71-10 Па температура /д нижнего продукта колонны, отходяш его из кипятильника при гд=0,015, составляет 101,25 , а температура д паров дистиллята, отходящего из парциального конденсатора, равна 44,25 . [c.186]

    Тепловая диаграмма позволяет получпть количества тепла, подаваемого в кипятильник и отнимаемого в парциальном конденсаторе, которые отвечают режиму минимального орошенпя. [c.186]

    В самом деле, для уровня колонны между ее верхней тарелкой и парциальным конденсатором параметр т = gQlG в каждый данный момент времени равен [c.222]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсатор парциальный: [c.211]    [c.109]    [c.300]    [c.167]    [c.176]    [c.182]    [c.190]   
Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы расчета и основы конструирования. Изд.3 (1978) -- [ c.244 , c.245 ]

Перегонка (1954) -- [ c.8 , c.214 ]

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Издание 2 (1982) -- [ c.148 , c.149 ]

Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности Издание 2 (1974) -- [ c.33 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Давление в парциальном конденсаторе и образование тумана

Изменение съема тепла в парциальном конденсаторе укрепляющей колонны

Конденсаторы парциальное давление воздуха

Конденсаторы парциальные для отвода тепла из ректификационных колонн

Конденсаторы парциальные зародышеобразование в паровой фазе

Конденсаторы парциальные площадь

Конденсаторы парциальные поверхность

Конденсаторы парциальные поток энтальпии

Конденсаторы парциальные при помощи трубопровод

Конденсаторы парциальные соединение с емкостью орошения

Конденсаторы парциальные состав пара и жидкости

Конденсаторы парциальные температура межфазной границ

Конденсаторы парциальные туман, возникновение

Механизм зародышеобразования в паровой фазе в парциальных конденсаторах

Минимальный съем тепла в парциальном конденсаторе

Минимальный съем тепла в парциальном конденсаторе укрепляющей колонны

Общие понятия. Парциальное давление воздуха в конденсаторах. I Поверхностные конденсаторы с водяным охлаждением Конденсаторы смешения

Определение температуры паров, уходящих с верха парциального конденсатора, и давления в колонне

Парциальное давление воздуха в конденсаторе. Поверхностные 1 конденсаторы с водяным охлаждением Конденсаторы смешения

Расчет величины отдачи тепла в парциальном конденсаторе

Расчет парциальный конденсатор

Расчет трубопровода, соединяющего парциальный конденсатор с емкостью орошения

Связь между съемом гепла в парциальном конденсаторе и весом парового и жидкого потоков

Связь между съемом тепла в парциальном конденсаторе и весом парового и жидкого потоков

Температура в парциальных конденсатора

Трубопроводы парциальным конденсатором

Туман, образование в парциальных конденсаторах



© 2025 chem21.info Реклама на сайте