Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Башни режим работы

    Проверить содержание влаги и тумана серной кислоты в поступающем газе. Улучшить осушку газа и наладить режим работы мокрых электрофильтров и сушильной башни [c.13]

    Режим работы аэротенков принят на основании результатов исследований БашНИИ НП по биохимической очистке сточных вод НПЗ в 1963 г. [c.256]

    Режим параллельного движения. Смесь горячего газа и воздуха из печи подается вентилятором 20 в головную часть башни, где специальный распределитель сообщает потоку вертикальное направление, строго параллельное оси башни. Композиция, подвергающаяся сушке, распыляется форсунками 17, и частицы движутся параллельно потоку в нижнюю часть башни до разгрузочного бункера. В бункере специальное устройство отделяет гранулы от мелких частичек порошка, которые вместе с воздухом отсасываются через систему циклонов 24 вытяжным вентилятором 26. Холодный воздух охлаждает гранулы до нужной температуры. Более мелкие частицы порошка поступают в циклоны и собираются в бункерах циклонов. Этот режим работы может обеспечить получение продукта с низким насыпным весом и влажностью [c.133]


    Помощники оператора регулируют технологический процесс и режим работы закрепленных за ними аппаратов наблюдают за исправным состоянием противопожарного оборудования и инвентаря, поддерживают чистоту обслуживаемого участка. Один помощник оператора обслуживает колонны, испаритель, очистные башни, в частности следит за уровнем крекинг-остатка в испарителе и поддерживает требуемую температуру остатка на выходе из холодильника. Другой помощник регулирует работу стабилизационной установки и обслуживает связанные с ней оборудование и коммуникации. Третий помощник обслуживает дополнительный испаритель и связанные с ним насосы и узлы. [c.189]

    Технологический режим первой промывной башни определяется в основном соотношением 50з и воды в газах, поступающих в эту башню, и заданной концентрацией продукции — отбираемой промывной кислоты. Технологический режим работы всех последующих аппаратов зависит от режима предшествующих (по ходу газа) аппаратов. Зависимость отдельных показателей технологического режима второй промывной и увлажнительной башен от технологического режима первой промывной башни представлена на рис. 1Х-6. Он характеризует схему очистного отделения с увлажнительной башней. Рис. 1Х-6, б относится к системе, работающей при концентрации кислоты в первой башне 70% НаЗО . [c.487]

    Аппараты Пибоди работают обычно на запыленном газе (без предварительной очистки его в сухих электрофильтрах). Режим работы аппарата, при котором происходит интенсивное увлажнение газа, дает возможность очищать газ от тумана в одной ступени электрофильтров без увлажнительной башни. [c.65]

    Для регулирования степени окисления окислов азота изменяют время пребывания газа в окислительной башне (или режим работы продукционных башен). [c.119]

    Обычно поддерживают такой режим работы, чтобы концентрация кислоты в первой промывной башне составляла 60—70% НгЗО . [c.161]

    Режим работы башен. Концентрацию кислоты, орошающей промывные башни, устанавливают в соответствии с заданным режимом и рассчитывают на снова материального и теплового балансов. Концентрация кислоты во второй и увлажнительной башнях устанавливается самопроизвольно в зависимости от концентрации кислоты первой промывной башни и указанных выше независимых параметров (состава обжигового газа, его температуры и др.). [c.128]


    Аппараты Пибоди работают обычно на запыленном газе (без очистки его от пыли в сухих электрофильтрах), а режим работы аппарата, при котором происходит интенсивное увлажнение газа, дает возможность очищать газ от тумана в одной ступени электрофильтров без увлажнительной башни. Практически аппарат Пибоди объединяет в одном агрегате первую и вторую промывные башни. При этом роль первой промывной башни выполняет нижняя (полая) часть аппарата, а роль второй промывной башни — верхняя часть (с тарелками). [c.97]

    Достоинством подобной системы является также возможность лучшей подготовки газа к осаждению тумана в мокрых электрофильтрах, так как при интенсивной конденсации паров воды во второй башне капли тумана укрупняются и хорошо осаждаются не только в электрофильтрах, но и в самой башне. Необходимость в увлажнительной башне при этом отпадает. Такой режим работы называется испарит г льным. [c.103]

    Аппарат Пибоди как раз и является аппаратом, работающим на испарительном режиме. Нижняя его часть (заменяющая первую промывную башню) работает при испарительном режиме (без охлаждения орошающей кислоты), а верхняя часть (выполняющая роль второй промывной башни) работает при режиме конденсации, и орошающая кислота перед подачей на башню охлаждается. Такой режим работы позволяет, с одной стороны, избежать тонкой очистки газа от пыли (в сухих электрофильтрах), с другой — вследствие хорошей подготовки тумана к осаждению обойтись только одной ступенью мокрой электроочистки. Это значительно упрощает схему промывного отделения. [c.103]

    Как уже упоминалось, окислы азота лучше всего поглощаются серной кислотой в виде эквимолекулярной смеси NO-f КОг. Недостаточное или избыточное окисление приводит к менее полной абсорбции и повышению потерь окислов азота с отходящими газами. Степень окисления окислов азота регулируют, изменяя время пребывания газа в окислительной башне (или режим работы продукционных башен). [c.145]

    Рассмотрим пример. По технологическим условиям (режим работы башни и вид агрессивной среды) необходимо применить комбинированную футеровку с подслоем и броневым слоем. [c.56]

    Насосные станции II подъема хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения работают в течение суток неравномерно. Желательно, чтобы график изменения их подачи как можно ближе приближался бы к графику водопотребления. В зависимости от наличия, объема и места расположения водонапорной башни в сети водопровода изменяется режим работы насосной станции в системе. [c.206]

    Получить серную кислоту повышенной концентрации в башенных системах можно, используя для этой цели тепло печных газов, поступающих в башни. Если уменьшить подачу в первую денитрационную башню системы кислоты для орошения, то можно, соблюдая определенный режим работы этой башни по тем- [c.165]

    КИСЛОТЫ В последующем мокром электрофильтре. Однако, изменяя режим работы промывных башен, можно создать условия для увеличения размеров туманообразных частиц и обеспечить их улавливание в электрофильтрах без промежуточного увлажнения газов. Поэтому в новых проектах сернокислотных контактных систем увлажнительные башни обычно не предусмотрены. [c.213]

    Режим работы насосов второго подъема при расчете системы водоснабжения выбирают путем технико-экономических сравнений нескольких вариантов, так как от принятого режима работы насосов зависят емкость бака водонапорной башни, емкость резервуаров и диаметры водоводов. [c.118]

    При работе грануляционной башни нужно периодически проверять исправность конвейеров, вентиляторов, грохотов и другого оборудования. Концентрацию раствора перед поступлением в грануляционную башню необходимо поддерживать не ниже 99%, а температуру гранул на выходе из нее—не выше 80 °С. В случае понижения концентрации и температуры поступающего плава следует остановить агрегат гранулирования, пропарить гранулятор и наладить режим работы выпарного аппарата. Необходимо избегать переливов плава через гранулятор. При непрерывных переливах или закупорке следует корзину гранулятора заменить на резервную перед заменой резервную корзину нужно обогреть. [c.133]

    Выбору насосов И подъема должен предшествовать весьма тщательный анализ работы системы насосы — водоводы — сеть . Принятый в практике анализ работы насосной станции на два (с башней в начале сети) или на три (сеть с контррезервуаром) расчетных случая явно недостаточен. Применение ЭВМ для расчета сети и совместной работы системы насос—водовод — сеть позволяет провести более глубокий анализ, подобрать насосы и установить режим работы насосов, обеспечивающий оптимальный КПД работы насосной станции. [c.160]


    Режим работы абсорбционной башни и камеры. Обычно абсорбционная система состоит из одной камеры и двух башен. Последняя по ходу газов башня, называемая санитарной, устанавливается для полной промывки газов водой или содовым [c.123]

    Режим работы насосной станции и расчетные напоры существенно зависят от наличия и места расположения водонапорной башни на водопроводной сети. Различают следующие системы с башней в начале сети, безбашенная и с башней в конце сети (с контррезервуаром). Система водопровода указывается в задании на курсовое проектирование. [c.93]

    Работа по принципу противотока. Этот режим применяют в том случае, когда необходимо получить продукт с высоким насыпным весом, а гранулы одинакового размера. При этом режиме горячий воздух подается в нижнюю часть цилиндрической части башни и поднимается вверх, встречает частицы, распыляемые форсунками и движущиеся под влиянием собственного веса в низ башни, [c.133]

    Изыскивая возможности увеличения глубины отбора дистил-лятных фракций из мазута и улучшения их разделения в вакуумной колонне, на одном из заводов реконструировали трубчатые змеевики и изменили режим работы нагревательной печи. На основе исследований БашНИИ НП и опыта эксплуатации вакуумного блока АВТ в двухскатной печи смонтировали комбинированные змеевики из труб, диаметр которых увеличивается в направлении движения потока. В начальной зоне нагрева сырья установили трубы условным диаметром 150 мм, а далее по ходу в зоне испарения мазута смонтировали сначала трубы диаметром 200 мм и затем 250 мм. Это позволило существенно снизить давление в зоне испарения жидкости и повысить долю паровой фазы и соответственно увеличить выход целевых продуктов. [c.267]

    Диспергирование, т. е. разбрызгивание, распыление жидкости пневматическим или механическим способом в объеме или потоке газа, проходящего через полый аппарат. Величина F равна поверхности всех капель. Соответствующие аппараты называются бапшями или камерами с разбрызгиванием жидкости. Такие башни могут работать интенсивнее насадочных, но они менее устойчивы в работе и применяются реже, чем насадочные, из-за трудности создания постоянного тонкого распыления жидкости. [c.11]

    Достоинством подобной системы является также возможность лучшей подготовки газа к осаждению тумана в мокрых электрофильтрах, так как при интенсивной конденсации паров воды во второй башне капли тумана укрупняются и хорошо осаждаются не только в электрофильтрах, но и в самой башне. Необходимость в увлажнительной башне при этом отпадает. Такой режим работы называется испарительным. Аппарат Свемко как раз и является аппаратом, работающим на испарительном режиме. Нижняя его часть (заменяющая первую промывную башню) работает при испарительном режиме (без охлаждения орошающей кислоты), а верхняя часть (выполняющая роль второй промывной башни) работает при режиме конденсации, и орошающая кислота перед подачей на башню охлаждается. Такой режим работы позволяет, с одной стороны, избежать необходимости тонкой очистки газа от пыли (в сухих электрофильтрах), с другой — вследствие хорошей подготовки тумана к осаждению обойтись только одной ступенью мокрой электро-очистки. Это упрощает схему промывного отделения. [c.116]

    Вследствие повышенной растворимости мышьяка при более высокой температуре кислоты в первой промывной башне опасность выпадения его в осадок уменьшается. Кроме того, достоинством опи сываемого режима является возможность более полного осаждения тумана в мокрых электрофильтрах, так как в результате интенсивной конденсации, паров воды во второй башне капли тумана укрупняются и хорошо осаждаются не только в электрофильтрах, но уже и в самой башне (см. табл. IV, 2). При этом отпадает необходимость в увлажнительной башне. Такой режим работы называется испарительным (или увлаж1нительным). [c.63]

    Режим работы первой промывной башни, при котором тепло не отводится из нее орошающей кислотой (например, при С = 70% Нг804 и г1 = 117°С, [c.170]

    Режим работы первой промывной башни, при котором тепло не отводнтся из нее орошающей кислотой, а расходуется на испарение воды из кислоты, например, при С1=70% НгЗО и /1 = 117°С (см. рис. 5-15 н 5-16), называют испарительным режимом. [c.130]

    Окислы азота лучше всего поглощ,аются серной кислотой в виде эквимолекулярной смеси N0 и NOo. Недоокисление или пере-окисление окислов азота (по сравнению с эквимолекулярной смесью) влечет за собой менее полное поглощение окислов азота в поглотительных башнях и повышенные потери окислов азота с отходящими газами. Поэтому в нитрозном процессе окисление окислов азота тщательно контролируется и регулируется. Стр-пень окисления окислов азота регулируют, изменяя время пребывания газа в окислительной башне (см. рис. 98) или режим работы продукционных башен (если нет окислительной башни) с таким расчетом, чтобы при выходе из последней абсорбционной башни соотношение N0 и N0, было возможно ближе к эквимолекулярной смеси. [c.255]

    Из приведенных в таблице данных видно, что режим работы сушильной башни был неустойчивьсм и это сказалось а количестве пыли, уносимой из нее топочными газами. [c.70]

    Центробежные насосы. Количество насосов для каж1дой башни — два (рабочий и резервный). Электродвигатели рассчитаны на тяжелый режим работы с крат-ко-в ременньш включением (12 включений в час). Работа насосов автоматизирована. [c.168]

    На механическую прочность катализатора влияет режим его изготовления и эксплуатации. Так, работы БашНИИ показали, что повышение температуры прокалки с 750 до 800° С при изготовлении катализатора способствует увеличению его прочности, в результате чего снижается его расход в условиях эксплуатации. Ухудшение прочностных свойств катализатора при пониженном температурном режиме прокалки объясняется, очевидно, усадкой частиц плохо прокаленного катализатора в зонах местного перегрева регенератора. На механическую прочность катализатора отрицательно влияет контакт горячего катализатора с неисиаренпым сырьем или водой, а также его повышенная закоксованность. [c.152]


Смотреть страницы где упоминается термин Башни режим работы: [c.131]    [c.71]    [c.392]    [c.64]    [c.21]    [c.389]    [c.365]   
Технология серной кислоты Издание 2 (1983) -- [ c.128 ]

Технология серной кислоты (1983) -- [ c.128 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

БашНИИ

Башни

режим работы КТ режим работы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте