Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Клапан регенераторов

    Давление над клапаном регенератора определяется по формуле [c.121]

    Определение давления под клапаном регенератора [c.122]

    Давление иод клапаном регенератора определяется по форуму л е [c.122]

    После проведения всех подготовительных работ приступают к вскрытию фасадной стены регенератора. Перед разборкой крайнего внутреннего ряда отключают воздушную крышку газового регенератора, а дымовой клапан закрепляют в поднятом положении, т. е. простенок переводят на работу в обеих кантов-ках только с одним воздушным регенератором (газовый клапан регенератора в обеих кантовках работает на нисходящем потоке).  [c.197]


    После того как жидкость в конденсаторе накопится до максимального уровня, начинается процесс охлаждения регенераторов частью холодного газа, отходящего от верхней колонны. Процесс охлаждения насадки нужно проводить сравнительно медленно, чтобы не допускать резкого уменьшения количества жидкости в конденсаторе. Этот этап начинается тогда, когда температура насадки в середине азотных регенераторов достигнет (—50)-г-(—60)° С. С этого момента включают механизм переключения клапанов регенераторов, и в установку через азотные регенераторы постепенно начинают подавать воздух низкого давления. В это же время происходит и накопление необходимого для ректификации запаса жидкости на тарелках верхней и нижней колонн. [c.251]

    Кожух блока разделения при открытом размещении должен быть усилен с учетом ветровых нагрузок, а механизмы переключения клапанов регенераторов и арматура защищены от непосредственного влияния атмосферных осадков. Блоки существующих конструкций разрешается раэ.мешать в здании [c.153]

    Общий вид механизма переключения клапанов регенераторов установки БР-1 показан на рис. 185. На плите 1 установлены кулачковый вал 2 с распределительными дисками для азотных регенераторов и кулачковый вал 7 с дисками для кислородных регенераторов. Валы вращаются электродвигателем 10 через клиноременную передачу 8 и зубчатые колеса коробки передач 5. При вращении кулачковых валов распределительные диски открывают соответствующие клапаны коллекторов и сжатый воздух направляется в механизмы переключающих клапанов принудительного действия. [c.451]

    В некоторых установках (например, БР-2) для переключения принудительных клапанов регенераторов вместо пневмомеханического механизма применяются электромеханические переключающие устройства с электромагнитными воздухораспределителями, смонтированными непосредственно на принудительных клапанах переключающее устройство размещено на щите и соединено проводами с воздухораспределительными клапанами. Такая система облегчает автоматическое регулирование и поддержание оптимального теплового режима работы регенераторов. [c.451]

Рис. 185. Механизм переключения клапанов регенераторов установки БР-1 Рис. 185. Механизм <a href="/info/844953">переключения клапанов регенераторов</a> установки БР-1

    При внезапной остановке блока разделения воздуха надо быстро закрыть главную задвижку на линии подачи воздуха низ-1 0Г0 давления, остановить турбодетандер и механизм переключения клапанов регенераторов, закрыть вентиль на линии подачи воздуха высокого давления. В случае плановой остановки следует [c.625]

    MOB к регулятору устанавливается электрическим переключающим устройством (команд-аппаратом), смонтированным на основном переключающем механизме клапанов регенераторов. Соответственно отклонению от задания температуры в средней части насадки, измеренной в конце периода теплового дутья, исполнительный механизм изменяет положение дроссельной заслонки. Вследствие этого увеличивается (при переохлаждении насадки) или уменьшается (при перегревании насадки) подача воздуха в данный регенератор. [c.695]

Рис. 4.4. Кислородный цех с тремя установками БР-1 а — план б — разрез по А—Б I — блоки разделения воздуха БР-1 1 — подогреватели воздуха 3 — криптоновые блоки 4 — механизмы переключения клапанов регенераторов 5 — влагоотделители-фильтры 6 — щиты приборов криптонового блока 7 — пульты дистанционного управления блоком разделения 8 — щиты приборов блока разделения 9 — щиты управления турбодетандерами 10 — турбодетандеры II — турбокомпрессоры воздушные производительностью по 84 ООО м /ч 12 — пульты управления турбокомпрессорами 13 — станции управления и защиты синхронного электродвигателя турбокомпрессора и двигателя постоянного тока маслонасоса 14 — щит контрольно-измерительных приборов турбокомпрессора. Рис. 4.4. Кислородный цех с тремя установками БР-1 а — план б — разрез по А—Б I — <a href="/info/718589">блоки разделения воздуха</a> БР-1 1 — <a href="/info/34078">подогреватели воздуха</a> 3 — криптоновые блоки 4 — механизмы <a href="/info/844953">переключения клапанов регенераторов</a> 5 — <a href="/info/1424582">влагоотделители-фильтры</a> 6 — <a href="/info/1703565">щиты приборов</a> криптонового блока 7 — пульты <a href="/info/390147">дистанционного управления</a> <a href="/info/700337">блоком разделения</a> 8 — <a href="/info/1703565">щиты приборов</a> <a href="/info/700337">блока разделения</a> 9 — <a href="/info/904137">щиты управления</a> турбодетандерами 10 — турбодетандеры II — <a href="/info/844350">турбокомпрессоры воздушные</a> производительностью по 84 ООО м /ч 12 — <a href="/info/712926">пульты управления</a> турбокомпрессорами 13 — <a href="/info/1069251">станции управления</a> и защиты <a href="/info/912998">синхронного электродвигателя</a> турбокомпрессора и <a href="/info/512756">двигателя постоянного тока</a> <a href="/info/1457423">маслонасоса</a> 14 — щит <a href="/info/121862">контрольно-измерительных приборов</a> турбокомпрессора.
    Кожух блока разделения при этом должен быть усилен с учетом ветровых нагрузок, а механизмы переключения клапанов регенераторов и арматура защищены от непосредственного влияния атмосферных осадков. [c.152]

Рис. 8.13. Цикловые диаграммы работы клапанов регенераторов БР-1. Рис. 8.13. <a href="/info/844957">Цикловые диаграммы работы клапанов</a> регенераторов БР-1.
    В установках БР-2М. используется система электромеханического переключения пневмоприводов принудительных клапанов регенераторов, состоящая из механизма включения и механизма переключения. Механизм включения с помощью электродвигателя, системы кулачковых дисков и микропереключателей периодически включает в установленное цикловой диаграммой время электродвигатели механизма переключения клапанов азотных и кислородных регенераторов.  [c.451]

    Воздухораспределители установлены в непосредственной близости от принудительных клапанов регенераторов, что обеспечивает четкость и надежность действия системы. [c.451]

Рис. 8.14. Механизм переключения клапанов регенераторов установки БР- 7 — плита 2 — кулачковый вал с распределительными дисками для азотных регенераторов 3 — коллектор с приказными клапанами 4 мальтийский крест 5 — коробка передач 6 — механизм, разобщающий передачу при ручном повороте 7 — кулачковый вал с распределительными дисками для кислородных регенераторов 8 — клиноременная передача 9 — ограждение ременной передачи Ю электродвигатель И — рама 12 — клапаны приказные. Рис. 8.14. Механизм <a href="/info/844953">переключения клапанов регенераторов</a> установки БР- 7 — плита 2 — кулачковый вал с <a href="/info/1665510">распределительными дисками</a> для <a href="/info/743872">азотных регенераторов</a> 3 — коллектор с <a href="/info/1102626">приказными клапанами</a> 4 <a href="/info/128576">мальтийский крест</a> 5 — <a href="/info/406284">коробка передач</a> 6 — механизм, разобщающий передачу при ручном повороте 7 — кулачковый вал с <a href="/info/1665510">распределительными дисками</a> для <a href="/info/798598">кислородных регенераторов</a> 8 — <a href="/info/147408">клиноременная передача</a> 9 — ограждение <a href="/info/147660">ременной передачи</a> Ю электродвигатель И — рама 12 — клапаны приказные.
    На одном из заводов осуществлено автоматическое регулирование работы регенераторов установок КТ-ЮОО с использованием электрических исполнительных механизмов. Распределение потоков воздуха в отдельные регенераторы регулируется по изменению температуры в среднем сечении насадки. В качестве датчиков используются хромель-копелевые термопары в комплекте с регистрирующими потенциометрами ЭПП-120. Импульс от реостатного задатчика потенциометра поступает к исполнительному механизму (ИМ-2/120) мотыльковых дроссельных заслонок, установленных после задвижек на воздухопроводах подвода. воздуха к каждому регенератору. Очередность подключения термопар к потенциометру и исполнительных механизмов к регулятору устанавливается электрическим переключающим устройством (команд-аппаратом), смонтированным на основном переключающем механизме клапанов регенераторов. Соответственно отключению от заданной температуры в средней части насадки, измеренной в конце периода теплого [c.684]


    В установках фирмы Линде (ФРГ) автоматическое регулирование теплового режима работы регенераторов осуществляется путем перераспределения количества воздуха между регенераторами в зависимости от изменения температуры в средней части насадки. С помощью регулирующего устройства, расположенного на механизме переключения клапанов регенераторов и действующего от электронного автоматического моста, изменяется длительность периода теплого дутья в каждой паре регенераторов. [c.685]

    При повышении концентрации получаемого кислорода с 95 до 97—97,5% содержание кислорода в отбросном азоте увеличилось до 9%, а количество получаемого кислорода снизилось до 7300 м ч, т. е. более, чем на 10%. Количество чистого азота и его концентрация практически не изменялись. Указанная концентрация кислорода ниже, чем на выходе из колонны (98— 98,3%), что объясняется загрязнением кислорода в результате неплотности в клапанах регенераторов. [c.42]

    Схема механизма управления клапанами регенераторов показана на рис. 79. Сжатый воздух поступает в коллектор 7, в котором [c.190]

Рис. 80. Устройство автоматических клапанов регенератора Рис. 80. <a href="/info/185659">Устройство автоматических</a> клапанов регенератора
    Наблюдение за работой клапанов регенераторов. Если данные анализа проб газа, взятого из верхней колонны и из нижней части регенераторов, показывают различную чистоту газа, то это свидетельствует о негерметичности автоматических клапанов регенераторов. Разница в чистоте газа, пробы которого взяты из нижней части регенераторов и из газовой магистрали, указывает на негерметичность клапанов принудительного действия. [c.271]

    Остановка блока разделения. Блок разделения, будучи охлажден, может работать в течение 1—2 час. без подачи в него воздуха высокого давления, при условии, что в конденсаторе находится достаточный запас жидкости. Турбодетандер без ущерба для работы блока разделения может быть остановлен на 2—3 часа для ремонта и исправления обнаруженных дефектов. При остановке аммиачного компрессора нужно остановить также и компрессор воздуха высокого давления. При ремонте механизмов для переключения клапанов регенераторов необходимо остановить весь блок разде.тения. [c.271]

    Механизмы переключения установки БР-1 приводятся в действие от электродвигателя мощностью 1 кет через червячную передачу с передаточным числом 1 250 и две пары зубчатых колес с передаточными отношениями 33 100 и 60 120. Зубчатые колеса снабжены пальцами, входящими в зацепление с мальтийскими крестами на валах кулачковых дисков. Мальтийский крест вала кулачков для азотных регенераторов имеет три паза и за каждый оборот ведомого зубчатого колеса поворачивается пальцем на l/g окружности. Мальтийский крест вала кулачков для кислородных регенераторов имеет четыре паза и за один оборот ведомого зубчатого колеса поворачивается на окружности. На каждом валу восемь кулачковых дисков кулачки расположены в соответствии с цикловой диаграммой работы клапанов регенераторов. Кулачок через рычаг воздействует на толкатель клапана, закрепленного в коллекторе. В каждом коллекторе два канала, один—соединенный с атмосферой, а другой—с трубой для подвода воздуха с избыточным давлением 5—6 кгс см . [c.449]

    Регенератор также представляет собой пустотелую емкость, диаметр которой в нижней части й рег.= ЗР4 мм, а в верхней, отстойной части Дрег.=500 мм. В нижней части своей регенератор имеет коническое сужение до диаметра спускного стояка с с—72 мм. В конической части регенератора приварены две трубки ( усики ), через которые подводится воздух для горения кокса, а также для создания кипящего слоя в аппарате. Предусмотрена возможность перевода одной из этих продувок с воздуха на водяной пар для снижения температуры регенератора. В верхней части регенератора установлены два циклонных аппарата со спускными трубами в кипящий слой кокса в регенераторе и с выкидом дымовых газов в атмосферу (циклонные аппараты установлены параллельно. Транспортная линия регенератора входит через коническую часть внутрь регенератора и завершается над кипящим слоем- кокса. К конусу регенератора приварена 2" труба, оканчивающаяся шиберной заслонкой. К шиберной заслонке подводится переточная линия, по которой кокс из регенератора (в плотной фазе) транспортируется в реактор. Регенератор обогревается дымовыми газами, поступающими из топки под давлением в дымовую рубашку регенератора. В верхней части регенератора установлен предохранительный клапан. Регенератор также изготовлен из стали марки ЭЯ1-Т. [c.206]

    Перекидка клапанов регенераторов осуществляется через 30 сек. автоматически, специальным перекидным устройством 2. Температура в печи замеряется термопарой 8 типа ТП-8 и регулируется автоматически электр01нным потенциометром типа ЭПД. [c.88]

    Работа клапанов регенераторов. Разная концентрация газа, установленная при анализе проб, взятых из верхней колонны и из нижней части регенераторов, свидетельствует о негерметич ности автоматических клапанов регенераторов. Разница концен грации газа в пробах из нижней части регенераторов и газово магистрали указывает на негерметичность клапанов принудитель ного действия. [c.625]

    В случае кратковременного перерыва в работе блока разделения воздуха останавливают турбодетандер и немедленно выключают механизм переключения клапанов регенераторов, открыгают воздушный дроссельный вентиль и вентиль подачи воздуха высокого давления, а затем закрывают вентиль для слива жидкого кислорода из основного конденсатора в выносной вентиль для подачи кислорода в газгольдер (при открытом вентиле выпуска кислорода в атмосферу) задвижку для подачи воздуха низкого давления в блок разделения воздуха, азотный и кислородный дроссельные вентили. Если после кратковременной остановки блока уровень жидкости в конденсаторе остается выше 60 см, разрешается блок разделения воздуха вновь пустить в работу, для чего включить механизм переключения клапанов регенераторов, открыть вентили для подачи воздуха низкого и высокого давления и пустить в ход турбодетандер. При меньшем количестве жидкости в конденсаторе порядок пуска блока разделения воздуха должен соответствовать порядку пуска после длительной остановки. [c.625]

    В установках фирмы Линде (ФРГ) автоматическое регулирование теплового режима работы регенераторов осуществляется путем перераспределения количества воздуха между регенераторами в зависимости от изменения температуры в средней части насадки. С полтощью рег лирующего устройства, расположенного на механизме переключения клапанов регенераторов и действующего от электронного автоматического моста, изменяется длительность периода теплого дутья в каждой паре регенераторов. Чем больше разность температур в средней части насадки смежной пары регенераторов, тем раньше происходит очередное переключение клапанов. Для поддержания одинаковой температуры в середине насадок у двух пар регенераторов на трубопроводе подачи воздуха в кислородные регенераторы устанавливается регулирующая заслонка. Если в установке имеется три пары регенераторов, регулирующие заслонки устанавливаются между каждой парой регенераторов, причем заслонки на второй и третьей парах снабжаются одним приводом, так что открытие одной заслонки сопровождается прикрытием второй. Импульс на двигатели привода заслонок при отклонении фактической температуры от заданной подается термодатчиком, измеряющим температуру насадок через заданные промежутки времени. [c.695]

    Проводилось также обследование коррозионного состояния автоматических клапанов регенераторов. Седла и клапаны отлиты из алюминиево-кремниевого сплава околоэвтектического состава Клапаны азотной линии покрылись серым и ржавым налетом. Клапаны кислородного потока коррозии не подверглись. [c.136]

Рис. 79. Схема 1 ехани 5ма управления клапанами регенераторов Рис. 79. Схема 1 ехани 5ма <a href="/info/568131">управления клапанами</a> регенераторов
    В случае кратковременной остановки блока разделения останавливают турбодетандер и в первую очередь выключают механизм переключения клапанов регенераторов, зякрыв ют воздушный расширительный вентиль и венти.ть подачи воздуха высокого давления. Затем закрывают вентиль слива жидкого кислорода из основного конденсатора в выносной, вентиль подачи кислорода в газгольдер (при открытом вентиле выпуска кислорода в атмосферу), задвижку для подачи воздуха 1шзкого давления в блок разделения и затем азотный и кислородный расширительные вентили. Если после кратковременной остановки блока разделения уровень жидкости в конденсаторе остается выше 60 см, то блок снова пускают в работу, включив механизм переключения клапанов регенераторов, открыв вентили подачи воздуха низкого и высокого давления и пустив в ход турбодетандер. При меньшем количестве жидкости в конденсаторе порядок пуска должен соответствовать порядку пуска блока после длительной остановки. [c.271]


Смотреть страницы где упоминается термин Клапан регенераторов: [c.121]    [c.122]    [c.294]    [c.194]    [c.24]    [c.124]    [c.152]    [c.625]    [c.264]    [c.152]    [c.625]   
Получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.451 ]

получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.451 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Клапан



© 2025 chem21.info Реклама на сайте