Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Холодильники компрессоров

Рис. 9-21. Регенеративный цикл Капшцл с изоэнтропическим расширением газа в — турбокомпрессор б — холодильник компрессора в—теплообменник г — турбодетандер, б — ожижитель е — дрбсселирующий вентиль м — сборник ожиженного газа. Рис. 9-21. <a href="/info/739094">Регенеративный цикл</a> Капшцл с <a href="/info/617906">изоэнтропическим расширением газа</a> в — турбокомпрессор б — холодильник компрессора в—теплообменник г — турбодетандер, б — ожижитель е — дрбсселирующий вентиль м — сборник ожиженного газа.

    Например, на Балашихинском кислородном заводе для этой цели после влагомаслоотделителя концевого холодильника компрессора установлен дополнительный холодильник, охлаждаемый артезианской водой, после которого температура воздуха не превыщает 15—20° С. [c.135]

    В одном агрегате с насосом смонтирован трубчатый холодиль кик. Просульфированная масса из насоса направляется в трубное пространство холодильника, где масса охлаждается жидким пропаном, который циркулирует ио замкнутой системе холодильник — компрессор — холодильник. В холодильнике пропан и жидкого состояния переходит в газообразное. [c.81]

    Холодильники компрессоров выполняются самых разнообразных конструкций кожухотрубные, змеевидные, труба в трубе, радиаторные и др Расчет поверхности охлаждения холодильников подробно изложен в [7]. [c.48]

    Ячейка для фторирования представляет собой герметический (прокладки из фторопласта-4) сосуд из нержавеющей стали, снабженный пакетом никелевых электродов, указателем уровня электролита и обратным холодильником, охлаждаемым фреоном. Обратный трубчатый холодильник (10—12 трубок длиной 1 м с внутренним-диаметром 20 мм, материал —нержавеющая сталь) соединен с электролизером двумя трубками диаметром 20 мм (во избежание захлебывания). Хладоагент —фреон-12 подается компрессором (типа ФАК-0,7 либо ФАК-1,1Е), испарителем служит рубашка холодильника. Компрессор соединен с холодильником температурным и манометрическим датчиками обратной связи. Температурный датчик установлен на температуру —10 °С в холодильнике. [c.296]

    Такой способ охлаждения имеет ряд недостатков. Заметные количества тяжелых углеводородов от С5 и С, и даже более тяжелых остаются в сырьевом газе после компримирования и не задерживаются концевыми холодильниками компрессоров. Эти углеводороды затем могут сорбироваться активированной окисью алюминия, снижая тем самым ее способность поглощать пары воды. По этой и другим причинам принято несколько охлаждать сырьевой газ до ввода в осушители, отделяя таким образом большую часть тяжелых углеводородов и частично пары воды. Выгодно охлаждение до температуры -(-10° С. Если температура снижается еще больше, то это приводит к потере заметных количеств пропилена в конденсате. На некоторых установках отделение тяжелых углеводородов осуществляется с помощью систем адсорбционных и отпарных колонн. Таким путем почти все углеводороды тяжелее пропана отделяются от сырьевого газа до его поступления в холодильную секцию установки. Эта операция совершенно отличается от описанного в одном из следующих разделов статьи способа разделения, в котором адсорбционная и отпарная колонны применяются вместо деметанизатора. [c.29]


    При сжатии жирных газов с высоким содержанием тяжелых углеводородов часть углеводородов выделяется в жидком виде при охлаждении водой в холодильниках компрессора (так называемый компрессионный бензин). Например, при охлаждении до 35° С сжатого до 42 кГ/см попутного нефтяного газа следующего состава 9% N2, 0,5% С02,43,4% С1, 21,6% С2, 16,8% Сз, 5,9% С4, 2,1% С,, 0,4% Сд, 0,3% С, в конденсат выделяется около 20% вес. углеводородов. [c.174]

    На многих промышленных предприятиях эксплуатируются компрессорные установки. Для того, чтобы температура сжимаемого воздуха, выходящего из компрессора, не превышала допустимого для нормальной и безопасной работы предела 140-160 С, используется его охлаждение. Чаще всего применяется водяное охлаждение рубашек компрессоров, при котором охлаждающая вода, прошедшая поверхностные холодильники компрессоров, после охлаждения на градирнях вновь используется. [c.11]

    Расход воды (гидравлическая нагрузка обычно задается технологами производства исходя из теплотехнических расчетов охлаждаемого водой оборудования - конденсаторов, холодильников, компрессоров, различных технологических [c.82]

    Наиболее эффективно применение тепловидения при оценке теплопотерь и дефектных зон производственных корпусов, диагностике электромоторов, подшипников, насосов, холодильников, компрессоров и т.п. Например, своевременная замена дефектных выпускных клапанов воздушных кондиционеров экономит тысячи долларов. [c.348]

    Наличие влаги в сжатом воздухе и других газах затрудняет их транспортирование и использование в технологических целях. Для отделения влаги предусматривают водомаслоотделители, устанавливаемые за концевыми холодильниками компрессоров. При идеальной работе этих аппаратов точка росы совпадает с температурой газа, т. е. вся влага, содержащаяся в выходящем из аппарата потоке, находится в парообразном состоянии. Однако в реальных аппаратах часто отделяют лишь 60—80% имеющейся в газе капельной влаги. И только в перспективных, разрабатываемых в настоящее время, аппаратах удается удалять до 95 % конденсата, т. е. выходящий из водомаслоотделителя лоток содержит пары влаги и капли конденсата. Количество отведенной влаги зависит от температуры газа, так как водомаслоотделители отделяют только жидкую фазу. Если температура на выходе высокая, конденсат в газе не образуется и, следовательно, не происходи отделения влаги в водомаслоотделителе. [c.212]

Рис. 1Х-10. Характеристики холодильников компрессора К-250-61-2 Рис. 1Х-10. <a href="/info/808098">Характеристики холодильников</a> компрессора К-250-61-2
Рис. 9. Схе.ча производства аммиака процессом фирмы Браун /—секция очистки сырья 2—теплообменник 3—котел-утилизатор 4—конвертор первой ступени 5—конвертор второй ступени 6—конвертор СО 7—абсорбер СОг в—секция регенерации растворителя 9—секция метанирования 10— водяной холодильник //—компрессор свежего газа /2—компрессор циркулирующего газа 13—охлаждение хладагентом 14—сепаратор первой ступени Рис. 9. Схе.ча <a href="/info/110117">производства аммиака процессом</a> фирмы Браун /—<a href="/info/1466994">секция очистки</a> сырья 2—теплообменник 3—<a href="/info/26139">котел-утилизатор</a> 4—конвертор <a href="/info/263188">первой ступени</a> 5—конвертор <a href="/info/264629">второй ступени</a> 6—конвертор СО 7—абсорбер СОг в—<a href="/info/1728724">секция регенерации</a> растворителя 9—секция метанирования 10— <a href="/info/140423">водяной холодильник</a> //—компрессор <a href="/info/714302">свежего газа</a> /2—компрессор <a href="/info/1528869">циркулирующего газа</a> 13—охлаждение хладагентом 14—сепаратор первой ступени
    Полиальфаолефиновые масла (ОАО) polyalphaoleftn - РАО). Распространены широко и составляют более одной третьей всех синтетических масел. Они отличаются универсальными смазочными свойствами, могут работать в широком интервале температур, обладают высоким индексом вязкости и стабильностью свойств на протяжении всего срока службы, не вызывают коррозии металлов, не образуют нагара и отложений, не оказывают отрицательного влияния на материалы прокладок и уплотнителей, хорошо смешиваются с минеральными маслами. ПАО масла в основном применяются для производства автомобильных универсальных, всесезонных моторных и трансмиссионных масел, гидравлических жидкостей, а также в качестве индустриального масла для холодильников, компрессоров, других агрегатов, работающих под большой нагрузкой при повышенной температуре, и как моторное масло для мощных дизельных среднескоростных двигателей судов и тепловозов. ПАО масла - самые дешевые синтетические масла. [c.17]

    Процесс предварительного охлаждения газа до его ввода в деметанизатор может быть осуществлен различными путями. По одному из вариантов процесса газ направляется в осушители сразу после прохождения через концевой холодильник компрессора и затем охлаждается до очень низкой температуры, обычно от —90 до —100° С, серией теплообменников, охлаждаемых различными хладоагентами. Конденсат, который в этих условиях должен содержать почти весь этилен, присутствующий в сырьевом газе, отделяется от остаточных паров и направляется в деметанизатор. [c.29]


    Механический к. п. д. компрессора при испытаниях составлял 0,936, что свидетельствовало о нормальном состоянии механизма движения. Изотермический к. п. д., равный 0,713, указал на достаточно эффективное протекание процесса сжатия в цилиндрах компрессора. Установлено, что к. п. д. промежуточных холодильников компрессора составляет 0,82—0,95, величина недоохлаждения не превышает 15—20 °С, а относительная потеря давления в них находится в допустимых пределах. [c.97]

    Суммарные потери, равные напору циркуляционного насоса, на участке от напорного патрубка насоса до промежуточного холодильника компрессора К4 и далее до градирни составляют 21 м. При этом учитывают также потери, возникающие в холодильнике компрессора К4, так как он является связующим звеном между подводящим и сливным трубопроводами. [c.150]

    Все оборудование блока моноэтаноламиновой очистки и холодильники компрессоров работают в условиях сильной углекислотной коррозии, ничем не защищено и выполнено из углеродистой стали,что приводит к выводу из строя этого оборудования уже в первые месяцы эксплуатации. [c.167]

    Смазочные масла попадают в аппараты из воздушных поршневых компрессоров и поршневых детандеров, для смазки цилиндров которых применяют масла. При работе воздушных компрессоров в цилиндрах увеличиваются давление и температура. В этих условиях масло под влиянием кислорода окисляется, а сжимаемый воздух насыщается продуктами химического и термического разложения. Кроме того, значительное количество капельного масла и паров увлекается сжимаемым воздухом со стенок цилиндров компрессоров в холодильники и нагнетательный трубопровод. Для очистки сжатого воздуха от масла и продуктов его разложения после концевого холодильника компрессора устанавливают влагомаслоотлелитель, однако некоторое количество масел уносится потоками воздуха в теплообменники и разделительный аппарат. В цилиндрах детандеров происходят дополнительные загрязнения маслом расширяющегося воздуха. [c.122]

    Например, в компрессорном зале одного нефтехимического производства смонтировали ручной мостовой кран. В этом помещении на цокольном этаже установ-лены турбокомпрессоры, а на первом этаже размещенц пусковые и промежуточные холодильники компрессоров, По технологическим соображениям приняты были холо дильники конструкции с плавающей головкой, ремонт которых без мостового крана очень труден. Между тем подкрановые пути мостового крана и некоторые эле менты междуэтажного перекрытия были уложены без учета обслуживания холодильников, расположенных в крайних участках помещения. [c.126]

    Природный газ, предназначенный для сжигания в печи, огневом подогревателе, вспомогательном и пусковом котлах, поступает в дегазатор 26, в который сбрасывается также газовый конденсат из сепаратора и промежуточных холодильников компрессора. Легкие фракции конденсата испаряются и обогацают топливный газ. Часть топливного газа, идущая на сжигание в печь, нагревается в конвективной зоне ее до 150°С. Дымовые газы с температурой 160-200°С выбрасываются в атмосферу двумя дымососами 5 через дымовую трубу. [c.255]

    Холодильник компрессора на рис. IV. выполнен из плоско-овальных труб, изогнутых по спирали. На рис. IX. 16 показан компрессор с радиаторным холодильником из двух рядов плоско-овальных прямых труб. Представляет интерес устройство холодильника. Он выполнен одноходовым по сжатому воздуху и с конусными коллекторами на продолжении плавно изогнутых соединительных труб большого проходного сечения, что важно для снижения потерь давления в коммуникации. [c.488]

    Для лучшей очистки сжатого воздуха от капельного масла целесообразно после влагоотделителя, расположенного за концевым холодильником компрессора, установить дополнительный холодильник, охлаждаемый водой, имеющей температуру 5—15° С, и влагомаслоотделитель. В случае отсутствия на предприятии естественного источника холодной воды можно организовать ее получение в сцециальном водоиспарительном скруббере, в котором для охлаждения воды используется отходящий из установки сухой азот. [c.310]

    Стеновые фундаменты состоят пз плит (стен), жестко соединенных между собой и нижней фундаментной плитой. Машина крспптся к верхней железобетонной плите, также жестко связанной со стенами. Поперечные и продольные стены фундамента (рис. 252) образуют жесткую коробку, внутри которой расположены холодильники компрессора с вспомогательным оборудованием. [c.385]

    МПа), а также тем, что газ направляется в детандер тут же после водяного холодильника компрессора. Диаграмма Т—5 этого цикла приведена на рис. ХУЬЛ, в, где —5 — политропа расширения газа в детандере. Ценой усложнения установки, вызванного повышением рабочего давления, достигается некоторое уменьшение на 10%) удельного расхода энергии. [c.750]

    С учетом принятых поправок найдем ДГ5=124 К цДТх = 44,1 К = 0,356. Однако и в этом случае значение КПД выходит за пределы интервала возможногп для вихревых охладителей с цилиндрической камерой разделения. Возникает вопрос за счет чего на реальном осушителе получен положительный экономический эффект Вероятно, в период, когда температура сжатого воздуха за концевым холодильником компрессора была равна 298 К, повышалась и температура вентиляцион-лого воздуха в руднике, т. е. была не 268 К, а, например, 271 К- Тогда температура основной части стенок трубопроводов была выше 273 К и могла опускаться ниже 273 К только на отдельных участках при уменьшении расхода. В то же время в осушителе удалось извлечь значительную часть влаги, содержащейся в воздухе. В конечном итоге были созданы условия, когда на основных участках трубопровода влага не выпадает. Отделение влаги и даже временное образование слоя льда на некоторых второстепенных участках заметно не ухудшало работу пневмосистемы. В, период, когда расход на этих участках возрастал, лед таял, а жидкость удалялась из трубопровода, т. е. осушитель выполнял основную задачу — уменьшал содержание влаги в сжатом воздухе. Но при этом не исключалась принципиальная возможность образования льда при неблагоприятных климатических условиях на отдельных участках трубопровода. Такой результат работы осушителя оказался достаточным для получения положительного экономического эффекта от его применения. [c.224]

    Сильную коррозию испытывает основная ректификационная колонна и аппараты газофракцишируюшей части. Для вывода из системы фракционирования солей аммония, цианидов (источники водородной коррозии), тиоцинатов и фенолов используют водную промывку. Промывают основную колонну, холодильник, компрессора и абсорбер. [c.58]

    В холодильниках компрессора 6М16-140/200 применены теплообменные трубы малого диаметра, что позволило получить необходимую поверхность теплообмена при значительно уменьшенных габаритах и массе холодильников. [c.40]


Библиография для Холодильники компрессоров: [c.350]   
Смотреть страницы где упоминается термин Холодильники компрессоров: [c.331]    [c.14]    [c.222]    [c.477]    [c.666]    [c.670]    [c.672]    [c.673]    [c.152]    [c.474]    [c.114]    [c.204]    [c.206]    [c.207]    [c.208]    [c.56]    [c.27]    [c.156]    [c.666]    [c.668]    [c.670]    [c.672]   
Получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.290 ]

получение кислорода Издание 4 (1965) -- [ c.290 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Холодильник



© 2025 chem21.info Реклама на сайте