Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нормы разделения газов

    Очистка сточных вод экстракцией является многостадийной. На первой стадии проводится смешение сточных вод с экстрагентом, на второй — разделение экстрагента (извлекаемого соединения и экстрагента) и рафината (сточной воды с растворимым в ней экстрагентом), на третьей — разделение извлекаемого соединения в экстрагенте методами ректификации или перегонки с возвратом экстрагента в процесс очистки сточных вод, на четвертой — выделение экстрагента из рафината путем десорбции газом или паром. Процесс осуществляется в аппаратах периодического и непрерывного действия при однократной и многократной обработке стоков экстрагентом. Многократная обработка стоков малыми дозами экстрагента более эффективна, чем однократная — большой дозой. Самостоятельное применение метода не обеспечивает очистку сточных вод в соответствии с санитарными нормами. Более того, за счет растворения экстрагента в воде происходит ее дополнитель- [c.484]


    Продукция нефтяной скважины состоит из нефти (содержащей также пластовую воду) и газа. Технология обработки нефти и газа непосредственно после извлечения их из недр земли на нефтедобывающем предприятии складывается из трех последовательных этапов 1) сбор нефти и газа 2) разделение (сепарация) продукции скважин на нефтяной и газовый потоки 3) доведение качества нефти и газа до норм, установленных для товарной продукции. [c.240]

    Нормами технологического режима регламентируется количество окислов азота, которое может быть пропущено через агрегат разделения коксового газа за одну рабочую кампанию. Это количество не должно превышать 1,8 кг. При большем содержании N0 агрегат необходимо остановить, отогреть, продуть и лишь после этого может быть продолжена его эксплуатация. [c.94]

    При проектировании следует блокировать в одном или минимальном количестве зданий весь комплекс цехов и вспомогательных служб, входящих в состав производства продуктов разделения воздуха. Допускается также блокирование этих объектов в общем здании с другими производствами, кроме тех, в которых может быть открытый огонь (литейные, термические, кузницы и т. п.), а также кроме производств ацетилена, углеводородов ацетиленового ряда, карбида кальция и водорода . При блокировании цехов разделения воздуха с производствами, которые выделяют в атмосферу вредные газы в количествах, превышающих установленные для воздухоразделительных цехов нормы, обязательно устройство воздухозаборов из незагрязненной зоны в одной или нескольких точках, в зависимости от направления ветра. Устройство местных воздухозаборов в данном случае не допускается. Воздухозаборные шахты должны располагаться в незагрязненной зоне на расстоянии, превышающем пределы установленных для данных производств разрывов от воздухоразделительного цеха. Не допускается устройство каких-либо производств над или под помещениями кислородной станции. В случае необходимости помещения различных цехов могут быть изолированы друг от друга противопожарными стенами. [c.148]

    При блокировании цехов разделения воздуха с производствами, которые выделяют в атмосферу вредные газы в количествах, превышающих установленные для воздухоразделительных цехов нормы, обязательно устройство воздухозабора из незагрязненной зоны в одной или нескольких точках в зависимости от направления господствующих ветров. Устройство местных воздухозаборов в данном случае не допускается. Воздухозаборные шахты следует располагать в незагрязненной зоне на расстоянии, превышающем пределы установленных для данных производств разрывов от воздухоразделительного цеха. Не допускается устройство каких-либо производств над или под помещениями кислородной станции. В случае необходимости помещения различных цехов могут быть изолированы друг от друга противопожарными стенами. [c.145]


    Операционные нормы рассчитываются по отдельным агрегатам, фазам и стадиям обработки (сжатие газа, направляемого на разделение, расход энергии на сжатие готовой продукции в баллоны и др.). Они служат не только средством контроля за расходом энергии, но и соблюдения установленного режима работы оборудования на отдельных рабочих. местах. [c.136]

    Межотраслевые нормы определяют расход материальных ценностей на предприятиях различных отраслей. Межотраслевыми могут быть нормы расхода адсорбентов, смазочных и обтирочных материалов, нормы обслуживания однотипных установок разделения воздуха, очистки газов от примесей и т. д. [c.252]

    Для процессов мембранного разделения газовых смесей с использованием высокоселективных композиционных мембран важен вопрос о концентрационной поляризации [14, 15]. В общем случае в результате селективного переноса компонентов газовой смеси через мембрану в напорном канале модуля возникает градиент концентраций по нормали к мембране. В результате у поверхности мембраны образуется пограничный слой, в котором концентрация целевого (или селективнопроникающего) компонента меньше, чем в ядре потока. В процессах мембранного разделения газов компоненты газовой смеси переносятся к мембране как конвекцией, так и молекулярной диффузией. Решение уравнения совместного конвективно-диффузи-онного переноса через пограничный слой к поверхности мембраны приводит к следующему выражению для концентрации целевого (или г-го) компонента ую в газовой фазе у поверхности мембраны в напорном канале [16]  [c.172]

    Параллельно с расширением на-учно-исследовательских и опытных работ по созданию систем с частичным рециклом аммиака, с переработкой непрореагировавшего аммиака в аммиачную селитру, а также с разделением газов дистилляции путем селективного ноглош ения двуокиси углерода растворами мопоэтаноламина [24] в 1956—1957 гг. автором на-стояш,его раздела был проведен технико-экономический анализ, позволивший определить оптимальное молярное соотношение аммиака, и двуокиси углерода, равное - 4 (избыток аммиака 100% от стехиометрической нормы). [c.122]

    Наименьшей ячейкой мембранного массообменного устройства является мембранный элемент, состоящий из напбрного и дренажного каналов, разделенных селективно-проницаемой перегородкой. Тип элемента определяется геометрией разделяющей поверхности (плоские, рулонные, трубчатые, волоконные) и организацией движения потоков газа (прямо-и противоточные, с перекрестным током, с рециклом разделяемой смеси и т. д.). Напорный канал элемента плоского типа образован селективно-проницаемыми стенками, ориентированными горизонтально или вертикально. В элементах трубчатого типа напорный канал ограничен внутренней поверхностью одной трубки или наружной поверхностью нескольких соседних трубок. Разделительная перегородка обычно состоит из собственно мембраны, пористой подложки и конструктивных деталей, обеспечивающих механическую прочность и жесткость. Массовые потоки в мембране и пористой подложке ориентированы по нормали к разделяющей поверхности. [c.10]

    Чуприн-И. Ф. —Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, 1974, № 7, с. 21—23. 52. Бережковский М. И. Хранение и транспортирование химических продуктов. Л. Химия, 1982. 256 с. 53. Нормы технологического проектирования и технико-экономические показатели магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. ВСН 17—77/Миннефтепром. М., 1977. 66 с. 54. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 45. Магистральные трубопроводы. СНиП П-45—75. 55. Васильев Л. В., Максакова А. П., Шнейдерман А-. 3. Сливо-наливные эстакады для светлых нефтепродуктов и сжиженных нефтяных газов. ЦНИИТЭНефтехим. 1983. 56. Г лизманенко Д. Л. Получение кислорода. М. Химия, 1972. 752 с., 57. Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха. ВСН 6—75/Минхимпром. 58. Воздухоразделительные установки. Правила техники безопасности при эксплуатации. ОСТ 26-04-907—76. 59. Письмен М. К. Производство водорода в нефтеперерабатывающей промышленности. М. Химия, 1976. 208 с. 60. Орочко Д. И., Сулимое А. Д., Осипов Л. Н. Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке. М. Химия, 1971. 352 с. [c.250]

    В схеме с разделенными потоками регенерированного раствора применяются также абсорбер переменного сечения. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Абсорбция кислых компонентов происходит очень быстро и практически осуществляется на 10-15 нижних тарелках, а на остальных тарелках происходит доулавливание кислых компонентов до требуемых норм, предусмотренных на транспортируемый газ. В этом случае на верх абсорбера, где происходит доочистка газа, иодается значительно меньшая часть общего количества раствора. В связи с этим диаметр верхней части абсорбционной колонны может быть уменьшен, что обусловливает снижение металлоемкости аппаратов и капитальных затрат на установку. [c.295]


    Требования и нормы на промышленные синтетические одноатомные жирные спирты содержат показатели, ограничивающие их фракционный состав, а также содержание в спиртах, жирных кислот эфиров, карбонильных и непредельных соединений (по "кислотным, эфирным, карбонильным и йодным числам), углеводородов. И методов анализа, связанных с предварительным разделением, в ГОЬТ 13937—68 на первичные жирные спирты, получаемые каталитическим восстановлением метиловых эфиров синтетических жирных кислот, предусмотрено применение жидкостного хроматографирования на силикагеле АСК (определение содержания углеводородов) и газо-жидкостного хроматографирования на полиэфирной жидкой фазе (определение фракционного состава спиртов С — g и — С в). Определение соотношения между содержанием первичных и вторичных н ирных спиртов в их смесях может быть проведена методом ИК-спектроскопии [9, с. 190]. [c.101]

    С помощью хроматографа ХПИ-21 анализируют примеси ацетилена в этан-этилеиовой фракции при разделении углеводородных газов методом глубокого охлаждения. Содержание ацетилена в этой смеси составляет десятитысячные доли процента. В ферментно-спиртовой промышленности с помощью хроматографов ХПИ-21 контролируют процесс окончательной ректификации пищевого этилового спирта. Допустимая норма. метилового спирта в этом продукте составляет 1-10 %. [c.307]

    Характеристика работ. Ведение технологического процесса дегидрирования — отщепления водорода от исходных веществ в жидкой и паровой фазах в присутствии катализатора. Прием сырья, подготовка катализатора, шихты, испарение, перегрев паров, смешивание с водяным паром, подала парогазовой смеси в реактор (контактный аппарат) охлаждение, конденсация, разделение конденсата регенерация и перегрузка катализатора стабилизация продукта. Контроль и регулирование параметров технологического режима, предусмотренных регламентом температуры, давления, количества топливного газа, циркуляции катализатора в системе, воздуха и других показателей процесса, по показаниям контрольно-измерительных приборов и результатам анализов. Отбор проб для контроля, проведение анализов. Расчет количества требуемого сырья, выхода продукта. Предупреждение и устранение причин отклонений от норм технологического режима. Пуск и остановка оборудования. Обслуживание реакторов всех типов, испарителей, перегревательных печей, топок, отстойников, конденсаторов, осушителей, холодильников, газо- и воздуходувок, насосов, коммуникаций, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования. Выявление и устранение неисправностей в работе оборудования и коммуникаций. Руководство аппаратчиками низшей квалификации. Учет сырья, готовой продукции. Ведение записей в производственном журнале. Подготовка оборудования к ремонту, прием из ремонта. [c.36]

    Практически установлены определенные нормы пробега оборудования между ремонтами и времени, требуемого для выполнения различных видов ремонта. В табл. IX-1 эти данные приведены для блока БР-1 разделения воздуха производительностью 12 500 м ч кислорода для агрегата Г-7500 разделения коксового газа производительностью 10 ООО м ч разделяемого газа для совмещенного агрегата каталитической конверсии метана и окиси углерода под давлением, близким к атмосферному для аммиачно-воздушного вентилятора производительностью 27 500 м ч при напоре 800 мм вод. ст. (скорость вращения ротора 2960 об1мин, электродвигатель мощностью 100 кет). [c.465]

    Обязательными условиями безопасной эксплуатации агрегатов разделения являются тщательная предварительная очистка исходных газов от окиси азота и других вредных при.месей и строгое соблюдение нормы на- [c.18]

    Выбор транспортных средств должен быть экономически-обоснованным. С этой целью определяются технико-экономиче-ские показатели различных транспортных средств (грузоподъемность, коэффициент использования грузоподъемности, скорость движения с грузом и порожняком, маневренность, нормы времени на погрузочно-разгрузочные работы), учитываются расстояния перемещения "грузов, их вес и физико-химические свойства, объем грузопотоков. Продукты разделения воздуха доставляются потребителям в газообразном и жидком состоянии. Соотношение между весом тары и газом резко улучшается при транспортировке газов в жидком состоянки. [c.156]

    Отдельно стоящие газгольдеры для хранения кислорода, азотд и аргона, а также для хранения горючих газов допускается располагать на территории производства продуктов разделения воздуха и других производств 3 соответствии с главой СНиП 11-М.1-62 Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования , причем для кислородных газгольдеров емкостью не более 1000 л , а также азотных и аргонных газгольдеров любой емкости разрывы должны приниматься такими же, как для производственных зданий III степени огнестойкости. Для кислородных газгольдеров емкостью более 1000 ле эти разрывы надлежит принимать с коэффициентом 1,5. Расстояния между кислородны-ными газгольдерами принимают без учета коэффициентов. [c.258]

    Представим себе пространство, разделенное непроницаемой плоской стенкой х = 0 на две половины (х — координата, отсчитываемая от стенки по нормали к ней). Полупространство занято покоящимся идеальным газом плотности ро, находящимся под нулевым давлением в полупространстве х О — вакуум. В начальный момент /==0 на стенке справа создается (например, путем взрыва) давление р = ро, которое меняется по некоторому закону р = роКЦх) до момента / = т, после чего стенка мгновенно убирается. Задача состоит в исследовании возникающего при t>x движения. В этом движении вправо по покоящемуся газу распространяется плоская ударная волна x = xf t). В некоторой области за волной сжатый газ продолжает двигаться вправо. В какой-то плоскости х = Хо () мгновенная скорость частиц газа становится равной нулю, и все частицы газа, расположенные левее этой плоскости, движутся налево там происходит расширение сжатого ударной волной газа в вакуум. [c.78]

    В процессах осушки и очистки кислых газов могут применяться эрионит, морденит и шабазит. С их помощью можно эффективно проводить, например, осушку и очистку водорода плат-форминга, содержащего 0,0025% хлористого водорода, очистку нитрозных газов до санитарной нормы с 0,3 до 0,05% и очистку природных газов, особенно богатых сернистыми соединениями. Минералы шабазитовой группы можно применять для очистки, например, СНзС от непредельных соединений (изобутилена, изопрена и др.) и для разделения бинарной смеси формальдегид — вода [69]. Шабазит и анальцим могут применяться для очистки нефтяных парафинов путем контактной фильтрации [70]. На природных и синтетических цеолитах можно вести процесс отделения парафинов и олефинов нормального строения от изосоединений и углеводородов циклического строения, а также разделение смеси олефинов и парафинов нормального строения [71]. Для этого нужны молекулярные сита с порами размером от —5 до 15 А. Среди природных цеолитов таким требованиям может удовлетворять и узкопористый шабазит (4 А). [c.185]


Смотреть страницы где упоминается термин Нормы разделения газов: [c.105]    [c.188]    [c.105]    [c.19]    [c.31]   
Технология связанного азота (1966) -- [ c.122 , c.142 , c.143 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Разделение газов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте