Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Холодильник с воздушным охлаждением

Рис. 2.15. Разрез одноэтажного холодильника с воздушным охлаждением Рис. 2.15. Разрез <a href="/info/148024">одноэтажного холодильника</a> с воздушным охлаждением

    Холодильники с воздушным охлаждением применяются там, где имеется недостаток в технической воде и где очистка и умягчение воды обходятся дорого. Преимущества воздушного охлаждения простота ухода за холодильником, сокращение расхода на текущий ремонт, продолжительный срок работы аппарата. [c.39]

    Значительно изменились конструкции отдельных видов основного технологического оборудования. Так, например, появились холодильники с воздушным охлаждением вместо водяных, турбокомпрессоры высокого давления вместо поршневых, трубопроводы высокого давления на сварке вместо резьбового и фланцевого соединений и т. д. Все это требует применения при монтаже технологического оборудования высококвалифицированного труда работников специальной профессии- -монтажников. [c.3]

    Тепловая энергия химической реакции в агрегате синтеза рекуперируется вне зоны катализа на выходе горячего конвертированного газа с температурой 320—330 °С из колонны синтеза. Горячий газ отдает в подогревателе 37 часть своей тепловой энергии питательной воде высокого давления. Для охлаждения газовых и жидкостных потоков применяются холодильники с воздушным охлаждением 35. Для очистки газа от диоксида углерода моноэтаноламином (МЭА) служит регенератор-рекуператор 29. [c.206]

    Пригоден любой холодильник с воздушным охлаждением. [c.300]

    Холодильники с воздушным охлаждением. Применение воздушного охлаждения вместо водяного в ряде районов может быть вызвано ограниченными водными ресурсами. Существенным является также резкое уменьшение попадания загрязненных сточных вод в реки и другие водоемы. Но воздушные холодильники расходуют 40 кВт-ч электроэнергии на 1 т охлаждаемой кислоты, что примерно на 3 кВт-ч выше суммарного расхода электроэнергии на перекачивание воды при водяном охлаждении. Большой опыт применения аппаратов воздушного охлаждения накоплен в нефтеперерабатывающей промышленности, на заводах синтетического спирта, синтетического каучука, капролактама и др. [c.316]

    Для холодильников с воздушным охлаждением температуру охлажденного газа принимают на 15—20° С выше температуры охлаждающего воздуха. [c.494]

    За последние годы начали внедряться также холодильники с воздушным охлаждением. Воздушные холодильники состоят из мощного вентилятора и охладительного змеевика с сильно развитой поверхностью. Так как теплопередача от воздуха к стенке труб заметно [c.38]


    Для регенерации тенла, конденсации паров, охлаждения абсорбента и получаемых продуктов на газобензиновых установках применяются кожухотрубные теплообменные аппараты. За последние годы стали находить распространение холодильники с воздушным охлаждением. Холодильники с воздушным охлаждением применяются для первой ступени охлаждения паров бензина, выходящих из десорберов, конденсаторов, дебутанизаторов, холодильников газа. Конструкции теплообменных аппаратов приведены в гл. III первой части. [c.145]

    Флавон. В круглодонную трехгорлую колбу емкостью 500 мл, снабженную механической мешалкой с ртутным затвором, термометром и холодильником с воздушным охлаждением, защищенным [c.516]

    В стационарных установках тепло от газа в холодильниках отнимает вода. В передвижных установках применяются холодильники с воздушным охлаждением. [c.218]

    Аппараты с вращающимися барабанами общего назначения. Корпусы холодильников с воздушным охлаждением. Основные размеры. — Взамен ОСТ 26 01—438—85 Аппараты с вращающимися барабанами общего назначения. Корпусы холодильников с водяным охлаждением. Основные размеры. — Взамен ОСТ 26 01—439—85 [c.243]

Рис. 110. Ангидридный холодильник с воздушным охлаждением / — приемная камера 2 — кольцевое отверстие J — теплообменные трубы 4 — вентилятор 5 — нижняя камера в — отверстие для спуска конденсата Рис. 110. <a href="/info/681435">Ангидридный холодильник</a> с <a href="/info/28280">воздушным охлаждением</a> / — <a href="/info/1534948">приемная камера</a> 2 — <a href="/info/1775582">кольцевое отверстие</a> J — <a href="/info/320676">теплообменные трубы</a> 4 — вентилятор 5 — <a href="/info/920917">нижняя камера</a> в — отверстие для спуска конденсата
    После сепаратора первой секции газ поступает во вторую секцию компрессора, которая, как и первая, имеет пять рабочих колес. Колеса первой и второй секций расположены в корпусе спина к спине . Во второй секции wa3 сжимается до 10 МПа и при этом нагревается до 150 С. Затем газ проходит последовательно два холодильника с воздушным охлаждением и аммиач-жый, где охлаждается от 50 до 8°С испаряющимся аммиаком. Воздушный холодильник после второй секции — двухэлементный аппарат из углеродистой -стали. Поверхность оребренных труб —4820 м. Аммиачный холодильник — кожухотрубчатый теплообменник из углеродистой стали длиной 6,4 и диамет- [c.408]

    Конденсаторы и холодильники с воздушным охлаждением. Одно из важных направлений технического прогресса в эксплуатации химических установок — внедрение воздушного охлаждения взамен ВОДЯНОМ , Новым прогрессивным видом конденсаторов и холодильников, в которых охлаждающим агентом служит воздух, являются аппараты воздушного охлаждения. Они наиболее целесообразны при конденсации и охлаждении парообразных и жидких продукто в процессе их переработки и применяются в установках производства аммиака, фенола и ацетона, этилена, ксилолов, синтетического каучука и в других установках химических и нефтехимических производств. При проектировании конденсаторов и холодильников химических установок следует по возможности применять воздушное охлаждение. [c.30]

    В качестве приводов для компрессоров, дымососов и большинства рабочих насосов на Невинномысском комбинате установлены паровые турбины. Получение необходимого количества пара для процесса и паровых приводов обеспечивается за счет утилизации тепла дымовых и технологических газов, а также за счет тепла сжигания природного газа во вспомогательном котле. Охлаждение технологических потоков па всех стадиях процесса, в том числе и конденсация отработанного на турбинах пара, осуществляется в холодильниках с воздушным охлаждением. Питательная вода для котлов-утилизаторов готовится в специальной установке деминерализации воды. [c.29]

    На рис. 7-24 изображен ангидридный холодильник с воздушным охлаждением. Газ поступает в приемную камеру 1, опускается по трубкам 2 вниз и выходит через штуцер из нижней камеры 4. Атмосферный воздух, нагнетаемый вентилятором 3, проходит [c.224]

    На рис. 6-26 изображен ангидридный холодильник с воздушным охлаждением. Газ поступает в приемную камеру 1, опускается по трубам 2 вниз и выходит через штуцер в нижней камере 4. Атмосферный воздух, нагнетаемый вентилятором 3, проходит межтрубное пространство и выходит через кольцевое отверстие 5 возле верхней трубной решетки. Применяются преимущественно воздушные холодильники. [c.175]

    Когда требуется передача значительных количеств теплоты, используют кожухотрубчатые, спиральные и пластинчатые теплообменники. При необходимости экономии воды в больших установках применяют холодильники с воздушным охлаждением. [c.176]


    В ангидридном холодильнике с воздушным охлаждением газ поступает в приемную камеру 1 (рис. 67), опускается по трубам 2 вниз и выходит через штуцер 5 из нижней камеры 4. Атмосферный воздух, нагнетаемый вентилятором < , проходит межтрубное пространство и выходит через кольцевое отвер--стие 6 возле верхней трубной решетки. Горячую воду (или воздух)-из ангидридного холодильника используют для отопления помещений или для других целей. [c.119]

    Объем реконструкции складывается из следующих мероприятий 1) заменяется реактор третьей ступени (только для Л-35-11/300) 2) на технологических потоках устанавливаются холодильники с воздушным охлаждением 3) реконструируется печь риформинга и печи П-2 и П-3 стабилизации гидрогенизата (только для Л-35-11/300) 4) добавляются новые трубчатые печи для нагрева нижнего продукта отпарной колонны и нагрева сырья в блоке гндроочнстки (только для Л-35-11/300) 5) дооборудование установок насосно-компрессорным оборудованием (для Л-35-11/600 устанавливается дополнительный компрессор циркуляционного газа) 6) реконструируется отпарная колонна и фракционирующий абсорбер, холодильники продуктов риформинга и гидроочистки 7) добавляется оборудование для проведения регенерации катализатора. [c.223]

    При подборе аппаратов и оборудования следует выбирать печи с объемно-настильным (тип ПГ15П02) либо вертикальнофакельным пламенем (тип ПГ18П), ленточный конвейер для транспортирования кокса, конденсаторы-холодильники с воздушным охлаждением. Необходимо стремиться к максимальному использованию тепла технологических потоков и дымовых газов, предусматривая получение водяного пара высокого давления. [c.180]

    Если желательно получить чистый ж-нитробензальдегид, то бензольный раствор, разбавленный большим количеством растворителя, промывают водным раствором бикарбоната натрия до тех пор, пока реакция промывных вод на лакмус не будет щелочной затем раствор тщательно суишт над безводным сернокислым натрием. Растворитель отгоняют и альдегид перегоняют в вакууме из колбы Клайзена, присоединенной к холодильнику с воздушным охлаждением. Выход вещества с т. кип. 119-123° ( 4 мм) составляет 226—254 г (74—84% теоретич.). Препарат легко закристаллизовывается в приемнике. [c.185]

    Хлор-4-окси-3-хинолинкарбоновая кислота.В 5-литровой круглодонной колбе, снабженной холодильником с воздушным охлаждением, нагрепают до силыюго кипения 1 л смеси дифенила и дифенилового эфира (примечание 4), а затем через холодильник приливают к ней вещество, полученное в первой стадии синтеза. Нагревание продолжают в течение 1 часа за это время основная масса продукта циклизации выкристаллизовывается. После этого смесь охлаждают, фильтруют и промывают для удаления большей части окрашенных примесей двумя порциями продажного гексана (т. кип. 61—70°) по 400 мл. [c.240]

    В 1-литровую круглбдонную колбу помещают смесь 204,3 г (1 моль) тщательно измельченного пятихлористого фосфора и 132,8 г (0,4 моля) динатриевой соли нафталин-1,5-дисульфокислоты, предварительно высушенной в течение 2 суток при 140° (примечание 1). Колбу снабжают холодильником с воздушным охлаждением, защищенным хлоркальциевой трубкой, и устанавлинают ее в масляную баню. Последнюю нагревают до 110°, причем в течение 1 часа смесь поддерживают при этой температуре. Во время нагревания холодильник периодически отъединяют и реакционную смесь перемешивают с помощью стеклянной палочки. К концу нагревания содержимое колбы превращается в густую массу. [c.522]

    А. N-Фенилштраниловая кислота. В 1-литровую круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником с воздушным охлаждением, помещают смесь 155 г (1,66 мол.) анилина, 41 г (0,26 мол.) о-хлорбензойной кислоты (примечание 1), 41 г(0,3 мол.) технического безводного поташа и I г окиси меди. Смесь кипятят в течение 2 час. на масляной бане. Избыток анилина удаляют перегонкой с водяным паром (на что требуется около 3 час.), после чего к оставшемуся бурому раствору прибавляют 20 г активированного угля (примечание 2) и смесь кипятят 15 мин. Массу фильтруют с отсасываннсм и фильтрат приливают при помешивании к смеси 30 мл концентрированной соляной кислоты и 60 мл воды. По охлаждении выпавшую кислоту отсасывают и сушат на воздухе до постоянного веса. Выход 46—52 г (82—93% теоретич.) почти бесцветного продукта. Температура плавления кислоты 179—181°, причем несколько ниже этой температуры она начинает спадать (примечания 3, 4 и 5). [c.18]

    Очистка посредством обработки натрием-. Продалсиын фенантрен (примечание 1) обрабатывают малеино-вым ангидридом так, как это описано выше (в раздепе 1) п 170 г остатка помешают в 1-литровую трехгорлую колбу, снабженную HiixpOMOBofi ]ешалкой Гершберга с ртутным затвором холодильником с воздушным охлаждением и термометром, К со- [c.26]

    Для охлаждения сушильной кислоты применяются холодильники оросительного типа или типа труба в трубе и холодильники с воздушным охлаждением, Послс сушильной башни сернистый газ при 28—30 С проходит брызгоуловитель 12 и по-ст> пает в ту рбогазодувку 11. Затем газ нагревается в трех трубчатых теплообменниках 13 и при темпераэуре 420—440 С посту паст па перный слой контактного аппарата, где окисляется на 73,8- 74% его температура повышается до 600 С. Пройдя теплообменник 13, газ поступает на второй слой катализатора, где степень контактирования достигает 86%,, а температура га-3 . позрастает от 465 До 514 С. В теплообменнике 13 температура газа вновь снижается до 450 С и он идет на третий слой контактного йппарата. Здесь степень окислепия 802 в 50з достигает 94—94,5%, а температуря повышается до 469—470 С. [c.49]

    Неочищенный бромзамещенный сложный эфир смешивают с 82,5 мл (0,70 моля) чистого хинолина (примечание 3) в круглодонной колбе на 250 мл, снабженной холодильником с воздушным охлаждением, и смесь нагревают в течение 2 час. на масляной бане, температуру которой поддерживают при 160—170°. Смесь, окрашенную в черный цвет, обрабатывают [c.34]

    Комплексы [М(арен) (СО)з] (M = r,Mo,W) представляют собой умеренно чувствительные к кислороду воздуха твердые вещества. В растворах на холоду они мало чувствительны к кислороду воздуха и более чувствительны при нагревании. Кипятить растворы следует в атмосфере инертного газа. В качестве стехиометрических интермедиатов они облегчают нуклеофильную атаку на арены. В качестве катализаторов они активны при гидрировании, метатезисе алкенов и реакции Фриделя — Крафтса. Обычный способ их получения заключается в кипячении исходного гексакарбонила с ареном в инертной атмосфере. Гексакарбонилы металлов VI группы летучи и возгоняются из реакционной колбы в обратный холодильник. Применение холодильника с воздушным охлаждением вместо водяного позволяет дарам растворителя и арена подниматься в верхнюю часть холодильника и смывать тлким образом гексакарбонил обратно в реакционную колбу. Добавление нуклеофила (например, диглима, тетрагидрофурана или пиридина) может ускорять реакцию из-за образования частично растворимого лабильного интермедиата. Это дает удобный способ получения [Сг(СбНб) (СО)з] [схема (9.17)] через генерируемый in situ нелетучий быстро образуюш,ийся r( O)s и устраняет проблему сублимации Сг(СО)б из реакционной колбы. Этот подход неприменим, однако, к получению соединений молибдена и вольфрама, так как их монозамеш,енные промежуточные соединения устойчивы и в дальнейшую реакцию не вступают. [c.366]

    В аппарат через отверстие с резиновой пробкой заливают конденсат. Затем аппарат став.чт на электрическую плитку и доводят конденсат до кипения. Образующийся нар поступает в холодильник с воздушным охлаждением, в котором происходит частичная конденсация и промывка пара. Образующаяся паро-водяная смесь поступает в расширитель, помещающийся внутри аппарата. В расширителе происходит отделение жидкости от пара и дополнительная его нромывка. Очищенный от твердых примесей нар поступает для конденсации в холодильник. Образовавшийся конденсат собирается в сосуд из нержавеющей стали. Отделившаяся от пара жидкость (концентрат) перетекает но водоуказательной трубке в нижнюю часть аппарата. По мере упаривания конденсата в аннара-те пополнение его осуществляют через отверстие с пробкой. Уровень воды в аппарате не должен превышать % водоуказательного стекла. [c.219]

    В 1-литровой трехгорлой колбе, снабженной холодильником с воздушным охлаждением (без осушительной трубки), механической мешалкой с шаровым затвором и капельной воронкой, приготовляют суспензию амида калия (0,23 моля) в жидком аммиаке. Через вводную трубку в колбу подают из баллона безводный жидкий аммиак (500 мл). В аммиак при перемешивании бросают небольшой кусочек металлического калия. После появления голубой окраски прибавляют несколько кристаллов (около 0,25 г) азотнокислого железа [Ре(МОз)з ЭНгО], а затем небольшими кусочками — калий (примечание 1), всего в количестве 9,0 г (0,39 г-атома). После того как весь калий превратится в амид (примечание 2), прибавляют 44,6 г (0,23 моля) дифенилацетонитрила (примечание 3) и полученный зеленоватобурый раствор перемешивают еще в течение 5 мин. Затем в течение 10 мин. к нему приливают 30,5 г (0,24 моля) хлористого бензила (примечание 4) в 100 мл абсолютного эфира. Раствор окрашивается в оранжевый цвет, в течение 1 часа его перемещивают, а затем аммиаку дают испариться, нагревая смесь на паровой бане, причем постепенно приливают 300 мл абсолютного эфира. К эфирному раствору прибавляют 300 мл воды, в результате чего выделяется сырой нитрил. Эфир отгоняют и неочищенный нитрил отфильтровывают на воронке Бюхнера. Выход неочищенного светло-бурого а, а, р-трифенилпропионитрила составляет 64 г (98—99% теоретич.). Нитрил растворяют в 1300 мл горячего этилового спирта, обрабатывают активированным березовым углем и раствор фильтруют. Фильтрат оставляют стоять в течение ночи при комнатной температуре, а затем препарат отфильтровывают. Вторую порцию препарата получают в результате выпаривания маточного раствора. Общий выход [c.66]

    Азотоводородная смесь под давлением 2,4 МПа при температуре около 40 °С поступает из сепаратора метанирования в корпус низкого давления. Корпус низкого давления состоит из двух секций, в каждой из которых по гПять рабочих колес. После первой секции газ под давлением 4,9—5,1 МПа при 150 °С подают в промежуточный холодильник с воздушным охлаждением. Холодильник после первой секции — двухэлементный, из углеродистой стали. Поверхность охлаждения оребренных труб 4500 м . После холодильника газ поступает в сепаратор первой секции для выделения жидкой фракции. Сепаратор — вертикальный аппарат высотой 5,5 и диаметром 1,7 м выполнен из углеродистой стали. В верхней его части имеется насадка из пакетов металлической сетки. [c.408]

    Далее газ поступает в третью секцию копрессора (корпус среднего давления), в которой сжимается до давления 22 МПа, нагреваясь до 118°С Третья секция компрессора имеет десять рабочих колес первые пять направлены стороной всасывания к турбине, следующие установлены к ним тыльной стороной. После третьей секции газ поступает в двухэлементный холодильник с воздушным охлаждением. Общая поверхность его оребренных труб> 3800 м1 В холодильнике азотоводородная смесь охлаждается до 48 °С и поступает в сепаратор. [c.409]

    На рис. ПО показана схема ангидридного холодильника с воздушным охлаждением. Охлаждаемый газ входит в ангидрпдньш холодильник сверху в приемную камеру 1, откуда он по теплообменным трубам 3 проходит в нижнюю камеру 5, а затем поступает по газопроводам в абсорберы. Воздух на охлаждение труб подается в межтрубное пространство снизу вентилятором 4 и выходит из межтрубного пространства в кольцевое отверстие 2 у верхней решетки, в которой развальцованы трубы. В случае конденсации в холодильнике кислоты она накапливается внизу аппарата, откуда ее периодически спускают через отверстие 6. Если газы достаточно хорошо осушены и содержат влаги меньше 0,01 %, то конденсации кислоты в ангидридном холодильнике практически не происходит. Горячую воду или воздух, выходя- [c.226]


Смотреть страницы где упоминается термин Холодильник с воздушным охлаждением: [c.39]    [c.64]    [c.180]    [c.66]    [c.43]    [c.43]    [c.284]    [c.226]   
Технология серной кислоты (1985) -- [ c.316 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конденсаторы-холодильники воздушного охлаждения

Охлаждение воздушное

Поверхность холодильника воздушного охлаждения

Рассольные и воздушные системы охлаждения холодильников Рассольные системы охлаждения

Тепловая нагрузка холодильника воздушного охлаждения

Теплопередача в ребристых трубках холодильников с воздушным охлаждением

Холодильник

Холодильник воздушно-водяной для охлаждения регенерированного



© 2025 chem21.info Реклама на сайте