Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Клапаны принудительного действия регенератора

    Рассмотрим положение / клапанов для случая, когда по регенератору Р1 идет воздух, а по регенератору Р2 — азот. В это время на регенераторе Р1 открыты воздушный клапан принудительного действия 1В и воздушный клапан автоматического действия В1. На регенераторе Р2, по которому идет азот, воздушные клапаны 2В и В2 закрыты, а азотные клапаны принудительного 2А и автоматического действия А2 открыты. Перепускной клапан в положении / [c.95]


    Схема переключения клапанов пары регенераторов показана на рис. 182. Сжатый воздух поступает в коллектор 1 переключающего механизма с двухседельными распределительными клапанами 2. Через трубки и клапаны пневматические цилиндры переключающих клапанов 6 принудительного действия регенераторов 7 сообщаются с впускным коллектором 1 и выхлопным коллектором 5. Клапаны 2 открываются под действием кулачков 4, посаженных на вал 3, а закрываются пружинами (на схеме не показаны). [c.449]

    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]

    НИИ большого числа сопел турбодетандера. Повышение давления в нижней колонне происходит при возрастании концентрации жидкого кислорода или жидкого азота, увеличении давления в верхней колонне вследствие роста сопротивления регенераторов по причине их забивки двуокисью углерода, при понижении уровня жидкости в конденсаторе. В тех случаях, когда начинает повышаться давление в верхней колонне, необходимо измерить величину сопротивления регенераторов, проверить работу клапанов принудительного действия (полностью ли они открываются), определить количество перерабатываемого воздуха и концентрацию кислорода. [c.622]

    Продолжительность периода дутья в регенераторах 9 мин. Моменты переключения между каждой парой регенераторов сдвинуты на 2,25 мин. Переключение потоков газов производится клапанами принудительного действия, установленными на теплых концах регенераторов на холодных концах находятся автоматические клапаны. Воздух из регенераторов поступает в куб нижней колонны 9, в которой подвергается первичному обогащению кислородом, а затем через переключаемые силикагелевые адсорберы 20 и переохладитель 8 направляется в среднюю часть верхней колонны 10 для дальнейшей ректификации. Азот из нижней колонны отбирается в двух местах жидкий азот из сборника, расположенного на уровне средней тарелки, отбирается на орошение верхней колонны и предварительно проходит через переохладитель 18 газообразный азот высокой концентрации отбирается сверху нижней колонны и поступает в межтрубное пространство конденсаторов 11, 12, 13 и 14, в один из турбодетандеров 15 и в змеевики петлевого потока регенераторов. Змеевики петлевого потока навиты только на определенную высоту от нижнего конца регенераторов, а вывод их наружу сделан внизу через днище регенератора. [c.215]


    В установках с регенераторами проверяют работу механизма переключения клапанов, действие и герметичность приказных клапанов и клапанов принудительного действия, соответствие работы клапанов заданной цикловой диаграмме переключения. Испытывают также механизм защиты турбодетандеров от разноса и арматуры с дистанционным управлением, убеждаются в правильности -сборки установки в целом, герметичности кожуха и других объектов монтажа. [c.584]

    Клапаны принудительного действия установлены на крышке регенераторов, а механизм переключения — в непосредственной близости от блока разделения, это уменьшает протяженность труб для подачи приказного воздуха к цилиндрам клапанов принудительного действия. Отличительной особенностью механизма переключения является возможность изменения продолжительности дутья в регенераторах. Это осуществляется специальным реле времени, с помощью которого механизм переключения дважды за период дутья выключается на определенный промежуток времени. [c.33]

    Давление в системе зависит от гидравлического сопротивления коммуникаций и аппаратуры. Поэтому при повышении давления в первую очередь следует отрегулировать сопротивление регенераторов и проверить работу клапанов принудительного действия. В колоннах поддерживают возможно более низкое давление. [c.140]

    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]

    Работа регенераторов значительно отличается от работы теплообменника. В теплообменнике два рабочих тела обмениваются теплом через какую-то поверхность, причем процесс протекает непрерывно, и, как правило, рабочие тела между собой не смешиваются. В регенераторе в течение некоторого времен поток воздуха под определенным давлением двигается в одном направлении, после чего происходит переключение и в обратном направлении начинает перемещаться азот или кислород. В блоках разделения воздуха, оборудованных регенераторами, потоки переключают при помощи системы органов переключения и клапанов автоматического и принудительного действия. Командным элементом в системе является механизм переключения. Переключение клапанов принудительного действия осуществляется при помощи так называемого приказного воздуха. Эти клапаны установлены на теплом конце азотных и кислородных регенераторов. На рис. [c.136]

Рис. 67. Схема расположения клапанов принудительного действия азотных регенераторов Рис. 67. <a href="/info/337514">Схема расположения</a> <a href="/info/844115">клапанов принудительного действия</a> азотных регенераторов
    На рис. 68 показана схема расположения клапанов принудительного действия кислородных регенераторов. В отличие от системы азотных клапанов в данном случае установлен трехходовой клапан. [c.137]

    Переключение потоков на холодных концах регенераторов осуществляется при помощи клапанов автоматического действия, установленных в клапанной коробке, которая щпильками крепится к нижней части регенератора. Работа автоматических клапанов основана на принципе разности давлений. В клапанной коробке установлены клапаны, работающие как в случае прямого, так и обратного потоков. При прохождении по регенератору прямого потока клапаны, установленные тарелками вниз, открываются за счет разности давлений, и воздух проходит в нижнюю колонну. Тарелки клапанов, открывающихся при прохождении обратного потока, в этот период прижаты давлением воздуха к седлам. После переключения клапанов принудительного действия меняют свое положение и автоматические клапаны клапаны прямого потока закрываются, клапаны обратного потока открываются. [c.138]

    На плоской диаграмме дано графическое изображение работы механизма во времени. Время, в течение которого вращается вал с дисками, составляет 8 сек., после чего вал простаивает 82 сек. Спустя 82 сек. палец входит в зацепление с мальтийским крестом и вал снова проворачивается. Общее время холостого и рабочего ходов механизма составляет 90 сек. Полный цикл,, включающий по одному переключению азотных и кислородных регенераторов, составляет 270 сек. Диаграмма дает наглядное представление о последовательности и времени работы клапанов принудительного действия. [c.142]


    Нормально время переключения клапанов принудительного действия кислородных регенераторов составляет 1 сек., азотных регенераторов— 1,5 сек. Время переключения зависит от количества масла, заливаемого в цилиндр демпфера. С увеличением количества заливаемого масла время переключения увеличивается и наоборот. Причины нарушения нормального переключения клапанов принудительного действия могут быть различны. Главными из них являются неудовлетворительная работа приказных клапанов, выпадение бронзового седла из корпуса клапана принудительного действия, попадание твердых частиц в цилиндр, залегание или поломка поршневых колец в цилиндре клапана, сильная коррозия цилиндра и поршня, отсутствие масла в демпфере, перебои в поступлении приказного воздуха вследствие засорения трубопровода, неполадки в механизме переключения. [c.144]

    Для устранения неисправностей принудительных клапанов азотных регенераторов, как правило, останавливают блок разделения. Неисправности клапанов принудительного действия кислородных регенераторов можно устранить на ходу. Для этого предварительно закрывают задвижки, через которые воздух поступает в кислородные регенераторы. Заменять или полностью разбирать клапаны на ходу не следует. [c.146]

    В рассматриваемом случае снижение чистоты кислорода произошло из-за значительных утечек воздуха в клапанах 2 и 5 (см. рис. 68) или в одном из них. Неплотность в перепускном клапане может быть определена путем отбора кислорода на анализ при его прохождении по регенератору 1. Сравнивая степень снижения чистоты кислорода в обоих регенераторах, можно сделать заключение о дефектности или исправности перепускного клапана. Снижение чистоты кислорода в каждом регенераторе при плохой работе перепускного клапана будет примерно одинаковой, так как одинаковое количество воздуха проникает поочередно в каждый регенератор, через который в данный момент проходит поток кислорода. Если предположить, что для рассматриваемого случая перепускной клапан исправен, то снижение чистоты кислорода вызвано неплотностью воздушного клапана принудительного действия кислородного регенератора II. Иногда значительного снижения чистоты кислорода до и после клапанов принудительного действия, установленных на одном регенераторе, не наблюдается. Однако чистота кислорода в общем коллекторе после блока разделения оказывается намного ниже. Это происходит вследствие неплотности кислородного клапана принудительного действия на другом (для рассматриваемого случая на первом) регенераторе. [c.148]

    Ревизия цилиндров клапанов принудительного действия азотных регенераторов, наполнение маслом цилиндров демпферов. [c.219]

    На рис. 21 изображена схема расположения клапанов принудительного действия на азотных регенераторах. Клапаны работают следующим образом. [c.77]

Рис. 22. Схема расположения клапанов принудительного действия кислородных регенераторов Рис. 22. <a href="/info/337514">Схема расположения</a> <a href="/info/844115">клапанов принудительного действия</a> кислородных регенераторов
    Принципиальная технологическая схема установки приведена на рис. 24, а. Сжатый в турбокомпрессоре воздух поступает в два кислородных 1 и шесть азотных 2 регенераторов с каменной (базальтовой) насыпной насадкой. В регенераторах расположены змеевики из медных труб диаметром 25 мм, по которым проходят чистый азот и технический кислород. Переключение газовых потоков производится автоматическими клапанами 3, установленными на холодных концах, и клапанами принудительного действия, расположенными на тепловых концах регенераторов. Воздух из регенераторов поступает в куб нижней колонны 13, в которой подвергается первичному обогащению кислородом, а затем через фильтры из пористой металлокерамики и си-ликагелевые адсорберы 5 направляется в среднюю часть верхней колонны 9 для дальнейшей ректификации. Азот из нижней колонны отбирается в двух местах жидкий азот из средней тарелки поступает на орошение верхней колонны, предварительно проходя через переохладитель 8, а газообразный азот высокой чистоты отбирается сверху и направляется в межтрубное пространство конденсаторов 10 и 11 (первый поток) в один из турбодетандеров 4 (второй [c.76]

    Регенератор (рис. ПЗ) состоит из цилиндрического корпуса 3, изготовляемого из коррозионно-стойкой или хромомарганцевоникелевой стали, днища 7, крышки 1, нижней опорной решетки 6, средней решетки 5, верхней нажимной решетки 2 и насадки 4. В регенераторах применяют насадку двух типов металлическую в виде дисков из гофрированных алюминиевых лент и каменную из дробленого базальта. Диски укладывают один на другой в корпус регенератора между нижней и верхней решетками. Чтобы исключить перемещение насадки при переключении прямого и обратного потоков, ее закрепляют нажимными винтами, размещенными в крышке. На днище и крышке установлены патрубки. К нижнему патрубку присоединяют коробку с клапанами автоматического действия, а к верхнему — трубопровод с клапанами принудительного действия. [c.106]

    Существенным недостатком метода тройного дутья является наличие трех азотных регенераторов, а также сложной клапанной системы для переключения трех потоков с холодными клапанами принудительного действия для петли. Недостатком регенераторов-рекуператоров (регенераторы с каменной насадкой и встроенными змеевиками) является их громоздкость. Метод отбора части прямого потока неудобен тем, что требует установки дополнительного оборудоввния в блоке разделения для очистки отбираемого воздуха от двуокиси углерода. [c.128]

    Азотные регенераторы снабжены клапанами принудительного действия не только на теплом конце, а также для впуска в регенератор и выпуска из него воздуха небалансирующегося потока. [c.225]

    ПОЛ 2-го гтажа 2 —турбодетандеры 3 — основной блок разлеления 4 — кожух - Еор.хле колоннь 5—клапан принудительного действия кислородных регенераторов —дополнительный блок разделения 7 —щит и пульт управления. [c.231]

    Сжатый в турбокомпрессоре воздух поступает в регенераторы (рис. 84) два кислородных 1 и шесть азотных 2. Все регенераторы одного размера, диаметра 2800 мм. Насадка регенераторов—каменная (базальт), насыпная. В регенераторах расположены и засыпаны снаружи насадкой змеевики из медных труб диаметром 25x2 мм, по которым проходят чистые продукты разделения чистый азот и технический кислород. Небалансирующийся поток в регенераторах получается с помощью петли чистого азота, избыточного давления 5 кгс1см . Переключение потоков газов производится клапанами принудительного действия, установленными на теплых концах регенераторов на холодных концах находятся автоматические клапаны 3. Воздух из регенераторов поступает в куб нижней колонны 13, в которой подвергается первичному обогащению кислородом, а затем через фильтры нз пористой металлокерамики и силикагелевые адсорберы 5 направляется в среднюю часть верхней колонны 9 для дальней шей ректификации. Азот из нижней колонны отбирается в двух местах жидкий азот из сборника, расположенного на уровне средней тарелки, отбирается на орошение верхней колонны и предварительно проходит через переохладитель 8 газообразны й азот высокой концентрации отбирается сверху нижней [c.241]

    Работа клапанов регенераторов. Разная концентрация газа, установленная прн анализе проб, взяты.х из верхней колонны и из нижней части регенераторов, свидетельствует о негерметич-ности автоматических клапанов регенераторов. Разница концен-[рации газа в пробах из нижней части регенераторов и газовой магистрали указывает на негерметичность клапанов принудительного действия. [c.625]

    Значительно более эффективен отогрев замерзшего регенератора при помоши воздуха низкого давления. В этом случае открывают люки клапанной коробки. Клапаны автоматического действия накрывают листом резины, которую приспосабливают так, чтобы был возможен сток влаги из клапанной коробки. В регенератор подают 10000—12000 м 1час воздуха. Продувку прекращают по достижении в середине и на холодном конце регенератора температуры 20—25°. После прекращения продувки при помощи переносной электрической лампочки напряжением 12 в осматривают клапанную коробку. Если влага с насадки не стекает, тщательно вытирают сухими салфетками клапаны автоматического действия, после чего навешивают люки и подают в отогретый регенератор из верхней колонны небольшое количество холодного газа, открыв предварительно азотный или кислородный клапан принудительного действия. Продув регенератор холодным газом в течение 2—3 мин., открывают люки и проверяют не примерз ли какой-либо из клапанов автоматического действия. Особое внимание следует обратить на воздушные клапаны, так как во время таяния льда вода может попадать в них и в трубопровод, сообщающий клапанную коробку с нижней колонной. [c.135]

Рис. 68. Схема расположения клапанов принудительного действия кислородных регенераторов (обоаначения клапанов те же, что на рис. 67) Рис. 68. <a href="/info/337514">Схема расположения</a> <a href="/info/844115">клапанов принудительного действия</a> <a href="/info/798598">кислородных регенераторов</a> (обоаначения клапанов те же, что на рис. 67)
    При неудовлетворительной работе одного из принудительных клапанов необходимо быстро отыскать связанную с ним пару приказных клапанов и устранить неисправность. Для этой цели целесообразно на коллекторах воздуха механизма переключения на всю их длину укрепить металлические пластины, на которых против каждого клапана кратко отметить его назначение и направление действия. Пример обозначения кислородного клапана 1 Ог (открытие), 1 Ог (закрытие). Надписи означают, что в этом месте установлено два приказных клапана, обслуживающих кислородный клапан принудительного действия первога кислородного регенератора, причем один из них работает на от- [c.142]

    Вначале отбирают пробы из точек, расположенных до клапанов принудительного действия. Сравнивая результаты анализов. определяют исправность автоматических клапанов. Для рассматриваемого примера принято, что клапаны автоматическ ог го действия исправны. Пусть по кислородному регенератору 7 проходит воздух, а по регенератору II — кислород. Чистотз кислорода до клапанов принудительного действия (точка отбо-10  [c.147]

    При выводе блока разделения в так называемый холодный резерв необходимо тщательно контролировать содержание ацетилена в жидкости, так как с испарением жидкости увеличивается удельное содержание ацетилена в ней. В случае надобности блок разделения может оставаться в холодном резерве в течение 1,5—2 суток. Среднее количество испаряющейся жидкости равно 5—8 см в сутки по указателю уровня, заполненному тетрабромэтаном. Если оставшийся уровень в конденсаторе превышает 20—25 см и при этом отсутствует ацетилен, блок разделения может быть пущен после остановки следующим образом. Пускают механизм переключения и проверяют правильность работы клапанов принудительного действия. В блок разделения через азотные регенераторы принимают 10—12 тыс. м 1час воздуха низкого давления. Воздушные задвижки на кислородных регенераторах в это время закрыты. В дальнейшем принимают воздух высокого давления, пускают турбодетандер, приоткрывают вентиль подачи жидкого кислорода из основного в выносной конденсатор и окончательно регулируют режим работы блока разделения. [c.153]

    Ревизия и ремоят клапанов принудительного действия кислородных регенераторов. [c.219]

    Ревизия и ремонт клапанов принудительного действия азот1НЫХ и кислородных регенераторов, [c.220]

    Для сокращения простоя извлекать изоляцию и демонтировать отдельные узлы можно параллельно с отогревом аппарата. После того как в аппарат послан греющий воздух, приступают к демонтажу царг кожуха верхней колонны и клапанов принудительного действия азотных и кислородных регенераторов, предварительно промаркировав расположение царг и клапанов. Царги и клапаны транспортируют краном в монтажный пролет или на другую площадку, где их ремонтируют. Царги кожуха верхней колонны, как показал опыт, можно снимать, не опасаясь обвала щлаковой ваты. [c.237]

    В демпфер заливают небольшое количество масла (200— 300 г). Окончательно масло доливают при работающем механизме переключения. Количество масла в цилиндре должно быть таким, чтобы время передвижения шпинделей клапанов принудительного действия кислородных регенераторов составляло 1 сек., а клапанов азотных регенераторов —1,5 сек. Перед установкой на место клапан испытывают на герметичность. Для этого к обоим фланцам привертывают заглушки, в центре которых вварены штуцеры. Шпиндель клапана передвигают ключом в положение, при котором тарелки прижаты к седлам. По ходу потока в штуцер подают воздух давлением 5 ати. К другому штуцеру подключают газовый счетчик и определяют величину негерметичности клапана. Могут быть допущены к работе клапаны, пропуски воздуха в которых не превышают следующих величин кислородные клапаны—65 л1мин воздушные и перепускной клапаны кислородных регенераторов — 40 л1мин азотные клапаны—130 л мин воздушные и перепускной клапаны азотных регенераторов— 100 л мин. [c.241]

    Переключение потоков на холодных концах регенераторов осуществляется при помощи клапанов автоматического действия, установленных в клапанной коробке, которая шпильками крепится к мижяей части регене ратора. Работа автоматических клапанов осмована на принцйпе раз(ности давлений. В клапанной коробке установлены клапаны, работающие как в случае прямого, так и обратного потока. После пфеключения клапанов принудительного действия меняют свое положение и автоматические клапаны клапаны прямого потока закрываются, клапаны обратного потока открываются. [c.79]


Смотреть страницы где упоминается термин Клапаны принудительного действия регенератора: [c.231]    [c.136]    [c.77]    [c.81]   
Кислород и его получение (1951) -- [ c.189 , c.190 ]

Кислород и его получение (1951) -- [ c.189 , c.190 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Клапан



© 2025 chem21.info Реклама на сайте