Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вторичный пар сепарация

    Высота парового объема сепаратора Не (от рабочего уровня раствора в сепараторе до устройства вторичной сепарации) при диаметре сепаратора до 1600 ми должна быть 1200 мм, а для сепараторов с большим диаметром 2000 мм .  [c.632]

    Отработка центробежного процесса разделения изотопов теллура началась во второй половине 70-х годов, затем он начал успешно работать [9. Следует отметить, что в центробежном процессе разделения изотопные продукты высокого качества получают при неоднократном пропускании рабочего веш,ества через разделительную установку. В электромагнитном разделении вторичная сепарация накопленного продукта приводит к значительным потерям ввиду малого коэффициента использования исходного веш,ества, конечный продукт выходит в крайне ограниченном количестве. Дороговизна такого материала делает бесперспективным его коммерческое приложение. [c.215]


    Первичную сепарацию осуществляли на грязевом сепараторе Альфа Лаваль типа РУК-4К, вторичную сепарацию и получение товарного жира — на сепараторе — очистителе этого же типа. [c.13]

    Отсос воздуха с абразивом происходит через вакуумный трубопровод 7 в циклон 1 регенератора. Более крупные зерна абразива осажда- ются вниз и через сетку 15 проходят в верхний бачок 20 регенератора. Через питающий клапан 14 абразив поступает в нижний бачок и снова в колпак 4. Более легкие зерна и пыль абразива из циклона 1 уносятся по трубопроводу 5 в циклон 16, где происходит вторичная сепарация абразива. Более тяжелые частицы осаждаются в бачке 17, а пыль проходит в пылесборник 2 и собирается в бачке 18. Очищенный воздух от пыли выбрасывается вакуум-насосом 3 в атмосферу через глушитель 19. [c.306]

    Сепаратор вторичной сепарации топливного газа [c.77]

    Краткое описание. Для повышения степени сепарации углеводородных газов разработан новый способ. Способ сепарации включает первичную сепарацию исходной смеси с отведением жидкой фазы и подачей газовой фазы на вторичную сепарацию после предварительного ее дросселирования и смешения части жидкой фазы с газовой фазой после ее дросселирования в массовом соотношении 1 70-1 100. [c.34]

    Вторичная сепарация таких веществ является более трудной операцией и здесь не рассматривается. Необходимо отметить, что в этом заключается трудность в решении одной из важнейших проблем — использование такого сырья, как сельскохозяйствен ные отходы. [c.66]

    Из сернистых соединений наиболее агрессивными являются сероводород, элементная сера и меркаптаны, содержащуюся в них серу называют активной серой . Присутствие в некоторых нефтях свободной серы можно объяснить разложением более сложных сернистых соединений, а также окислением сероводорода [2]. Свободная сера - активный корродирующий агент, и ее присутствие в нефтепродуктах крайне нежелательно вследствие сложности очистки [6,7,12]. Сероводород может присутствовать в попутном газе, а также в самих нефтях в растворенном состоянии. Он присутствует в продуктах первичной перегонки нефти (газах, бензиновых дистиллятах) или образуется как продукт вторичных термических процессов [1,3]. Наличие сероводорода в товарной нефти в значительной степени зависит от степени предварительной сепарации нефти [8,13]. [c.8]

    Размеры парового пространства над выпариваемым раствором должны обеспечить удовлетворительное отделение (сепарацию) брызг выпариваемого раствора от вторичного пара. Недостаточная сепарация брызг ведет к потере раствора, а прп многокорпусном выпаривании — к загрязнению поверхности нагрева следующего корпуса и загрязнению конденсата вторичного пара. [c.623]


    Сепарация вторичного пара [c.487]

    На рис.5.2 приводится принципиальная схема и на рис.5.4 линейная схема блока стабилизации и абсорбции комбинированной установки ЭЛОУ-АВТ со вторичной перегонкой бензина (тип А-12/9) производительностью 3 млн.т/год сернистой нефти Ромашкинского месторождения. Смесь легких бензиновых паров и газа из первой ректификационной колонны атмосферной части установки АВТ поступает в емкость для сепарации газа 2. Г аз после отделения от жидкой фазы проходит в абсорбер 9. Абсорбентом служит фракция н.к. - 85 ос, часть которой подается с низа стабилизатора через теплообменники 8. Абсорбентом для абсорбера 2-й ступени служит фракция 140-240 °С атмосферной части основной ректификационной колонны. [c.64]

    С большой фрикцией. Полученную пыль вторично подвергают сепарации и просеивают на вибрационном сите. [c.576]

    Сероводород может присутствовать в попутном газе, сопровождающем сернистые нефти, в растворенном состоянии в самих нефтях, в продуктах первичной перегонки нефти (газах, бензиновых дистиллятах и других светлых нефтепродуктах) или в продуктах вторичных термических процессов (термический и каталитический крекинг, каталитический риформинг, коксование остатков, гидроочистка, гидрокрекинг и др.). Наличие сероводорода в товарной нефти в значительной степени зависит от степени предварительной сепарации нефти, а также от метода эксплуатации месторождений. Поэтому в литературе можно встретить противоречивые данные па содержанию На8 для нефтей одних и тех же месторождений. Содержание сероводорода в нефтях представляет собой чрезвычайно важный показатель, так как оно определяет многие факторы, связанные [c.25]

    При нормальной работе отбойных устройств из вертикально расположенных уголков жидкость ламинарной пленкой стекает по поверхности уголков. По достижении некоторой скорости пара движение жидкости становится волнообразным. Затем происходит срыв пленки с поверхности уголков и появляется вторичный унос жидкости, уменьшающий эффективность сепарации. Нагрузки, при которых еще нет срыва пленки жидкости, считаются максимально допустимыми, поскольку они отвечают максимальной эффективности сепарации. [c.222]

    Унос может происходить также в результате попадания капель выпариваемого р-ра в паровое пространство и их мех. захвата вторичным паром. Для предотвращения этого скорость пара в сепараторе должна быть сравнительно невелика (2-4 м/с), а высота парового пространства-достаточно большой (1,6-3,0 м), чтобы увлеченные паром капли жидкости успевали оседать под действием силы тяжести. Для улучшения сепарации пара применяют спец. ловушки, или брызгоуловители. Они действуют аналогично инерционным пылеуловителям или циклонам для очистки газов брызги отделяются от пара вследствие резкого изменения скорости и направления его движения либо под действием центробежной силы. [c.438]

    Для К. используют как спец. аппараты - каплеуловители, так и мн. пылеулавливающие устройства (см. Газов очистка. Пылеулавливание). Необходимое условие эффективной работы каплеуловителей-предотвращение вторичного диспергирования и уноса уловленной жидкости, обеспечение непрерывного отвода жидкости из зоны сепарации. [c.311]

    Эффективность инерционных каплеуловителей увеличивается с ростом скорости га ов Однако этот рост не может быть беспредельным, поскольку в определенном диапазоне скоростей газов происходит резкое снижение эффективности сепарации из-за возникновения вторичного уноса наступает захлебывание сепаратора Критическая скорость в сечении сепараторов определяется их конструкцией, расположением пакетов насадки в пространстве, направлением набегающего газового потока, геометрическими характеристиками элементов, физико химическими свойствами сред и уносом брызг из аппарата [c.140]

    При некоторой скорости движения газов (пара) жидкость заполняет большую часть свободного объема слоя насадки и часть ее захватывается проходящими газами, т. е. возникает вторичный унос. Максимально допустимой считается нагрузка, при которой не наблюдается вторичный унос жидкости этой нагрузке соответствует максимальная эффективность сепарации. Оптимальная скорость восходящего потока перед горизонтальным пакетом при небольшом уносе жидкости рассчитывается по эмпирическому уравнению [c.168]

    Предложенный способ применяют в промысловой обработке, главным образом, ири осушке природного газа. При исиользо-вании данного способа осушкп природного газа в абсорбер перед подачей водного раствора метанола в скважины осуществляют его контакт с газом, прошедшим первичную сепарацию, с последующей вторичной сепарацией газа от капельной жидкости. [c.18]

    Сырой газ из скважины ио шлейфам иодают на первичную сепарацию в сепаратор для отделения от капельной жидкости. После этого газ с унесенной со стадии первичной сепарации капельной жидкостью, содержащей растворенные в ней соли, направляют в контактную секцию многофункционального аппарата, где осуществляют его контакт с концентрированным раствором метаиола, не содержащим солей, для снижения концентрации солей в капельной жидкости, содержащейся в газе. Затем проводят предварительную осушку газа. Предварительно осушенный газ иодают на вторичную сепарацию в сепаратор, а после этого на окончательную осушку абсорбентом (гликолем) в контактную секцию многофункционального аппарата. [c.19]


    Верхняя часть кармана 5, расположенная в зазоре между стаканом 3 п иленкосъемником 6, играет роль диафрагмы в выходном канале вторичной сепарации жидкости, обеспечивающей эффективную очистку выходного иотока газа ири увеличении его расхода. [c.255]

    Различие в температурных условиях экстракции предопределяется плотностью применяемости растворителя. При фенольной очистке из-за низкой разности плотностей растворителя и исходного сырья градиент экстракции снижают до минимума, так как при смешении вторичных потоков с близкими удельными массами сепарация фаз происходит гораздо медленнее и даже при сравнительно невысоких скоростях в экстракционных колоннах приходится принимать конкретные меры к снижению степени внутренней циркуляции промежуточных масляных фракций. ПовышеЕтие градиента экстракции приводит к заметному повышению относительных скоростей контактирующихся фаз, в результате на отдельных участках по высоте экстракционной колонны не достигает фазовое равновесие. Крометого, эмульгируемость системы фенол —углеводороды еще более ухудшает фазовое равновесие в потоках. Более высокая плотность фурфурола позволяет вести процесс очистки с высоким градиентом экстракции. [c.242]

    На рис. 55 приводится принципиальная схема блока стабилизации и абсорбции, используемого на комбинированной установке ЭЛОУ — АВТ со вторичной перегонкой бензина (тип А-12/9) производительностью 3 млн. т/год сернистой нефти Ромашкинского месторождения. Смесь легких бензиновых паров и газа из первой ректификационной колонны атмосферной части установки АВТ поступает в емкость для сепарации газа 2. Газ после отделения от жидкой фазы проходит в абсорбер 9. Абсорбентом служит фракция н. к. — 85 °С, коточая подается с низа стабилизатора через теплообменники 8. Избыток фракции н. к. — 85 °С выводится из системы. Абсорбентом для абсорбера II ступени служит фракция 140—240 °С, выходящая из осксзной ректификационной колонны атмосферной части. Насыщенный абсорбент из абсорбера II ступени насосом подается в основную ректификационную колонну. Сухой газ, выходящий с верха абсорбера II ступени, поступает в топливную сеть завода. Тепло абсорбции во фракционирующем [c.149]

    Далее газ поступает на очистку от СОг в скруббер, орошаемый холодным раствором моноэтаноламина, где при 30—40°С происходит очистка газа от СОг, СО и Ог. На выходе из абсорбера газ содержит примеси кислородсодержащих ядов (СО до 0,3%, СО2 30—40 см7м ), которые гидрируются при 280—350°С в метана-торе на никелевом катализаторе. Теплота очищенного газа после метанатора используется для подогрева питательной воды дальнейшее охлаждение и сепарация выделившейся воды проводятся в аппарате воздушного охлаждения и влагоотделителе (на схеме не показано). Для сжатия азотоводородной смеси до 30 МПа и циркуляции газа в агрегате синтеза принят центробежный компрессор с приводом от паровой конденсационной турбины. Последнее циркуляционное колесо компрессора расположено в отдельном корпусе или совмещено с четвертой ступенью. Свежая азотоводородная смесь смешивается с циркуляционной смесью перед системой вторичной конденсации, состоящей из аммиачного холодильника и сепаратора, проходит далее два теплообменника и направляется в полочную колонну синтеза. Прореагировавший газ при 320—380°С проходит последовательно водоподогреватель питательной воды, горячий теплообменник, аппарат воздушного охлаждения и холодный теплообменник, сепаратор жидкого аммиака и поступает на циркуляционное колесо компрессора. Жидкий аммиак из сепараторов направляется в хранилище жидкого аммиака. [c.98]

    В паровом пространстве происходит отделение (сег рация вторичного пара от выпариваемого раствора. При недостаточной сепарации наблюдается унос в паропровод частиц жидкости (в виде тумана, отдельных капель или ттены) вместе с вторичным паром. Унос приводит к потере продукта. При яспользовании вторичного пара в последующих корпусах или других нагревательных аппаратах растворенное вещество, содержащееся в каплях раствора, осаждается на поверхности теплообмена и загрязняет ее конденсат пара также загрязняется растворенным веществом и становится непригодным лля питания паровых котлов. [c.487]

    Модификация схемы изомеризации подобным образом не требует использования больщего количества водорода извне по сравнению с традиционной технологией, а значит, не приводит к нежелательному нарущению водородного баланса предприятия. Единственно, проблемы могут возникнуть при переработке сырья с высоким содержанием серы, а также при подаче на 1 зомер зацию в качестве сырья смеси легкой прямогонной бензиновой фракции с легкой фракцией риформата или легкими бензинами вторичных процессов, содержащими большое количество ароматических и непредельных углеводородов. Эти виды сырья могут привести к снижению эффективности процесса и повыщенному расходу водорода, что затруднит работу стабилизатора. Поэтому рекомендуется применять предварительное гидрооблагораживание сырьевой фракции, что также положительно повлияет и на другие показатели установки. При строительстве на нефтеперерабатывающем предприятии новой установки наименьшие затраты обеспечиваются при тесной интеграции процессов гидроочистки и изомеризации легкого беюина. В этом случае экономия достигается за счет того, что один блок сепарации и один циркуляционный насос обслуживают оба процесса. [c.74]

    К достоинствам описываемого сепаратора следует отнести хорошее провеивание грубого продукта, поступающего с периферии зоны сепарации в наружный корпус, пересекающим его воздухом, а также сравнительно короткий путь воздуха и сохранение его крутки, что снижает до минимума потребность в энергии. Путем подачи добавочного (вторичного) воздуха в наружный корпус можно дополнительно повысить эффективность сепарации. Регулирование границы разделения производится изменением угла установки неподвижных направляющих лопаток и скорости вращения ш. Острота сепарации почти такая же, как у сепаратора системы Б1.1 (преиму-дество сепаратора по схеме, 53.2 состоит в наличии " внутреннего улавливания тонкого продукта), и значительно выше,, чем у классических рассеивающих сепараторов. [c.35]

    Важное значение для эффективной работы В. а. имеет происходящее в его паровом пространстве, или сепараторе, отделение вторичного пара от капель концентрируемого р-ра. Последние загрязняют пар, затрудняя использование его конденсата для питания паровых котлов ТЭЦ, а также служат причиной инкрустации (иногда значительной) пов-сти нагрева и источником безвозвратных потерь концентрируемого р-ра. Степень сепарации вторичного пара зависит от св-в р-ра и интенсивности образования пены (обильное ценообразование повышает унос р-ра паром). Низкое поверхностное натяжение и высокая вязкость р-ра способствуют появлению пены. Присутствие в р-ре взвешенных частиц сообщает пене устойчивость. Для уменьшения пенообразоваиия к р-ру иногда добавляют в-ва, к-рые повышают поверхностное натяжение (напр,, растит, масла, [c.437]

    Благодаря противотоку пульпы и воздуха, а также большей, чем в других флотац. машинах, вторичной минерализации пенного слоя достигается высокая селективность процесса. Для Ф. частиц крупнее 0,15 мм в России разработаны машины пенной сепарации, в к-рых пульпу подают на слой пены, удерживающей только пирофобизированные частицы, а также машины кипящего слоя с восходящими потоками аэрированной жвдкости. [c.110]

    Сепарация пара. Количество вторичного пара, выделяющегося в паросепараторе, составляет 11851,5X3,58(135—108,74) XI,04/ (2687,92—457,17) =519 кг, где 108,74 — температура вторичного пара при давлении 0,04 A llla, С 2687,92 — теплосодержание вторичного пара, кДж/кг 457,17 — теплосодержание конденсата, кДж/кг. [c.175]

    Публикуются также работы о трубчатом нагревателе нефти с псевдоожпженным слоем горящего порошкообразного кокса, о сепарации порошкообразного кокса и пиролизе сырья вторичного происхождепия, о газойлях коксования и каталитического крекинга, о примепенпи нефтепродуктов в резиновой промыш-лепности н др. [c.2]

    Вторичная очистка ячменя предусматривает воздушно-ситовую сепарацию в машине 8, отделение ферропримесей в магнитном сепараторе 9, отбор куколя и овсюга в триерах 70 и 77 и разделение ячменя по крупности в ситовой машине 12. Фракции ячменя I и II сортов собираются в бункерах 13, а фракция III сорта направляется на корм скоту. На выходе из бункеров 13 установлены распределители потока 14. [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Вторичный пар сепарация: [c.292]    [c.292]    [c.17]    [c.214]    [c.207]    [c.278]    [c.12]    [c.75]    [c.174]    [c.109]    [c.470]    [c.222]    [c.241]    [c.51]    [c.102]    [c.227]   
Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.487 , c.488 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.487 , c.488 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте