Teljesítmény technológiai rendszer - referencia vegyész 21

Teljesítmény technológiai rendszer - referencia vegyész 21


Így. modern ammónia előállító két szakaszból áll prigotov copulating ABC és átalakítása ammóniává, bevezetésével ehnergotehnologicheskih egyetlen áramkör, amely kombinálja a művelet fogadó ABC, tisztítását és ammónia szintézisénél és hatékonyan használják az összes a hőhatás a folyamat lépéseit. amely lehetővé teszi a többszöri csökkentése a villamosenergia-költségeket. Ábra. 14.7 ábra egy diagram ammónia képződés. megfelelő kémiai rendszert a fentiekben tárgyaltuk. [C.195]

A készítmény a ammónia elfogyasztott jelentős mennyiségű újrahasznosított víz. ami a vízszennyezés medencék. Segítségével ehnergotehnologicheskoj áramkör aggregátumaként magas fajlagos teljesítmény jelentősen csökkenti annak szükségességét, hogy a keringő víz. Így a víz teljes mennyisége elfogyasztott mintegy 2% elvész bepárlással hűtőtornyokban és körülbelül 3% kiválasztódik a rendszert annak érdekében, hogy fenntartsák a kívánt tisztaságtól visszavezetett vizet. [C.207]

Ehnergotehnologicheskih diagram űrtartalom modern felépített ezen a módon. hogy amikor kiindulási kontaktor ellátó ammóniát ez akkor kezdődik, amikor a légkompresszorok éri el a szükséges terhelést és a kapcsolatot [C.44]

A termelés bevezetett ammónia energotechnological áramkör és hálózati egységek 400-450000. Tonna / év. Bevezetésével az ilyen egységek ammóniát termelési költség csökken 40%, a mag a személyzet - 2-szer, jelentősen csökkent specifikus fém berendezéseket. hatékonyság energiafelhasználás források meghaladja az 50%, ami 20-25% -kal kisebb energiafogyasztás a folyamat, vagy a [c.200]

Ábra. U1i-5. Optimális Power Technology zártláncú kénsav kén-nyomás alatt [c.224]

Modern környezetben. nagy nyomáson és a kombinált, úgy vannak kialakítva, az az elv, az energia-technológiai rendszerek. Az energia a kipufogógázok és a hő az oxidációs reakció ammónia használt ezeket a berendezéseket tömörítésére levegő és nitrózus gázok. valamint a gőz előállítására. Reakcióvázlat is rendelkezik a lehető legteljesebb felhasználását alacsony minőségű hő. [C.105]

A szintézist végezhetjük egy tálcán reaktorban a katalizátort kiszűrjük, ágyak egy adiabatikus üzemmódban mindegyik réteg vagy egy csőreaktorban vagy polythermal üzemmódban vagy fluidágyas katalizátor izoterm körülmények között. Jelenleg, a termelés a metanollal végzett főleg az alacsony hőmérsékletű réz-tartalmú katalizátorok nagy aggregátumok nagy egység teljesítménye ehnergotehnologicheskoj áramkört alkotva egy pár saját szükségletei és a villamos energia. metanol maradék mintegy 4% egy menetben. [C.166]

A főváros költségvetését a finomító ehnergotehnologicheskoj áramkör meghaladják a költségeket va kemence LC-Bu 30 yln.rub. [C.143]

Mivel azonban a megszüntetése az építési hőerőmű. Power Technology rendszer megtakarítást eredményez a beruházási költségek, kivéve a tőkebefektetések olajtermelés 3,3 millió. [C.145]

Az előadás ezeket a növényeket az előrejelzések szerint 2500 tonna / nap. a monohidrát. Alkalmazás ehnergotehnologicheskih áramkörök gyártására kénsav lehetővé teszi, hogy növelje a nyersanyag-felhasználás hatékonyságát és jelentősen fokozza a teljes termelési ciklus. [C.181]

Ris.74. Ehnergotehnologicheskih áramkör gőz-metán reformer

Teljesítmény technológiai rendszer - referencia vegyész 21

Jelenleg, a nagy termelési ammónia, metanol és hidrogén által konstruált ehnergotehnologicheskih rendszerek. Ez nagymértékben bonyolítja a számítás, mivel a blokkok hozzáadjuk a számítás a nagynyomású gőzfejlesztő. gőzturbinák és kompresszorok, amelyek mereven vannak társítva folyamat blokkokat. [C.281]

Prokoe elterjedt energetikai technológiai rendszerek, amelyekben a mechanikus energiát. vezetéséhez szükséges kompresszorok. Ez elő közvetlenül a gépen. A nagyfokú hővisszanyerés. [C.140]

Energiahatékonyság ehnergotehnologicheskoj rendszer elektromos áram előállítására [c.299]

A termelés ammónia aggregátumok nagy egység teljesítménye a zárt ehnergotehnologicheskoj drámaian csökkenti az áramfogyasztást [70, 72] által használt belső hő. és ezért nincs szükség építeni erőmű kapacitása 70 ezer. kWh. Ez viszont azt eredményezi, hogy csökken a füstgáz légszennyezés. Energia-megtakarítás szempontjából a földgáz égett hőerőművek. 200 m H4 / I t NH3. [C.208]

Cate az ábrán látható, például van egy vizsgált része a katalizátor ágy lényegében állandó hőmérsékletét Gshah amelyen nincs képződése metanolban. Ebből plot lehet szabad vagy csökkentésével a katalizátor mennyisége egy ciklusidő = 10 perc, vagy növelve a ciklusidő változatlanul hagyva a katalizátor mennyiségét. Azonban célszerű használni, hogy megteremtse a séma ehnergotehnologicheskoj metanol szintézis. Tehát, ha a katalizátor réteg két részre oszlik, és tedd közöttük egy külső hőcserélővel, illetve hűtőközeg visszanyerő kazánba. ez ahhoz vezet, nem csak, hogy kihasználja a reakcióhőt a szintézis a maximális hőmérséklet zónában, de, mint azt az alábbiakban bemutatott, hogy növelje a metanolt hozamot. A megkerülő vezetékbe múltban a hőcserélő szolgálhat egyszerű ellenőrzése hőmérséklet a be- a második gáz réteg mentén THN katalizátort. A gáznak kell belépnie a második katalizátor az ilyen hőmérséklet-THN, amelynél a szintézis sebessége elengedhetetlen. [C.219]

rendszerek fent tárgyalt tisztán tehnologiches1oshi. Az energia összenyomni gázok és egyéb célokra szállított kívülről. Energotehnologichesshe sokkal gazdaságosabb áramkört. A készítmény a szintetikus gáz előállítása autoterm reformáló ilyen rendszerek könnyen lehet végrehajtani. Példaként, képviseli ris.74 Power Technology ammónia konverziós áramkör gőz-gáz. [Által kifejlesztett ukrán Tudományos Akadémia gáz. [C.246]

Power Technology rendszer "Pullman - Kellogg" (A ábra, b.). Ammónia komplexek. Tervezték és a „Kellogg”, melynek kapacitása 600-1500 t / nap ammónia, a legszélesebb körben rasgfostranenie világszerte. A reakcióvázlat szerint a batyvaetsya expresszióját legalább a fele a világ termelésének ammónia / 2, 9. [C.253]

Az egyik módja, hogy javítsa a termelés hatékonyságát az ammónia, metanol és hidrogén a használata ehnergotehnologicheskih áramkörök kombinált ciklusban. ahol a munkaközeg használják nem csak vízgőzt hanem az égéstermékek / 16, 103, 109, 110]. Egy ilyen rendszer van alkalmazva, hogy a gőz-konverzió a fent tárgyalt (lásd. Ábra. 74). Amikor egy nagynyomású gőzreformáló kamrában elrendezett reakciót csövek. katalizátorral töltött. Ez jelentősen megnehezíti a design a készülék. Ez egyre összetettebbé válik, és az egész rendszert. Úgy látszik, ez az oka annak, hogy a gőz a gázcsere áramkör promyoiennost nem hajtották végre. De az energiahatékonyság Egy ilyen rendszer a fenti körülbelül 10/16, mint a 10. reakcióvázlat [c.300]

Most úgy tűnik, előnyben kell adni ehnergotehnologicheskih elgázosítás rendszerek savanyú kőolaj-maradékok. Az ilyen rendszerek, és kénmentesítési üzemanyagok gázosítása egyesítjük és így termikus és elektromos energia segítségével a gáz generátorok Ra állomáson. például 8hell cég rendszert [53]. [C.143]

Tisztítása eljárás gázok (1977) - [c.384]

Kapcsolódó cikkek