Отделение - газовая фаза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Отделение - газовая фаза

Cтраница 2


Отсос газообразных компонентов производится во всех случаях на участке расширения массы через отверстия либо в цилиндре шнека, либо в теле шнека. Отделение газовой фазы от твердой делается возможным потому, что сжатые и нагретые газы при снятии давления стремятся расшириться, в то время как сама масса малосжимаема и при снятии давления расширяется незначительно. Но, несмотря на малую величину, способность массы расширяться, подкрепленная эффектом ценообразования, составляет существенное препятствие для работы большинства дегазирующих устройств.  [16]

Положение 2 является состоянием устойчивого равновесия. Положение 3 соответствует отделению газовой фазы от стенок. Наличие горизонтальной площадки означает, что в энергетическом отношении безразлично, в какой части сосуда находится оторвавшийся от стенок газовый шар.  [17]

Предлагаемый способ промысловой подготовки газа в соответствии с изобретением [288] осуществляется следующим образом ( см. рис. 8.14, на котором показана трехступенчатая сепарация газа, причем в принципиальном отношении эта технологическая схема практически совпадает со схемой промысловой обработки газа валанжинских залежей Уренгойского ГКМ, ср. Углеводородный газ с температурой 15 - 45 С и давлением 9 13 МПа поступает на первую ступень в сепаратор 1, где происходит отделение газовой фазы от воды и конденсата. Далее газ направляется на вторую ступень сепарации и проходит рекуперативный.  [18]

Предлагаемый способ промысловой подготовки газа в соответствии с изобретением осуществляется следующим образом. Углеводородный газ с температурой 15 - 45 С и давлением 9 - 13 МПа поступает на первую ступень в сепаратор /, где происходит отделение газовой фазы от воды и конденсата.  [19]

20 Бункер с устройством для подсушки и подогрева материала. [20]

Иногда из сырья, содержащего достаточно большое количество влаги и летучих, удается получать качественные изделия, не прибегая к предварительной подсушке материала. На экструзионном оборудовании отделение газовой фазы от расплава осуществляется, как правило, в пластикационном цилиндре через отверстия в его корпусе или червяке. Дегазация расплава происходит в результате снятия давления на одном из участков червяка и связанного с этим бурного расширения сжатых и нагретых газов.  [21]

Процесс отделения газа от нефти называется сепарацией. Аппарат, в котором происходит отделение газа от жидкой продукции скважин, называют нефтегазовым сепаратором. Так как в нефтегазовом сепараторе происходит отделение газовой фазы от жидкой, такой сепаратор называют двухфазным. Однако во многих случаях в нефтегазовых сепараторах осуществляются отделение и сброс свободной воды. В этом случае нефтегазовый сепаратор называют нефтеводо-газосепаратором, или трехфазным сепаратором.  [22]

В полном соответствии с приведенным выше анализом попадание шарика в положение 3 при угле смачивания, равном 45, невозможно. Попадает ли система в положение 3 при углах смачивания 30 и 15, зависит только от сил трения. При достаточно малых значениях вязкости жидкости отделение газовой фазы от стенок в данном случае неизбежно.  [23]

В работе [61] рекомендуется двухступенчатая обработка обводненных нефтей, где первая ступень сброс основного количества пластовой воды в узле сепарации с подачей реагента-деамульгатора в газонасыщенную обводненную нефть перед сепаратором и поддержание естественной температуры обводненной нефти, вторая ступень - глубокое теплохимическое обезвоживание с регулированием процесса по качеству подготовленной нефти. Сброс воды на первой ступени сепарации рекомендуется регулировать по качеству отделяющейся воды. Следует отметить, что при выборе типа деэмульгатора, его количества, а также конструктивного исполнения аппарата не учитывается их воздействие на процесс выделения газа, хотя основное назначение сепарационной установки - отделение газовой фазы.  [24]

25 Схема процесса Алкар ( фирма UOP. [25]

Основными аппаратами реакторного блока являются алкилатор 1 и переалкилатор / колонного типа с неподвижным слоем катализатора. Очищенный поток олефина смешивается с частью смеси свежего и рециркулирующего бензола и поступает в алкилатор, где поддерживается температура 200 - 250 С и давление 3 0 - 3 5 МПа. Продукты реакции смешиваются с другой частью бензола и рецир-кулирующими полиалкилбензолами и подаются в переалкилатор. После переал-килатора поток поступает в сепаратор 2, в котором происходит отделение газовой фазы от алкилата. Газовая фаза направляется в систему выделения BF3, а алки-лат - на разделение.  [26]

При изучении образования смешанных кристаллов из водных растворов была установлена очень интересная и важная особенность изоморфного соосаждепия. Для одного из компонентов смешанных кристаллов раствор может быть далеко не насыщенным, и тем не менее этот компонент будет переходить в осадок, образуя смешанные кристаллы со вторым компонентом. Если находящийся в избытке компонент количественно осаждается из раствора, то другой компонент тоже количественно переходит в осадок, даже если его концентрация в растворе будет совсем ничтожной. Этим обстоятельством пользуются в химии радиоактивных веществ для количественного осаждения с изоморфными веществами невесомых и невидимых количеств радиоэлементов. Ведь можно любой газ кристаллизовать, минуя жидкую фазу, проводя кристаллизацию в присутствии благородных газов, при сколь угодно малом парциальном давлении. Если благородный газ образует смешанные кристаллы со взятым для опыта газом, он тоже будет переходить в осадок. Если при достаточно низкой температуре перевести в кристаллы все 100 % взятого газа, то изоморфный с ним благородный газ тоже должен будет количественно перейти из газовой фазы в твердую. Отделение газовой фазы от твердой не представляет особых затруднений. Достаточно будет сосуд, в котором происходит кристаллизация, продуть каким-либо инертным для этого случая газом или не перешедшие в кристаллы газы откачать насосом. Однако один факт осаждения благородного газа еще не служит доказательством образования смешанных кристаллов. При низких температурах может происходить адсорбция благородных газов па поверхности выпавших кристаллов. Необходимо как-то доказать, что идет действительно изоморфное соосаждение, а не адсорбция. Необходимо доказать, что происходит не поверхностный, а объемный захват благородных газов кристаллами.  [27]



Страницы:      1    2