Студопедия — Система воздушников корпуса 101
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Система воздушников корпуса 101






Технологическая схема системы воздушников корпуса 101 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №132 (332).

Отходящие газы низкого давления из аппаратов корпуса 101 поступают в конденсатор отходящих газов 1ТЕ‑601А/В/С (2ТЕ‑601А/В), где охлаждаются оборотной водой (CWS) и далее поступают в скруббер 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/B).

Расход оборотной воды (CWS), поступающей в конденсатор 1ТЕ‑601А/В/С (2ТЕ‑601А/В) составляет 37,5 т/ч, 13,5 т/ч, 10,8 т/ч и измеряется приборами FI‑1601 (FI‑4601), FI‑1602 (FI‑4602), FI‑1603 соответственно.

Температура оборотной воды (CWS) на выходе из конденсатора 1ТЕ‑601А/В/С (2ТЕ‑601А/В) (25÷40оС) измеряется приборами TI‑1653 (TI‑4653), TI‑1656 (TI‑4656), TI‑1659 соответственно.

Температура отходящих газов на входе в конденсатор 1ТЕ‑601А/В/С (2ТЕ‑601А/В) составляет 50÷60оС, 100÷110оС, 100÷110оС и измеряется приборами TI‑1651 (TI‑4651), TI‑1654 (TI‑4654), TI‑1657 соответственно. Температура отходящих газов на выходе из конденсатора 1ТЕ‑601А/В/С (2ТЕ‑601А/В) составляет 35÷45оС и измеряется приборами TI‑1652 (TI‑4652), TI‑1655 (TI‑4655), TI‑1658 соответственно.

Сконденсировавшиеся пары уксусной кислоты из конденсатора 1ТЕ‑601А/В/С (2ТЕ‑601А/В) поступают в емкости 1TD‑204 (1TD‑303А/В), 1TD‑302А/В, 1TD‑503 соответственно.

Скруббер 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/B) предназначен для охлаждения и очистки отходящих в атмосферу газов от вредных примесей, чтобы исключить загрязнения атмосферного воздуха парами уксусной кислоты. Отходящие газы, очищенные от примесей в скруббере 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/B), отводятся в атмосферу через дымовую трубу 1TZ‑1141 (2TZ‑1141). Также в дымовую трубу 1TZ‑1141 (2TZ‑1141) поступают отходящие газы с воздушников емкостей 1TD‑101, 1TD‑105 и из скруббера 1TT‑203 (2TT‑203). Конденсат из дымовой трубы 1TZ‑1141 (2TZ‑1141) сливается в емкость сточных вод 1TD‑801.

Для предотвращения образования взрывоопасной концентрации паров уксусной кислоты в скруббер 1TT‑601А/В (2TT‑601A/B) подается очищенный газ (WG) давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) расходом 10 м3/ч. Расход очищенного газа (WG) давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) измеряется ротаметрами FI‑1659 (FI‑4659) и FIA(L)-307 (FIA(L)-310А), FI‑1660 (FI‑4660) и FIA(L)-308 (FIA(L)-310В) соответственно. При достижении минимального значения расхода (8 нм3/ч) включается световая и звуковая сигнализация. Во время остановки установки получения терефталевой кислоты, для охлаждения и очистки отходящих газов из емкостей 1TD‑102A/C (2TD‑102A/B) и 1TD‑503, используется скруббер 1TТ‑601D. В скруббер 1TТ‑601D подается очищенный газ (WG) давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), расход которого измеряется ротаметром FI‑1662 (FIA(L)-306). При достижении минимального значения расхода (8 нм3/ч) включается световая и звуковая сигнализация.

Для улавливания паров уксусной кислоты в скруббер 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/В) подается обессоленная вода (DM1). Схемой предусмотрена подача осветленной воды (IW) на орошение скруббера 1TT‑601В/D (2TT‑601B). Расход подаваемой воды (100÷400 кг/ч) измеряется приборами FI‑1651 (FI‑4651), FI‑1652 (FI‑4652) и FI‑1654 соответственно.

В случае орошения скруббера 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/В) обессоленной водой (DM1), полученная разбавленная уксусная кислота из скруббера 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/В) подается в емкость 1TD‑205. Схемой предусмотрен слив из скруббера 1TT‑601В/D (2TT‑601B) – в емкость сточных вод 1TD‑801, в случае орошения скруббера 1TT‑601А/В/D (2TT‑601A/В) осветленной водой (IW). Также слив со скруббера в емкость сточных вод 1TD‑801 производится во время остановки.







Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 363. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

ПУНКЦИЯ И КАТЕТЕРИЗАЦИЯ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ ВЕНЫ   Пункцию и катетеризацию подключичной вены обычно производит хирург или анестезиолог, иногда — специально обученный терапевт...

Ситуация 26. ПРОВЕРЕНО МИНЗДРАВОМ   Станислав Свердлов закончил российско-американский факультет менеджмента Томского государственного университета...

Что такое пропорции? Это соотношение частей целого между собой. Что может являться частями в образе или в луке...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия