Namai Uogos Azoto ir deguonies gavimas frakcinio oro distiliavimo būdu. Dujų gamybos atskyrimo būdu istorija. Izoliavimo ir valymo metodai

Azoto ir deguonies gavimas frakcinio oro distiliavimo būdu. Dujų gamybos atskyrimo būdu istorija. Izoliavimo ir valymo metodai

6 pamoka

Tema: Alyvos distiliavimas. Naftos produktai ir jų naudojimas. Frakcinis skysto oro distiliavimas.

Tikslas: susipažinti su naftos produktais ir jų pritaikymu; apsvarstyti aliejaus distiliavimo ir skysto oro distiliavimo procesą; vystytis pažintinis susidomėjimas Ir intelektualiniai gebėjimai; ugdyti požiūrį į chemiją kaip vieną iš baziniai mokslai.

Įranga: kolekcija „naftos ir naftos produktai“; filmas „Naftos produktai“; pristatymas šia tema; multimedijos projektorius ir ekranas.

Per užsiėmimus.

Klasės organizavimas.

IITemos žinutė, pamokos tikslai, mokymosi veiklos motyvacija.

Svarbiausia natūrali žaliava, norint gauti medžiagas įvairių mums svarbių dalykų gamybai, yra aliejus. Šiandien pažiūrėsime, kas yra aliejus, kokios medžiagos iš jo gaunamos ir kur jos naudojamos. Taip pat panagrinėkime, kaip nafta skirstoma į sudedamąsias dalis ir kaip oras skirstomas į atskiras dujas, sudarančias orą.

IIIPagrindinių žinių atnaujinimas.

(Priekinis pokalbis)

    Kokius žinote mišinių atskyrimo būdus?

    Kas yra atsiskaitymas? Kokius mišinius galima atskirti naudojant šį metodą?

    Kas yra filtravimas? Kokius mišinius galima atskirti naudojant šį metodą?

    Kas yra garavimas ir kristalizacija? Koks šio metodo tikslas?

    Kas yra distiliavimas? Koks šio metodo tikslas?

    Kas yra flotacija? Kokius mišinius galima atskirti naudojant šį metodą?

    Kas yra įmagnetinimas? Kokius mišinius galima atskirti naudojant šį metodą?

IVNaujos medžiagos mokymasis.

    Kokios medžiagos gaunamos iš naftos produktų? Kokie daiktai pagaminti iš šių medžiagų? Kaip juos naudoja žmonės? Iš ko jie pagaminti? (Problemos išdėstymas. Klausimai rašomi lentoje). Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, pažvelkime į pirmąją skaidrę. (1 skaidrė) Ką matai? (2 skaidrė) Ką matote antroje skaidrėje? Taigi, kas gaunama iš naftos ir kur ji naudojama? (Mes išklausome vaikų atsakymus, tada parodome

    Kas yra aliejus? Kokia ji? (Klausomės vaikų atsakymų).

    Taigi aliejus yra mišinys. Norėdami gauti iš aliejaus reikalingos medžiagos, būtina aliejų padalyti į frakcijas. Tai pirminis apdorojimas Alyva. Aliejuje yra skystos medžiagos Su skirtingos temperatūros verdantis. Jūs ir aš žinome, kad tokius mišinius galima atskirti distiliuojant. Pažiūrėkime, kaip distiliuojamas aliejus. (5 skaidrė). (Mokytojo paaiškinimas).

    Iš kokių dujų sudaro oras? (Iš biologijos ir gamtos istorijos kursų vaikai žino, kad ore yra deguonies ir anglies dioksidas. Mokytojas priduria). (6 skaidrė). Ar įmanoma atskirti jį sudarančias dujas nuo oro? Didelė svarba turi azoto ir deguonies išsiskyrimą. Oras pirmiausia atšaldomas į skystą būseną, o po to distiliuojamas. (7 skaidrė)

VŽinių apibendrinimas ir sisteminimas.

Taigi apibendrinkime tai, ko išmokome šiandien.

    Kas yra aliejus? Kodėl jis iškasamas? (Mokinių atsakymas, parodykite pirmąją 8 skaidrės eilutę.)

    Kas yra aliejus? (Mokinių atsakymas, parodykite antrąją 8 skaidrės eilutę.)

    Koks metodas naudojamas pirminiam naftos perdirbimui?

    Į kokias frakcijas skirstomas mišinys? (Mokinių atsakymas, parodykite trečią 8 skaidrės eilutę.)

    Kokiu būdu pramonėje gaminamas deguonis ir azotas? (Mokinių atsakymas, parodykite ketvirtą 8 skaidrės eilutę.)

VIPamokos santrauka.

Išnagrinėjome, kaip distiliuojant aliejus ir skystas oras yra atskiriami į frakcijas. Labai aktyviai dirbote klasėje. Šauniai padirbėta! Jūsų atlygis bus pažymiai: .....

IINamų darbų žinutė.

Reikia mokytis nuorodų santraukašiai pamokai.

Įrenginio (prietaiso) pasirinkimą darbams atlikti pirmiausia lemia eksperimento vykdytojui tenkanti užduotis, darbo sąlygos, taip pat pradinių ir galutinių gaminių savybės.

Instaliacijos surinkimas turi būti atliekamas labai atsargiai ir tiksliai, nes tai yra būtina sėkmingo ir saugaus darbo sąlyga.

Galima atkreipti dėmesį į šias prietaisų ir įrenginių surinkimo taisykles.

    Atskiros instaliacijos dalys turi būti kruopščiai sujungtos viena su kita, parenkant kištukus, vamzdelius ir kitas dalis prieš tvirtinant įrenginį prie trikojo.

    Jei prietaisai sumontuoti ant žemės sekcijų, juos reikia iš anksto sutepti.

    Indai parenkami tokio dydžio, kad reakcijos masė užimtų ne daugiau kaip 2/3 tūrio.

    Jei reakcijos mišinys bus šildomas, būtinai naudokite atitinkamo dydžio apvaliadugnę kolbą.

    Surinkus atskiras instaliacijos dalis, jos tvirtinamos trikojo kojelėse.

    Instaliacija visada surenkama pradedant nuo pagrindinio bloko arba nuo jam skirto „viršaus“. Pavyzdžiui, surenkant įrenginį paprastam distiliavimui, pirmiausia reikėtų prie stovo pritvirtinti Wurtz kolbą, tada prie jos pritvirtinti žemyn nukreiptą kondensatorių, tada alonge ir galiausiai po ja padėti imtuvą.

    Visa instaliacija turi būti sumontuota vienoje plokštumoje arba išilgai vienos linijos (išskyrus kai kuriuos atvejus), be prietaiso stiklinių dalių iškraipymų ar įtempimų. Tai ypač svarbu dirbant su standartinėmis sekcijomis, kai jos turi būti sujungtos viena su kita be ypatingos pastangos iš eksperimentatoriaus pusės.

    Būtina užtikrinti, kad jungiant atskiras įrenginio dalis būtų laikomasi sandarumo sąlygų.

    Jei instaliacijos stiklinės dalys yra gana sunkios (pavyzdžiui, kolba su grįžtamuoju kondensatoriumi, maišyklė, piltuvas, termometras ir kt.), tuomet jas reikėtų keliomis kojelėmis pritvirtinti prie trikojo. Šiuo atveju refliuksiniai kondensatoriai, maišytuvai ir grįžtamieji kondensatoriai montuojami griežtai vertikaliai, o žemyn nukreipti kondensatoriai – įstrižai, kad skystis tekėtų į imtuvą nepatekdamas į kištukus.

    Jei įrenginys skirtas eksploatuoti pagal Atmosferos slėgis, tada būtina, kad jis laisvai susisiektų su atmosfera, kad nepadidėtų slėgis sistemoje.

    Jei reikia apsaugoti reaguojančias medžiagas nuo oro drėgmės, naudojami kalcio chlorido vamzdeliai.

12.Pradėdami darbą, turėtumėte dar kartą atidžiai apžiūrėti įrenginį ir

įsitikinkite, kad jis surinktas teisingai.

4. Izoliavimo ir gryninimo metodai

organinės medžiagos

Sintezės metu gautose medžiagose, kaip taisyklė, yra tam tikras kiekis priemaišų (originalių medžiagų, kurios nepateko į reakciją, šalutinių produktų, tirpiklių ir kt.). Norint jų atsikratyti, naudojami įvairūs organinių medžiagų gryninimo ir atskyrimo būdai. Šie metodai yra gana įvairūs ir daugiausia priklauso nuo junginio agregacijos būklės.

4.1. Skystų medžiagų valymas

Pagrindinės skystųjų medžiagų valymo rūšys yra

Paprastas distiliavimas

Frakcinis distiliavimas,

Distiliavimas vakuume

distiliavimas garais,

Ištraukimas.

4.1.1. Paprastas distiliavimas

Tais atvejais, kai distiliuojama medžiaga yra pakankamai atspari karščiui ir praktiškai nesuyra virimo temperatūroje, jos naudojamos gryninimui. paprastas distiliavimas esant atmosferos slėgiui .

Paprastai šį distiliavimo būdą patartina naudoti skysčiams, kurių virimo temperatūra yra iki 180 o C, nes aukštesnėje nei 180 o C temperatūroje daugelis medžiagų pastebimai suyra. Dažnai distiliavimo metu verdančio skysčio temperatūra dėl perkaitimo yra šiek tiek aukštesnė už garų temperatūrą. Perkaitimas, atsirandantis nesant distiliuotame skystyje virimo centrų, sukelia stiprius smūgius, dėl kurių medžiaga kartu su priemaišomis ir teršalais gali būti išmesta į imtuvą. Egzistuoti įvairių būdų užkirsti kelią virimo smūgiams arba juos sumažinti. Dažniausiai į kolbą su distiliuojamu skysčiu įpilami vadinamieji „katilai“, kurių vaidmenį atlieka įvairios inertiškos, porėtos medžiagos (57 pav.).

57 pav. – Mišinio paruošimas distiliavimui.

Apvaliadugnės kolbos dažniausiai naudojamos kaip darbinis indas (58 pav.). Norėdami distiliuoti žemai verdančius skysčius, paimkite kolbą su aukštai lituotu išleidimo vamzdeliu, skysčiams, kurių temperatūra aukšta, - su žemai lituotu. Virimo temperatūra dažniausiai valdoma termometru, kurio gyvsidabrio rutuliuką turi visiškai nuplauti verdančios medžiagos garai, t.y. Viršutinis rutulio kraštas turi būti įrengtas maždaug 0,5 cm žemiau kolbos išleidimo vamzdžio angos.

Distiliavimo kolbos dydis parenkamas priklausomai nuo distiliuojamo skysčio kiekio ir jo virimo temperatūros. Skystis turi užimti ne daugiau kaip 2/3 kolbos tūrio. Kolba neturi būti per didelė, ypač distiliuojant aukštai verdančius skysčius, nes joje lieka didelis kiekis distiliuotos medžiagos. Kolba tvirtinama stove, užspaudžiant ją letena virš išleidimo vamzdžio. Siekiant išvengti medžiagos užteršimo, distiliatas turi kuo mažiau liestis su kamščiais, todėl distiliavimo kolbos išleidimo vamzdis būtų prijungtas prie šaldytuvo taip, kad jo galas iš kamščio išsikištų į šaldytuvą bent 4 5 cm ir pasiekia šaldytuvo dalį, kurią vėsina vanduo. Šaldytuvo dydis (aušinimo zona) parenkamas priklausomai nuo distiliuoto skysčio virimo temperatūros.

Kambario temperatūroje lengvai kristalizuojančių medžiagų garų negalima atšaldyti šaldytuve iki stingimo temperatūros. Norėdami tai padaryti, šaldytuvą galima periodiškai atjungti nuo tekančio vandens. 200-300 o C temperatūroje verdantys skysčiai distiliuojami be šaldytuvo, kurio funkciją šiuo atveju gali atlikti distiliavimo kolbos išleidimo vamzdelis. Šaldytuvas yra prijungtas prie imtuvo per jungtį. Paprastai kaip imtuvas naudojamos kūginės arba plokščiadugnės kolbos, kurios gali būti dedamos ant paviršiaus. Naudojant apvaliadugnes kolbas kaip imtuvus, jos turi būti papildomai pritvirtintos. Norint visapusiškiau kondensuotis žemai verdančių skysčių garams, imtuvas dedamas į indą su aušinimo mišiniu.

Paprasto distiliavimo įrengimo schema parodyta fig. 58, 59. Jį sudaro distiliavimo kolba 1 (arba Wurtz kolba), termometras 3, Liebig žemyn nukreiptas kondensatorius 4, ilgis 5, imtuvas 6, kaitinimo elementas 7. Prietaiso dalys montuojamos ant stovų 8 naudojant jungtis 10 ir kojeles. 9. Instaliacijos surinkimo procedūra parodyta pav. 61. Prieš montuojant būtina patikrinti, ar kolboje nėra įtrūkimų (60 pav.)

Kai visas prietaisas surenkamas, jis kruopščiai patikrinamas ir tik tada pradedamas šildyti. Priklausomai nuo virimo temperatūros, kaitinimas atliekamas naudojant įvairių tipų šildymo voneles (59 pav.). Distiliavimo greitis dažniausiai parenkamas toks, kad per sekundę tekėtų ne daugiau kaip 1-2 lašai distiliato.

Absoliutiesiems tirpikliams išgryninti dažnai naudojamas paprastas distiliavimas, tačiau tokiu atveju prie dėklo turi būti pritvirtintas kalcio chlorido vamzdelis.

58 pav. - Paprasto distiliavimo be vonios įrengimo schema.

59 pav. Paprasto distiliavimo vonioje įrengimo schema.

60 pav. Kolba su įtrūkimu (žvaigždutė)


61 pav. Paprasto distiliavimo įrengimo procedūra

Deguonies gavimo iš skysto oro principas grindžiamas tuo, kad bazinio virimo temperatūra komponentai oras kitoks.

Deguonies virimo temperatūra yra -183°, o azoto -196°. Todėl, kai skystas oras lėtai išgaruoja, iš jo daugiausia išgaruoja azotas. Išgaravus didžiajai daliai azoto, likusio skysčio temperatūra pakils iki -183°, o deguonis pradės virti.

Bet koks skysto mišinio, sudaryto iš kelių medžiagų, turinčių skirtingą virimo temperatūrą, dalinis arba dalinis distiliavimas yra pagrįstas šiuo principu. Šis distiliavimo būdas vadinamas frakciniu, nes skysčių mišinys distiliuojamas dalimis, pradedant nuo skysčio, kuris verda žemesnėje temperatūroje. Kol pagrindinė žemai verdančio skysčio dalis nebus distiliuota, viso mišinio temperatūra, nepaisant kaitinimo, išliks beveik nepakitusi. Kai tik nudistiliuojamas žemesnėje temperatūroje verdantis skystis, temperatūra greitai pakyla iki kitos mišinio dalies virimo taško ir taip toliau, kol visas distiliuotas skystis bus distiliuojamas po gabalėlį.

Šiuo principu grindžiamas naftos distiliavimas, iš kurio pirmiausia distiliuojamas benzinas, verdantis žemesnėje temperatūroje nei kiti naftos komponentai, po to žibalas, po to dar daugiau. sunkus žvilgsnis kuras – vadinamasis dyzelinis kuras, arba dyzelinas.

Distiliavus benziną, žibalą ir dyzelinį kurą, mazutas lieka distiliavimo aparate. Kaitinant mazutą iki dar aukštesnės temperatūros, gaunamos įvairios tepalinės alyvos ir derva.

Vienu frakciniu distiliavimu iš karto gauti nepavyks švarūs produktai distiliavimas. Po pirmojo distiliavimo susidarę produktai yra užteršti junginiais, kurių virimo temperatūra yra artima. Norint atsikratyti priemaišų, būtina atlikti tolesnį distiliavimą.

Vieną kartą išgarinant skystą orą taip pat neįmanoma gauti gryno deguonies ir azoto. Iš pradžių, kai skystame ore yra 21 procentas deguonies ir 78 procentai azoto, daugiausia azoto išgaruoja. Tačiau kuo mažiau azoto liks skystyje, tuo daugiau deguonies pradės išgaruoti kartu su azotu. Taigi, pavyzdžiui, kai skystoje fazėje lieka 50 procentų azoto, garuose virš tokio skysčio jau bus apie 20 procentų deguonies. Norint gauti gryno deguonies ir azoto, neužtenka vieną kartą išgarinti skystą orą.

Dujiniai produktai, gauti po išgarinimo, kondensuojami - vėl paverčiami skysčiu, kuris antriniu būdu distiliuojamas. Kuo dažniau kartojamas garavimo ir kondensacijos procesas, tuo grynesni distiliavimo produktai gaunami.

Kondensacija ir garavimas yra du priešingi procesai. Kai skystis išgaruoja, garams kondensuojantis turi būti išleista šiluma; Jei šilumos nuostolių nėra, tada medžiagos garavimo šiluma bus lygi jos kondensacijos šilumai.

Norint gauti deguonies iš skysto oro, būtina išleisti tam tikrą šilumos kiekį – latentinę garavimo šilumą.

Jei deguonies dujos praleidžiamos per skystą orą, jos kondensuosis ir virs skysčiu. Tai išskiria šilumą, vadinamą latentine kondensacijos šiluma. Skystas oras, gavęs šią šilumą, iš karto ją išleidžia azoto, kurio virimo temperatūra yra žemesnė už deguonies virimo temperatūrą, garavimui.

Kadangi latentinė deguonies kondensacijos šiluma yra beveik lygi latentinei azoto garavimo šilumai, iš skysto oro išsiskirs maždaug toks pat azoto kiekis, kokio buvo kondensuotas deguonis.

Skysto oro atskyrimo į gryną dujinį azotą ir gryną skystą deguonį procesas yra pagrįstas pakartotinio deguonies kondensacijos principu, tuo pat metu išgarinus azotą iš skysto oro.

Šis atskyrimo procesas vadinamas ištaisymas.

Jį sudaro tai, kad dujinis azoto ir deguonies mišinys, susidarantis garuojant skystam orui, vėl praleidžiamas per skystą orą. Tokiu atveju deguonis kondensuojasi, išskirdamas šilumą. Dėl šios šilumos jis išgaruoja nauja dalis azoto. Praleidimas

naujai susidariusias dujas per skystą orą, galiausiai galima gauti gryno azoto dujų ir gryno skysto deguonies.

Aparatas, kuriame skystas oras yra atskiriamas į azotą ir deguonį, vadinamas distiliavimo kolona.

Distiliavimo kolonėlė pertvaromis padalinama į kamerines plokštes. Skystas oras lėtai tiekiamas į kolonėlę iš viršaus. Jis pamažu teka žemyn kanalizacijos stiklais, užpildydamas visas kolonėlės plokštes. Pertvaros pagamintos iš žalvario lakšto, į kurį šachmatų lentos raštu apie 3 milimetrų atstumu viena nuo kitos iškalamos nedidelės 0,8-0,9 milimetro skersmens skylutės. Dujos, susidarančios garuojant skystam orui, lengvai prasiskverbia pro tokias skylutes, neleidžiančios pro jas nutekėti skysčiui. Kai dujos patenka į skystį, jos putoja ir susimaišo su juo. Maišymo metu dujinis deguonis kondensuojasi ir virsta skysčiu, o azotas, išgaruodamas, per pertvarų skylutes kyla į kitą plokštę. Taigi kiekvienoje plokštelėje dujos yra praturtintos azotu ir išeikvotos deguonies.

Skystis kaupdamasis teka kanalizacijos pakraščiais, vis labiau prisotindamas deguonies.

Dėl to viršuje, prie kolonėlės išėjimo, gaunamos grynos azoto dujos, o apačioje surenkamas grynas skystas deguonis, kuris nuleidžiamas per čiaupą.

Taigi nuo atmosferos oras gauti deguonies pramonei.

Jei radote klaidą, pažymėkite teksto dalį ir spustelėkite Ctrl + Enter.

KAIP GAMINAMAS SKYSTAS DEGUONIS

Paprastai pramoninės gamybos deguonis yra pagrįstas frakcine oro distiliacija.

"Frakcinis distiliavimas (arba frakcinis distiliavimas) – tai daugiakomponenčių skystų mišinių atskyrimas į skirtingas sudėtimi dalis – frakcijas. Jis pagrįstas daugiakomponentinio skysčio ir iš jo susidarančių garų sudėties skirtumu. Atliekamas daliniu būdu. labai lakių pradinio mišinio komponentų išgarinimas ir tolesnis jų kondensavimas. Pirmosios (žemos temperatūros ) susidariusio kondensato frakcijos prisodrinamos žemai verdančiais komponentais, likusi skysto mišinio dalis – aukštai verdančiais. Siekiant pagerinti frakcijų atskyrimą, naudojamas grįžtamasis kondensatorius.

„Oro atskyrimas yra pagrindinis būdas gauti deguonį moderni technologija. Oro atskyrimą atlikite įprastai dujinė būsena labai sunku, todėl oras pirmiausia suskystinamas, o tik tada dalijamas į sudedamąsias dalis. Šis deguonies gavimo būdas vadinamas oro atskyrimu naudojant gilaus aušinimo metodą. Pirmiausia oras suspaudžiamas kompresoriumi, po to, praėjęs per šilumokaičius, plečiasi plėtimo mašinoje arba droselio vožtuve, dėl ko atšaldomas iki 93 K (-180 °C) temperatūros ir pasisuka. į skystą orą. Tolesnis skysto oro, kurį daugiausia sudaro skystas azotas ir skystas deguonis, atskyrimas pagrįstas jo komponentų virimo temperatūros skirtumu [bp O2 90,18 K (-182,9 °C), bp N2 77,36 K (-195,8 ° WITH)]. Palaipsniui išgaruojant skystam orui, pirmiausia išgarinamas azotas, o likęs skystis vis labiau praturtinamas deguonimi. Panašų procesą daug kartų kartojant ant oro atskyrimo kolonų distiliavimo padėklų, gaunamas reikiamo grynumo (koncentracijos) skystas deguonis. SSRS gamina mažus (keli litrai) ir didžiausius pasaulyje deguonies oro atskyrimo įrenginius (35 000 m3/h deguonies). Šiuose įrenginiuose gaminamas technologinis 95-98,5 koncentracijos deguonis, 99,2-99,9 % koncentracijos techninis deguonis ir grynesnis medicininis deguonis, gaminantis skysto ir dujinio pavidalo produktus. Vartojimas elektros energija svyruoja nuo 0,41 iki 1,6 kWh/m3“.

„Didelis deguonies kiekis naudojamas pramonėje, medicinoje, kitose srityse žmogaus veikla. Pramoniniai deguonies kiekiai gaunami iš skysto oro. Pirma, oras suspaudžiamas galingais kompresoriais – tuo pačiu, kaip ir bet kokios suslėgtos dujos, labai įkaista. Jei kada nors energingai pumpavote dviračio vamzdį, turėtumėte atsiminti, kad siurblio korpusas ir žarna gana pastebimai įkaista.

Suslėgtas oras dideliuose konteineriuose atšaldomas. Tada jis yra pavaldus greita plėtra siaurais kanalais, kuriuose įrengtos turbinos papildomai energijos išgavimui iš dujų molekulių. Šie įtaisai vadinami turboekspanderiais. Kai bet kokios dujos plečiasi, jos visada atvėsta. Jei dujos buvo suspaustos labai stipriai, dėl jų išsiplėtimo jos gali taip atvėsti, kad dalis oro suskystėja. Skystas oras surenkamas į specialius indus, vadinamus Dewar kolbomis. Skystas deguonis verda „aukštesnėje“ temperatūroje (-183 °C) nei skystasis azotas (-196 °C). Todėl „šildant“ skystą orą, kai šio labai šalto skysčio temperatūra lėtai kyla nuo -200 oC iki -180 oC, pirmiausia, esant -196 oC, distiliuojamas azotas (kuris vėl suskystėja) ir tik tada deguonis. yra distiliuotas. Jei toks skysto azoto ir deguonies distiliavimas kartojamas, galima gauti labai gryną deguonį.
„Pramonėje deguonis iš atmosferos oro gaunamas gilaus aušinimo ir oro rektifikacijos būdu.
Įrenginiuose, skirtuose deguoniui ir azotui gauti iš oro, pastarasis išvalomas nuo kenksmingų priemaišų, kompresoriuje suspaudžiamas iki atitinkamo 0,6-20 MPa (6-200 kgf/cm2) šaldymo ciklo slėgio, šilumokaičiuose atšaldomas iki suskystinimo temperatūros ir skysta būsena atskyrimas (rektifikavimas žemoje temperatūroje(žr. 1 pastabą) ) deguoniui ir azotui. Deguonies ir azoto suskystinimo (virimo) temperatūrų skirtumas yra apie 13°, to pakanka visiškam jų atsiskyrimui skystoje fazėje.

Šaldymo ciklai naudojami iš pradžių atvėsinti oro atskyrimo įrenginio aparatą ir kompensuoti šalčio nuostolius. Šie ciklai naudoja du pagrindinius gavimo būdus žemos temperatūros tikrosios dujos: 1) suslėgto oro droselis; 2) suspausto oro plėtimas stūmokliniame plėtinyje arba turboekspanderyje (išsiplėtimas).
Kai suslėgtos dujos yra droseliuojamos, jos atšaldomos dėl to, kad joms įveikti naudojama vidinė dujų energija. vidines jėgas sukibimas tarp dujų dalelių ir išorinis atsparumas jo tūrio padidėjimui plėtimosi metu. Plečiantis, dujos gerokai atvėsta didesniu mastu nei droseliuojant, nes tai vidinė energija taip pat išleista gamybai išorinis darbas dėl politropinio dujų plėtimosi plėtinyje. Šiuolaikiniuose įrenginiuose taip pat naudojami sudėtingi kombinuoti ciklai, siekiant sumažinti specifinį energijos suvartojimą deguoniui arba azotui gaminti. Dideliuose šiuolaikiniuose oro atskyrimo įrenginiuose jis naudojamas kaip pagrindinis šaldymo ciklas žemas spaudimas su turbo plėtikliu. Mažesnės gamyklos statomos naudojant vidutinio slėgio ciklus su plėtikliu. Vienas droselio ciklas dabar naudojamas tik labai mažuose įrenginiuose. Norint gauti skystą deguonį arba azotą, naudojami ciklai aukštas spaudimas su plėtikliu, o labai dideliuose įrenginiuose žemo slėgio ciklas su turbo plėtikliu ir papildomu azoto šaldymo ciklu.

1 pastaba. Rektifikavimas – tai pakartotinio skysčio išgarinimo ir kondensacijos procesas ant atskyrimo aparato – vadinamosios distiliavimo kolonėlės – plokštelių, kurios viršutinėje dalyje surenkami garai, susidedantys iš gryno žemos virimo temperatūros komponento (azoto). kolonėlė, o apatinėje dalyje – skystis, kuriame daugiausia yra mažiau lakiųjų komponentų (deguonies).

AČIŪ akademikas PETERIS LEONIDOVITCHAS KAPITS!


Piotras Leonidovičius Kapica (1894 m. birželio 26 d. (liepos 9 d., Kronštatas – 1984 m. balandžio 8 d., Maskva) – fizikas, SSRS mokslų akademijos akademikas (1939 m.), SSRS mokslų akademijos prezidiumo narys (nuo 1957 m.) , du kartus socialistinio darbo didvyris (1945, 1974).

Laureatas Nobelio premija fizikoje (1978) už esminius atradimus ir išradimus žemos temperatūros fizikos srityje. Du kartus laureatas Stalino premija(1941, 1943). Apdovanotas dideliu aukso medaliu, pavadintu SSRS mokslų akademijos M. V. Lomonosovo vardu (1959). Vienas iš Maskvos fizikos ir technologijos instituto įkūrėjų. Žydų antifašistinio komiteto narys.

Apie jo darbą kuriant skysto deguonies gamybos įrenginį galite perskaityti čia:http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/KAPITZA/KAP_17.HTM

Taip pat yra montavimo schema, skirta LCD gauti.

Nauja svetainėje

>

Populiariausias