Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші

Концентрати неону, гелію, криптону і ксенону здобувають з атмосфери в якості побічних продуктів при переробці в повітророздільних установках великих обсягів атмосферного повітря. Основними джерелами неону і гелію в Україні є кисневі цехи металургійних і хімічних комплексі. Сира неоногелієва суміш, м...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: В.Л. Бондаренко, Ю.М. Симоненко, Д. П. Тишко, Б.О. Пилипенко
Format: Article
Language:English
Published: Odessa National Academy of Food Technologies 2018-10-01
Series:Holodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ
Subjects:
Online Access:http:////journals.onaft.edu.ua/index.php/reftech/article/view/1266
id doaj-b81e88e87e9c4db0b21a357c7789af12
record_format Article
spelling doaj-b81e88e87e9c4db0b21a357c7789af122020-11-24T21:25:54ZengOdessa National Academy of Food TechnologiesHolodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ0453-83072409-67922018-10-01545778210.15673/ret.v54i5.12661266Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої сумішіВ.Л. Бондаренко0Ю.М. Симоненко1Д. П. Тишко2Б.О. Пилипенко3Московський державний технічний університет ім. Н.Є. Баумана, вул. 2-а Бауманська, 5, Москва, 107005, РФОдеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, УкраїнаОдеська національна академія харчових технологій, вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна«Кріоін Інжиніринг», Митна площа, 1 А, Одеса, 65026, УкраїнаКонцентрати неону, гелію, криптону і ксенону здобувають з атмосфери в якості побічних продуктів при переробці в повітророздільних установках великих обсягів атмосферного повітря. Основними джерелами неону і гелію в Україні є кисневі цехи металургійних і хімічних комплексі. Сира неоногелієва суміш, містить в собі близько 50% побічних домішок, основною з яких є азот. Зниження кількості домішок в продукті особливо важливо в разі значної віддаленості джерела сировини від ділянки його остаточної переробки. Збагачення неоногелієвої суміші дозволяє знизити транспортні витрати та спростити глибоку адсорбційну очистку, що практикуються в технології отримання чистого неону та гелію.У даній статті проведено порівняльний аналіз варіантів забезпечення кріогенних температур, що можуть використовуватись в технологіях первинного збагачення неонгелієвої суміші. Серед них: рідкий азот, киплячий в умовах вакууму, ежектор, який працює в сукупності з вакуумом-насосом та як окремий пристрій, безмашинні вихрові апарати, що використовують наявний перепад тиску в ступенях фазового сепаратора. Найбільш поширеним варіантом охолодження фазових сепараторів є розімкнутий холодильний «цикл» з рідким азотом в якості робочої речовини. Однак, температура кипіння азоту при атмосферному тиску не забезпечує бажаної концентрації неону і гелію на виході з апарату. Розглянуто альтернативні способи охолодження сепараторів, які забезпечують пониження температури нижче 68 К. Завдяки цьому досягнуто додаткове збагачення цільових продуктів на виході з фазового сепаратора (дефлегматора).//journals.onaft.edu.ua/index.php/reftech/article/view/1266кріогенна технікарідкісні газигазові сумішівихровий охолоджувачвакуум-насосежектор
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author В.Л. Бондаренко
Ю.М. Симоненко
Д. П. Тишко
Б.О. Пилипенко
spellingShingle В.Л. Бондаренко
Ю.М. Симоненко
Д. П. Тишко
Б.О. Пилипенко
Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
Holodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ
кріогенна техніка
рідкісні гази
газові суміші
вихровий охолоджувач
вакуум-насос
ежектор
author_facet В.Л. Бондаренко
Ю.М. Симоненко
Д. П. Тишко
Б.О. Пилипенко
author_sort В.Л. Бондаренко
title Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
title_short Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
title_full Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
title_fullStr Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
title_full_unstemmed Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
title_sort методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші
publisher Odessa National Academy of Food Technologies
series Holodilʹnaâ Tehnika i Tehnologiâ
issn 0453-8307
2409-6792
publishDate 2018-10-01
description Концентрати неону, гелію, криптону і ксенону здобувають з атмосфери в якості побічних продуктів при переробці в повітророздільних установках великих обсягів атмосферного повітря. Основними джерелами неону і гелію в Україні є кисневі цехи металургійних і хімічних комплексі. Сира неоногелієва суміш, містить в собі близько 50% побічних домішок, основною з яких є азот. Зниження кількості домішок в продукті особливо важливо в разі значної віддаленості джерела сировини від ділянки його остаточної переробки. Збагачення неоногелієвої суміші дозволяє знизити транспортні витрати та спростити глибоку адсорбційну очистку, що практикуються в технології отримання чистого неону та гелію.У даній статті проведено порівняльний аналіз варіантів забезпечення кріогенних температур, що можуть використовуватись в технологіях первинного збагачення неонгелієвої суміші. Серед них: рідкий азот, киплячий в умовах вакууму, ежектор, який працює в сукупності з вакуумом-насосом та як окремий пристрій, безмашинні вихрові апарати, що використовують наявний перепад тиску в ступенях фазового сепаратора. Найбільш поширеним варіантом охолодження фазових сепараторів є розімкнутий холодильний «цикл» з рідким азотом в якості робочої речовини. Однак, температура кипіння азоту при атмосферному тиску не забезпечує бажаної концентрації неону і гелію на виході з апарату. Розглянуто альтернативні способи охолодження сепараторів, які забезпечують пониження температури нижче 68 К. Завдяки цьому досягнуто додаткове збагачення цільових продуктів на виході з фазового сепаратора (дефлегматора).
topic кріогенна техніка
рідкісні гази
газові суміші
вихровий охолоджувач
вакуум-насос
ежектор
url http:////journals.onaft.edu.ua/index.php/reftech/article/view/1266
work_keys_str_mv AT vlbondarenko metodizabezpečennâkríogennihtemperaturvustanovkahzbagačennâneonogelíêvoísumíší
AT ûmsimonenko metodizabezpečennâkríogennihtemperaturvustanovkahzbagačennâneonogelíêvoísumíší
AT dptiško metodizabezpečennâkríogennihtemperaturvustanovkahzbagačennâneonogelíêvoísumíší
AT bopilipenko metodizabezpečennâkríogennihtemperaturvustanovkahzbagačennâneonogelíêvoísumíší
_version_ 1725982022181060608