Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.urfu.ru/handle/10995/66545
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.authorLebedev, M. S.en
dc.contributor.authorЛебедев, М. С.ru
dc.date.accessioned2019-02-09T04:57:33Z-
dc.date.available2019-02-09T04:57:33Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationЛебедев М. С. Новый органический растворитель, полученный при производстве СПГ на ГРС / М. С. Лебедев // Труды третьей научно-технической конференции молодых ученых Уральского энергетического института. — Екатеринбург: УрФУ, 2018. — С. 30-35.ru
dc.identifier.isbn978-5-8295-0616-2-2018-
dc.identifier.urihttp://elar.urfu.ru/handle/10995/66545-
dc.description.abstractThe technology of LNG production on GDS consists in successive cooling of the liquefied stream by a technological flow expanded in a turboexpander. Prior to expansion in the turboexpander, the process stream is cooled by an inverse expanded flow in the pre-heat exchanger to a temperature of 220-230 K. At this temperature, some of the hydrocarbons are already in a liquid state, therefore, in order to prevent most of the condensate droplets from getting onto the impeller of the turbomachine, a filter is installed in front of it, trapping these droplets, which are then discharged into the gas distribution pipeline of the GDS. In this paper, we analyze the condensate produced by cooling the main gas, as well as its properties as a solvent of oils.en
dc.description.abstractТехнология производства СПГ на ГРС заключается в последовательном охлаждении сжижаемого потока технологическим потоком, расширенным в турбодетандере. Перед расширением в турбодетандере технологический поток охлаждается обратным расширенным потоком в предварительном теплообменнике до температуры 220-230 К. При этой температуре часть углеводородов уже переходит в жидкое состояние, поэтому для недопущения попадания большей части капель конденсата на рабочее колесо турбомашины перед ней установлен фильтр, улавливающий эти капли, которые затем сбрасываются в распределительный газопровод ГРС. В данной работе представлен анализ конденсата, получаемого при охлаждении магистрального газа, а также его свойства как растворителя масел.ru
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherУрФУru
dc.relation.ispartofТруды третьей научно-технической конференции молодых ученых Уральского энергетического института. — Екатеринбург, 2018ru
dc.subjectLNGen
dc.subjectGDSen
dc.subjectTURBOEXPANDERen
dc.subjectCONDENSATEen
dc.subjectSOLVENTen
dc.subjectСПГru
dc.subjectГРСru
dc.subjectТУРБОДЕТАНДЕРru
dc.subjectКОНДЕНСАТru
dc.subjectРАСТВОРИТЕЛЬru
dc.titleНовый органический растворитель, полученный при производстве СПГ на ГРСru
dc.title.alternativeThe Novel Organic Solvent Obtained in the Production of LNG at GDSen
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjecten
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.conference.nameТретья научно-техническая конференция молодых ученых Уральского энергетического институтаru
dc.conference.date21.05.2018-25.05.2018-
dc.identifier.rsihttps://elibrary.ru/item.asp?id=36942177-
local.contributor.studentЛебедев, М. С.ru
local.description.firstpage30-
local.description.lastpage35-
Располагается в коллекциях:Конференции, семинары, сборники

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
978-5-8295-0616-2-2018-07.pdf900,63 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.