Cтраница 2
В вакуум-выпарных установках вакуум создается в результате конденсации вторичного пара в конденсаторах и удаления неконденсирующихся газов ( воздуха) при помощи вакуум-насосов. [16]
Вакуум в выпарных установках создается в результате конденсации вторичного пара в конденсаторах, охлаждаемых водой. Теоретически абсолютное давление в конденсаторе должно быть равно давлению насыщенного пара при температуре конденсации. Однако в конденсатор вместе с паром поступает некоторое количество воздуха, выделяющегося из выпариваемой жидкости. Кроме того, воздух проникает через неплотности в аппаратуре и трубопроводах; если конденсация производится в конденсаторах смешения ( путем непосредственного соприкосновения с водой), воздух приносится с охлаждающей водой. Таким образом, вакуум в конденсаторе от подсоса воздуха ухудшается, и воздух необходимо удалять при помощи вакуум-насосов. [17]
В вакуум-выпарных установках вакуум создается в результате конденсации вторичного пара в конденсаторах и удаления неконденсирующихся газов ( воздуха) при помощи вакуум-насосов. [18]
![]() |
Барометрический конденсатор. [19] |
В выпарных аппаратах вакуум создается в результате конденсации вторичных паров в конденсаторах смешения. [20]
![]() |
Барометрический конденсатор. [21] |
В выпарных аппаратах вакуум создается в результате конденсации вторичных паров. Для конденсации вторичных паров применяются конденсаторы смешения. [22]
Вакуум в выпарных установках получается в результате конденсации вторичного пара в конденсаторах, охлаждаемых водой. Теоретически абсолютное давление в конденсаторе должно быть равно давлению насыщенного пара при температуре конденсации. Однако в конденсатор вместе с паром поступает некоторое количество воздуха, выделяющегося из выпариваемой жидкости. Кроме того, воздух проникает через неплотности в аппаратуре и трубопроводах; если конденсация производится в смешивающих конденсаторах ( путем непосредственного соприкосновения с водой), воздух приносится с охлаждающей водой. [23]
![]() |
Барометрический конденсатор. [24] |
В выпарных аппаратах вакуум создается в результате конденсации вторичных паров. Для конденсации вторичных паров применяются конденсаторы смешения. [25]
Вакуум в выпарных установках создается в результате конденсации вторичного пара в конденсаторах, охлаждаемых водой. Теоретически абсолютное давление в конденсаторе должно быть равно давлению насыщенного пара при температуре конденсации. Однако в конденсатор вместе с паром поступает некоторое количество воздуха, выделяющегося из выпариваемой жидкости. Кроме того, воздух проникает через неплотности в аппаратуре и трубопроводах; если конденсация производится в конденсаторах смешения ( путем непосредственного соприкосновения с водой), воздух приносится с охлаждающей водой. Таким образом, вакуум в конденсаторе от подсоса воздуха ухудшается, и воздух необходимо удалять при помощи вакуум-насосов. [26]
Концентрирование при пониженном давлении, под вакуумом, требует конденсации вторичного пара в специальном теплообменнике; неконденсирующиеся газы отсасывают вакуум-насосом. Вакуум-выпарные установки применяют для высококипящих растворов и растворов, чувствительных к высокой температуре. [27]
На рис. 2 показана зависимость суммарного расхода воды на конденсацию вторичного пара от числа ступеней в вакуум-кристаллизационной установке. [28]
При непосредственном контакте вторичного пара и более холодной воды происходит конденсация вторичного пара с выделением теплоты фазового перехода; образующаяся при этом смесь GB W представляет собой горячую воду, которая по барометрической трубе 7 под действием силы тяжести выводится из выпарной установки. [29]
![]() |
HI-2. Диаграмма для определения температур кипения органических жидкостей ( высококипящнх. [30] |