Cтраница 1
Кратность использования пара прямо пропорциональна числу корпусов. Однако применение выпарных установок, имеющих больше 4 - 5 корпусов, обычно нецелесообразно, так как вследствие уменьшения полезной разности температур уменьшается производительность выпарных аппаратов. [1]
По кратности использования пара выпарные установки можно разделить на одноступенчатые и многоступенчатые. Многоступенчатые установки могут иметь две, три, четыре и более ступеней. [2]
При определении кратности использования пара для выпарных установок с отбором экстра-пара для внешних потребителей расход ( Пара на покрытие тепловых нагрузок внешних потребителей следует вычесть из общего расхода пара на выпарную станцию. [3]
Из уравнения ( 245) следует, что чем больше кратность использования пара в выпарной установке, тем меньше, при данной ее производительности, количество пара, покидающего последнюю ступень выпарки. Поэтому при ограниченных величинах тепловой нагрузки низкого потенциала нужно стремиться к возможно большему увеличению кратности использования пара в установке. Если при этом тепловая нагрузка низкого потенциала не может быть покрыта за счет тепла вторичного пара последней ступени, то следует оставшуюся часть тепловой нагрузки покрывать за счет тепла экстра-пара, отбираемого из отдельных ступеней выпарной установки. [4]
В промышленности для повышения суммарной полезной разности температур и увеличения кратности использования пара, а также в соответствии с технологическими требованиями раствор часто выпаривают под вакуумом. В таких условиях работают многие однокорпусные выпарные установки и последние корпуса многокорпусных выпарных установок. [5]
![]() |
Выпарная установка мгновенного вскипания. 1 -подогреватель. 2-нспаритель. 3-конденсатор. 4-вакуум-насос. 5, б, 7-сборники соответственно гон-денсата, исходного и конечного рров. [6] |
В ряде случаев в последнем по ходу р-ра аппарате требуется поддерживать высокое давление вторичного пара, что ограничивает число ступеней К и, следовательно, кратность использования пара. Для ее увеличения применяют установки со смешанным направлением движения пара и р-ра. [7]
В этих установках стремятся получить возможно больший перепад температур между паром, греющим первую ступень, и вторичным паром последней ступени. Это позволяет применить наиболь шую кратность использования пара в установке, но связано с потерей тепла со вторичным паром последней ступени, который из выпарной установки полностью направляется непосредственно в конденсатор. [8]
Из уравнения ( 245) следует, что чем больше кратность использования пара в выпарной установке, тем меньше, при данной ее производительности, количество пара, покидающего последнюю ступень выпарки. Поэтому при ограниченных величинах тепловой нагрузки низкого потенциала нужно стремиться к возможно большему увеличению кратности использования пара в установке. Если при этом тепловая нагрузка низкого потенциала не может быть покрыта за счет тепла вторичного пара последней ступени, то следует оставшуюся часть тепловой нагрузки покрывать за счет тепла экстра-пара, отбираемого из отдельных ступеней выпарной установки. [9]
Следует отметить, что значения коэффициентов А и R определяются технологической схемой питания корпусов паром. Однако для любой схемы увеличение отбора вторичного пара в подогреватель приведет к повышению производительности в том случае, если прирост производительности корпуса, из которого производится отбор, превышает снижение производительности тех корпусов, которые питаются вторичным паром данного корпуса. При этом не следует забывать об изменении себестоимости, вызванном изменением кратности использования пара. [10]
![]() |
Изменение себестоимости каустической соды в зависимости от величин отборов пара Е1 и.. [11] |
Значения коэффициентов А и Ь определяются технологической схемой питания корпусов паром. Например, если питание IV корпуса производится вторичным паром I корпуса, то в коэффициент А вместо величины fe2F2rir2 войдет выражение &2 Vir3 MVi V Однако для любой схемы увеличение отбора вторичного пара в подогреватели приведет к повышению производительности в том случае, если прирост производительности корпуса, из которого производится отбор, превышает снижение производительности тех корпусов, которые питаются вторичным паром данного корпуса. При этом следует не забывать об изменении себестоимости, вызванном как изменением кратности использования пара, так и изменением расхода свежего пара в подогреватель электролитической щелочи. [12]
![]() |
Изменение себестоимости каустической соды в зависимости от величин отборов пара Et и Ег. [13] |
Значения коэффициентов А та Б определяются технологической схемой питания корпусов паром. Например, если питание IV корпуса производится вторичным паром I корпуса, то в коэффициент А вместо величины &2 2Г1Г2 войдет выражение k2F2rirs MVir2 - Однако для любой схемы увеличение отбора вторичного пара в подогреватели приведет к повышению производительности в том случае, если прирост производительности корпуса, из которого производится отбор, превышает снижение производительности тех корпусов, которые питаются вторичным паром данного корпуса. При этом следует не забывать об изменении себестоимости, вызванном как изменением кратности использования пара, так и изменением, расхода свежего пара в подогреватель электролитической щелочи. [14]