Наружная поверхность - змеевик - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
А по-моему, искренность - просто недостаток самообладания. Законы Мерфи (еще...)

Наружная поверхность - змеевик

Cтраница 4


Последний способ имеет при соответствующей конструкции дополнительное преимущество. Дело в том, что постепенное испарение жидкого азота из резервуара приводит обычно к накоплению кислорода в жидкой фазе. Испарившийся азот конденсируется на наружной поверхности змеевика, расположенного в паровом пространстве, вследствие испарения пропускаемого через змеевик эквивалентного количества жидкости, дросселированной до атмосферного давления. Таким образом потери от испарения происходят полностью в относительно богатой кислородом фазе, что сохраняет чистоту жидкого азота.  [46]

Эти конденсаторы выполняют в виде трубчатых змеевиков, погруженных в металлический бак круглого или прямоугольного сечения. Пары рабочего тела проходят внутри змеевиков сверху вниз. Вода поступает в бак снизу, омывает наружную поверхность змеевиков и выходит из верхней части. Для увеличения скорости воды в цилиндрических конденсаторах в середину помещают либо мешалку, либо вставной цилиндр, уменьшающий сечение прохода. Все же благодаря малым скоростям воды в погружных конденсаторах ( около 0 1 м / сек) коэффициент теплоотдачи от стенки к воде небольшой. Кроме того, жидкость, образующаяся в начале, должна до выхода пройти всю оставшуюся часть змеевика. Поэтому поверхность его, занятая стекающей жидкостью, почти выпадает из активной теплопередачи. Погружные конденсаторы дают удельный тепловой поток 71000 - 1200 ккал / м час, при средней разности температур воды и рабочего тела 5, а потому являются аппаратами неинтенсивными. Достоинства этих конденсаторов-простота изготовления и надежность действия-допускают их применение в небольших углекислотных машинах.  [47]

48 Секция Погружного конденсатора-холодильника. [48]

Высокая эффективность теплообмена при малом расходе охлаждающей воды объясняется тем, что основная часть тепла в этих аппаратах отводится при испарении воды, омывающей поверхность змеевика. Применение оросительных Аппаратов ограничено главным образом из-за интенсивной коррозии наружной поверхности труб и двойников. Особенно быстро выходят из строя стальные трубы. Кроме того, наружные поверхности змеевика покрываются толстым слоем накипи, что ухудшает теплопередачу.  [49]

Установка БР-6 работает по циклу низкого давления и снабжена двумя турбодетандерами ТДР-19 по 12 400 мъ. Через змеевики, расположенные внутри регенераторов, отводятся; чистый азот и технический кислород; технологический кислород, отбросный азот и сжатый воздух проходят через каменную насадку, омывая трубки змеевиков снаружи. Переключение потоков в соответствующей паре регенераторов происходит через каждые 9 мин. Влага и двуокись углерода вымерзают на каменной насадке и наружных поверхностях змеевиков регенераторов, а затем выносятся потоками отбросного азота и технологич. Меньшая часть воздуха ( небалансирующийся поток) общим количеством около 4300 м3 / ч отбирается через клапаны 3 из середины азотного и кислородного регенераторов и при абсолютном давлении 6 кгс / см2 и температуре - 93 С ( когда воздух почти не содержит влаги) направляется в переключаемые теплообменники-вымора-живатели 6 для дальнейшего охлаждения до - 162 С и вымораживания из воздуха двуокиси углерода. Из межтрубного пространства теплообменников-вымораживателей н ебалансируюший-ся поток воздуха вводится в куб нижней колонны вместе с основным количеством воздуха, идущего из регенераторов.  [50]

Установка БР-6 работает по циклу низкого давления и снабжена двумя турбодетандерами ТДР-19 по 12 400 м31ч, установленными на потоке воздуха из нижней колонны в верхнюю. Через змеевики, расположенные внутри регенераторов, отводятся чистый азот и технический кислород; технологический кислород, отбросный азот и сжатый воздух проходят через каменную насадку, омывая трубки змеевиков снаружи. Переключение потоков в соответствующей паре регенераторов происходит через каждые 9 мин. Влага и двуокись углерода вымерзают на каменной насадке и наружных поверхностях змеевиков регенераторов, а затем выносятся потоками отбросного азота и технологич. Меньшая часть воздуха ( небалансирующийся поток) общим количеством около 4300 м3 / ч отбирается через клапаны 3 из середины азотного и кислородного регенераторов и при абсолютном давлении 6 кгс / см2 и температуре - 93 С ( когда воздух почти не содержит влаги) направляется в переключаемые теплообменники-вымора-живатели 6 для дальнейшего охлаждения до - 162 С и вымораживания из воздуха двуокиси углерода. Из межтрубного пространства теплообменников-вымораживателей небалансирующий-ся поток воздуха вводится в куб нижней колонны вместе с основным количеством воздуха, идущего из регенераторов.  [51]

Установка БР-6 работает по циклу низкого давления и снабжена двумя турбодетандерами ТДР-19 по 12400 м3 ч, установленными на потоке воздуха из нижней колонны в верхнюю. Через змеевики, расположенные внутри регенераторов, отводятся чистый азот и технический кислород; технологический кислород, отбросный азот и сжатый воздух проходят через каменную насадку, омывая трубки змеевиков снаружи. Переключение потоков в соответствующей паре регенераторов происходит через каждые 9 мин. Влага и двуокись углерода вымерзают на каменкой насадке и наружных поверхностях змеевиков регенераторов, а затем выносятся потоками отбросного азота и технологического кислорода. Меньшая часть воздуха ( небалансирующийся поток) общим количеством около 4300 м & / ч отбирается через клапаны 3 из середины азотного и кислородного регенераторов и при абсолютном давлении 6 кгс. С ( когда воздух почти не содержит влаги) направляется в переключаемые теплообменники-вымора-живатели 6 для дальнейшего охлаждения до - 162 С и вымораживания из воздуха двуокиси углерода. Из межтрубного пространства тешюобменников-вымораживателей н ебалансирующий-ся поток воздуха вводится в куб нижней колонны вместе с основным количеством воздуха, идущего из регенераторов.  [52]

53 Горизонтальный барботажный кожухотрубный абсорбер. [53]

Абсорбер был использован в установке производительностью 15 тыс. ккал / ч при / о - 50 С и tK 30 С. В корпусе аппарата расположены два параллельно соединенных змеевика. Над ними находится оросительное корыто, в которое подается слабый раствор, стекающий через зубцы по наружной поверхности змеевиков. Через нижнее днище корпуса в абсорбер введен патрубок, оборудованный небольшим барботером. Патрубок служит для подачи паров аммиака. Нижние витки змеевиков предназначены для переохлаждения крепкого раствора, который скапливается в нижней части аппарата. Его уровень контролируется указательным стеклом. Вода противотоком раствору движется внутри змеевиков и отепленной отводится из верхней части абсорбера.  [54]

Внутри труб проходит конденсирующееся рабочее тело, для которого коэффициенты теплоотдачи даже при таких неблагоприятных условиях, как конденсация внутри труб, достигают 1000 - 3000 ккал / м час град. На наружной поверхности, омываемой воздухом, при наличии принудительного движения под действием вентилятора коэффициенты теплоотдачи могут достигать 15 - 25 ккал / м2 час град в зависимости от скорости движения воздуха. Поэтому необходимо оребре-ние наружной поверхности змеевиков и создание принудительного движения воздуха относительно ребристой поверхности.  [55]

56 Холодильная установка с бромистым литием. [56]

Эта камера работает при атмосферном давлении, так как посредством клапана 4 она сообщается с атмосферой. При нормальной работе пар конденсируется раньше, чем он может достигнуть клапана, и конденсат под действием силы тяжести стекает вниз. Реагентами в данной системе служат бромистый литий и вода: бромистый литий - абсорбент, вода - хладагент. Когда водяной пар поступает в камеру генератора, часть хладагента ( вода) испаряется из раствора. Из этой камеры пары воды поступают в конденсатор 6, а концентрированный раствор абсорбента через теплообменник 10 - в абсорбер, где он охлаждается, орошая наружную поверхность змеевика с водой. Одновременно сконденсировавшийся хладагент стекает из конденсатора по змеевику в камеру 7, где благодаря мгновенному испарению его температура понижается до температуры испарителя. Охлажденный хладагент затем стекает в испаритель, где он орошает наружную поверхность змеевика с охлаждаемой водой. Вода, которую необходимо охладить, циркулирует внутри змеевика, отдавая тепло, за счет которого хладагент, омывающий наружную поверхность змеевика, охлаждается.  [57]



Страницы:      1    2    3    4