Повышение - давление - греющий пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если тебе трудно грызть гранит науки - попробуй пососать. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - давление - греющий пар

Cтраница 1


1 Температурная депрессия электролитической щелочи и раствора едкого натра при различном абсолютном давлении ( сплошные линии - для электролитической щелочи. пунктирные - для раствора NaOH. [1]

Повышение давления греющего пара связано с необходимостью увеличения прочности выпарных аппаратов и приводит к росту коррозии, обусловленному повышением температуры выпаривания. Практически при выпаривании - электролитической щелочи применяется пар давлением до 10 - 12 ат, остаточное давление в последнем выпарном аппарате составляет 0 1 - 0 2 ат.  [2]

Повышение давления греющего пара, вызывающее увеличение интенсивности испарения, что может повлечь изменение состава кубовых остатков и дестиллата и как следствие повышение температуры в колонне.  [3]

Таким образом, эффективность повышения давления греющего пара оказывается тем выше, чем больше расходы на замещающий объект по дистилляту и чем они ниже по электроэнергии.  [4]

Некоторое увеличение питания выпарной станции щелоком и соответственное повышение давления греющего пара для увеличения пропускной способности на слабом мыльном щелоке достигаются дополнительным питанием I корпуса слабым щелоком. Но такое дополнительное питание следует начинать лишь после того, когда удельный вес щелока по аппаратам поднимется до нормальных величин для каждого корпуса и после прекращения переброса из аппаратов.  [5]

Интенсификация процессов, протекающих в выпарных установках, может идти за счет повышения давления греющего пара, улучшения вакуума или за счет применения в первом корпусе выпарки высококипящей жидкости без повышения давления. Может быть применена искусственная циркуляция около поверхности нагрева с установлением наивыгоднейшей скорости движения жидкости.  [6]

7 Температурная депрессия электролитической щелочи и растворов едкого натра при различном давлении. [7]

Это позволяет снизить температуру кипения раствора до 60 - 45 С и увеличить общую полезную разность температур на 40 - 55 С. Повышение давления греющего пара также дает возможность увеличить общую и полезную разности температур, но в определенных небольших пределах, так как с повышением давления следует увеличить толщину стенок аппарата; при этом утяжеляется его конструкция и усиливается коррозия.  [8]

Давление насыщенного греющего пара должно быть постоянным и составлять 8 - 10 am при температуре не более 180 С. Повышение давления греющего пара дает возможность при небольших поверхностях нагрева и меньшем времени пребывания раствора при сравнительно высокой температуре достигнуть необходимой концентрации CO ( NH2) 2 в растворе.  [9]

10 Выпарной аппарат с пог-ружиым горением. 1 -горелка. 2-корпус. [10]

Это достигается повышением давления греющего пара при постоянном давлении в аппарате или уменьшением, Давления в аппарате при постоянных т-ре и давлении первичного пара.  [11]

Может случиться, что недостает нормально уплотненного щелока из последнего корпуса для питания II и далее I корпусов, которые начинают быстро опустошаться с повышением давления греющего пара.  [12]

За счет накипеобразования термическое сопротивление стенки греющей камеры постепенно возрастает, а коэффициент теплопередачи соответственно уменьшается. В связи с этим во избежание понижения производительности аппарата приходится компенсировать уменьшение коэффициента теплопередачи увеличением разности температур. Это может быть достигнуто повышением давления греющего пара при постоянном давлении в аппарате или уменьшением давления в аппарате при постоянных параметрах греющего пара. Изменение термического сопротивления стенки во времени определяется кинетикой отложения накипи, зависящей от многих факторов. Необходимые данные получаются на основании экспериментальных исследований. Лучше всего изучена кинетика накипеобразования применительно к сахарной и некоторым другим отраслям пищевой промышленности. Согласно имеющимся опытным данным, при постоянном составе раствора термическое сопротивление стенки прямо пропорционально количеству выпаренного раствора. С ростом содержания растворенного вещества в растворе скорость накипеобразования возрастает примерно по параболическому закону.  [13]

14 Схема радиальной теплосети. [14]

Для предотвращения внутренней коррозии теплопроводов следует заполнять тепловые сети только деаэрированной химически очищенной водой. Необходимо также тщательно следить за деаэрацией подпиточ-ной воды. Продукты внутренней коррозии с сетевой водой попадают в подогреватели ТЭЦ и образуют отложения внутри трубок, что приводит к значительному увеличению недогревов в подогревателях. Это обстоятельство может быть причиной существенного снижения удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении из-за повышения давления греющего пара. Необходимо вести контроль за величиной недогре-ва в подогревателях на ТЭЦ и периодически производить их чистку или промывку.  [15]



Страницы:      1