Cтраница 2
Блок-схема установки мгновенного вскипания. [16] |
Блок-подогреватель рассчитывает тепловой баланс головного подогревателя тепловой схемы. Блок циркуляция оценивает начальные условия циркуляции рассола после подпитки, поступающей из последней ступени. Блок питание учитывает количество отводимой исходной воды и воды, идущей на охлаждение конденсаторов. Блок сброс рассчитывает количество сбрасываемого рассола из схемы установки. Блок вход определяет режим ступеней отвода теплоты в соответствии с данной блок-схемой. [17]
В состав третьей группы входят: головные подогреватели, ступени тонкопленочного типа и мгновенного вскипания, их соединительные трубопроводы. Эта групп подвержена малому коррозионному воздействию, та вода для них подвергается деаэрированию. [18]
Ниже рассмотрены технико-экономические показатели этих установок с головным подогревателем пар - воздух. В качестве источника энергии используется паровой котел или камера сгорания. [19]
Во втором варианте температура подогрева раствора в головном подогревателе увеличивается, что при заданной производительности по пресной воде снижает удельный расход тепла на испарение. В контактных теплообменниках может применяться жидкий, газовый и твердый теплоноситель. [20]
Схема одноступенчатой адиабатной испарительной установки. [21] |
Жидкость подогревается в конденсаторах, затем поступает в головной подогреватель, после чего испаряется, последовательно перетекая из камеры в камеру. [22]
Таким образом, извне тепло подводится только в головной подогреватель. [23]
Технологическая схема опреснительной установки. [24] |
Основным элементом установки является опреснитель О, состоящий из головного подогревателя, испарительных аппаратов или камер вскипания, промежуточных подогревателей, охладителя дистиллята, конденсатора и обеспечивающих перекачку рабочих сред циркуляционных и дистилляцион-ных насосов. Полное удаление из установки освобожденных в процессе опреснения газов происходит при помощи вакуумного деаэратора ВД. Необходимое разрежение в ступенях испарителей поддерживается эжек-тирующей установкой ЭУ. [25]
Анализ графиков показывает, что повышение температуры рассола за головным подогревателем от 100 - 105 до 180 С позволяет в существующих ДОУ с испарителями мгновенного вскипания снизить удельные приведенные затраты на 0 12 - 0 15 руб. / м3 дистиллята. [26]
В адиабатных выпарных установках подогрев раствора осуществляется в конденсаторе и головном подогревателе, а испарение - в камере. Поэтому отложение солей на поверхностях нагрева незначительно. Установки адиабатного испарения применяют для опреснения морской воды. [27]
Располагаемая энергия теплоносителя используется неэффективно, так как теплоноситель в головном подогревателе невозможно охладить ниже температуры регенеративного подогрева раствора в конденсаторах УМИ. [28]
В адиабатных выпарных установках подогрев раствора осуществляется в конденсаторе и головном подогревателе, а испарение - в камере. Поэтому отложение солей на поверхностях нагрева незначительно. Установки адиабатного испарения применяют для опреснения морской воды. [29]
Схема адиабатной испарительной установки с наклонными перегородками.| Схема адиабатной испарительной установки с контактным головным подогревателем. [30] |