Cтраница 4
В связи со значительным ростом производства бутановых фракций, расширением объема газификации городов, поселков и сельских районов на базе монтажа резервуарных установок особую актуальность приобретают вопросы применения испарителей для искусственного испарения сжиженных газов, что позволит резко увеличить испарительную способность групповых резервуарных установок, уменьшить капитале - и металловложе-ния на 1 т используемого газа, обеспечить получение газа с постоянной теплотой сгорания, облегчить производство и хранение сжиженных газов на заводах-поставщиках. Испарительная способность установок с искусственным испарением может быть увеличена в 3 - 5 раз по сравнению с установками естественного испарения сжиженного газа. [46]
В связи со значительным ростом производства бутановых фракций сжиженных газов, расширением объема газификации городов, поселков и сельских районов на базе монтажа резервуарных установок особую актуальность приобретают вопросы применения испарителей для искусственного испарения сжиженных газов. [47]
По мере приспособления барабанных котлов высокого и сверхвысокого давлений к питанию со значительной добавкой химически обработанной воды с применением эффективного ступенчатого испарения с выносными циклонами, а также широкого внедрения более дешевых и компактных установок для химического обес-соливания воды рациональная область применения испарителей и паропреобразователей будет все более и более сужаться. [48]
Поэтому паропреобразователи целесообразно применять на ТЭЦ высокого давления с прямоточными котлами, требующими вполне чистой питательной воды, а на ТЭЦ с барабанными котлами только в случаях теплоснабжения производственным паром потребителей с очень большими потерями обратного конденсата, превышающими, например, 50 %, когда применение испарителей менее экономично. [49]
В докладе на примере энергетических и технологических объектов с использованием тепловой энергии Лебединского ГОКа изложены разработки принципиальных схем создания универсальной системы утилизации тепла, позволяющей использовать низкотемпературное тепло для выработки электрической энергии в последовательном каскаде замкнутых фреоновых паросиловых циклов по перепадам температур 200 - 150 С, 150 - 100 С, 100 - 50 С с применением испарителей и конденсаторов, типовых тепловых насосов, фреоновых паровых турбин, а также тепловых насосов в чистом виде на последнем перепаде температуры 50 - 5 С для выработки тепла на отопление и горячее водоснабжение. [50]
![]() |
Некоторые эксплуатационные характеристики испарительных элементов марки ДТКТ. [51] |
Для испарения алюминия, меди, серебра, хрома и их сплавов испарительные элементы изготавливают преимущественно из тугоплавких бескислородных соединений. Применение испарителей из материалов на основе тугоплавких соединений обеспечивает получение качественных покрытий с высокой чистотой конденсата. [52]
Продувка испарителей используется для подогрева химически очищенной воды. Применение испарителей обуславливается низким качеством сырой воды, ке позволяющим использовать химические методы подготовки добавочной воды котлов. [53]
Для уменьшения количества солей, уносимых паром вместе с частицами захватываемой им воды, необходима значительная продувка воды из корпусов испарителя, сопровождаемая потерями тепла. Применение испарителей не освобождает от сооружения химической водоочистки ( хотя и более простой), так как испарители во избежание быстрого снижения их производительности из-за отложений накипи на трубной системе, должны питаться очищенной водой. [54]
Для обеспечения безопасности жидкий хлор следует подавать в змеевиковые испарители сверху, что обусловливает полное испарение. При применении испарителей, исключающих подачу жидкого хлора сверху, необходимо регламентировать полный прогрев и осушку ( испарение всей жидкости) испарителя через определенные промежутки времени. [55]