Cтраница 2
В соответствии со сказанным опт.и. м а л ь н ый режим многокорпусной выпарной установки заключается в выполнении ею технологических функций, в частности достижении требуемой конечной концентрации раствора и получении необходимого количества вторичных паров требуемых параметров для нужд тепловой аппаратуры при минимальном расходе греющего пара на первый корпус установки. Это достигается соблюдением заданной кратности испарения и правильности отбора вторичных паров из отдельных корпусов согласно расчету. Обычно минимальный расход греющего первый корпус острого пара бывает при максимально возможном в данных условиях отборе из корпусов, находящихся ближе к концу выпарной станции при выпарке под разрежением. Что касается начальной и конечной температур, определяющих производительность выпарной станции, работающей под разрежением, то они определяются поддержанием нормального давления пара, греющего первый корпус, что обычно зависит от нормальной работы парового двигателя и котельного агрегата, и поддержанием надлежащего вакуума на последнем корпусе, обусловливаемого правильной работой конденсаторной установки. [16]
Увеличение давления на нижние частицы щелока требует соответственного повышения температуры кипения их по сравнению с частицами, находящимися на поверхности. Щелок приходится нагревать до более высокой температуры, чем это соответствует давлению в надщелоковом пространстве. Избыточная температура не идет на полезную работу - испарение воды. Интенсивность ( степень) передачи теплоты ( от паровой камеры через трубу) щелоку пропорциональна ( прямо соответствует) разнице температур конденсирующегося греющего пара и кипящего щелока. Производительность выпарной станции снижается во столько раз, во сколько снижена упомянутая разница. Высокий слой щелока, вызывая излишнее повышение температуры кипения его, не выгоден с точки зрения достижения наивысшей, возможной в данном аппарате, производительности. Греющий пар, допустим, имеет температуру 138, вторичный пар - - 126; высота трубки 2145 мм. [17]