Расход - греющий пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Расход - греющий пар

Cтраница 1


Расход греющего пара также определяют из уравнения теплового баланса, но с учетом тепла, частично отбираемого от конденсата.  [1]

Расход греющего пара значительно снижается по сравнению с однокорпусной выпаркой, если процесс проводят в многокорпусных выпарных установках. Как указывалось, принцип действия ее сводится к многократному использованию тепла греющего пара, поступающего в первый корпус установки, путем обогрева каждого последующего корпуса вторичным паром из предыдущего корпуса. В этом аппарате раствор нагревают до температуры кипения и подают в первый корпус 4 установки. Теплообменной поверхностью подогревателя являются трубы, обогреваемые со стороны межтрубного проел ранства насыщенным водяным паром. Раствор, находящийся внутри труб, кипит и частично выпаривается. Вторичный пар, поступающий в верхнюю часть аппарата - сепарационное пространство, отделяется от брызг и поступает в межтрубное пространство аппарата 5 для выпаривания раствора в этом аппарате. Образовавшийся в межтрубпом пространстве аппарата 4 конденсат через кон-денсатоотводчик удаляется из аппарата.  [2]

Расход греющего пара в подогревателе и охлаждающей волы в дефлегматоре и холодильнике определяют из уравнений тепловых балансов этих аппаратов.  [3]

Расход греющего пара, расход охлаждающей воды и другие воздействия могут рассматриваться как независимые переменные, так как эти величины можно изменять с помощью соответствующих регулирующих органов. Однако в ряде случаев необходимо учитывать, что эти величины при неизменном положении регулирующих органов могут изменяться вследствие изменения режимных параметров. Например, расход пара на установку при докритическом перепаде давления на регулирующем клапане может изменяться при изменении давления в греющей камере выпарного аппарата.  [4]

Расход греющего пара и охлаждающей воды для насадочных колонн определяют так же, как и для тарельчатых колонн.  [5]

6 Схема к расчету колпачков. [6]

Расход греющего пара и охлаждающей воды зычисляется из уравнений тепловых балансов.  [7]

Расход греющего пара выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось испарение всей жидкости, находящейся в этих частях колонн. Через капилляры, размещенные внизу трубчатых колонн, в камеру 11 отбирают пары путем создания в ней некоторого разряжения. Скорость отбора должна соответствовать выбранному относительному выходу кубового продукта. Посредством клапана 12 осуществляют контроль за расходом отбираемых паров, которые затем конденсируют в расположенном ниже холодильнике.  [8]

Расход греющего пара и охлаждающей воды для насадочных колонн определяют так же, как и для тарельчатых колонн.  [9]

Расход греющего пара в деаэраторах барботирующего типа так же, как и в термических деаэраторах других типов, определяется разностью температур воды на выходе из деаэратора и перед ее входом в охладитель паро-воздушной смеси. Следует отметить, что в отличие от главных и вспомогательных конденсаторов количество паро-воздушной смеси, отводимой из корпуса деаэратора, определяется не количеством выделяемого из воды воздуха, а количеством отводимого пара. В деаэраторах с перегревом воды количество паро-воздушной смеси определяется только величиной перегрева деаэрируемой воды в подогревателе. В деаэраторах смешивающего и барботирующего типов количество паро-воздушной смеси определяется площадью сечения отверстия, через которое она отводится на охладитель, и перепадом давлений в системе газоотвода из деаэратора. Поэтому в таких деаэраторах рекомендуется паро-вбздуш-ную смесь отводить через небольшие сечения и при малых, но достаточных для удаления паро-воздушной смеси перепадах давления в системе газоудаления.  [10]

Расход греющего пара, как уже отмечалось выше, для любого типа деаэратора зависит только от начальной средней температуры деаэрируемой воды, температуры деаэрированной воды и параметров греющего пара.  [11]

Расход греющего пара, подаваемого в подогреватель или кипятильник технологического потока, может быть также изменен с помощью клапана, установленного на линии конденсата. При этом происходит частичное заполнение теплообменника конденсатом. Степень открытия этого клапана влияет на уровень конденсата в теплообменнике, отчего, в свою очередь, зависит скорость теплопередачи и, следовательно, расход греющего пара.  [12]

Расход греющего пара на компенсацию теплопотерь в окружающую среду при наличии изоляции на всей наружной поверхности спиртоиспарителя составит примерно 2 - 3 % от определенной выше величины полезного расхода пара на спиртоис-паритель.  [13]

14 Бесшумный пароструйный Рис, ПО. Трубчатая печь для нагрева подогоеватель. МПКЧУ пппт / к-тч - ш. [14]

Расход греющего пара также определяют из уравнения теплового баланса, но с учетом теплоты, частично отбираемой от конденсата.  [15]



Страницы:      1    2    3    4