Cтраница 1
![]() |
Испаритель ротационный крупногабаритный ИР-10М. [1] |
Испарительно-конденсационная система состоит из испарительной колбы 4, конденсатора 7, паропроводящей трубки 8, питательной трубки 9, насадки 12, приемной колбы 13, переходника 19 для соединения рабочего объема системы с вакуумной линией. Испарительная колба 4 имеет ограждение 3 из оргстекла. Конденсатор 7 снабжен двумя спиралями, в центре которых проходит трубка с шаровыми расширениями и рубашкой, через которую пропускают хладоагент. [2]
![]() |
Принципиальная схема цилиндрической тепловой трубы. [3] |
Тепловая труба - испарительно-конденсационная система с двухфазным теплоносителем, в которой для возврата конденсата используются силы поверхностного натяжения. [4]
Бидистиллятор ( рис. 152) состоит из следующих основных частей: стеклянной испарительно-конденсационной системы, включающей сосуды 8, конденсаторов-холодильников 17, нагревателей 15, каркаса 4 и блока управления 14, имеется автоматическая система поддержания рабочего режима. Бидистиллятор работает по принципу двойной перегонки воды. Перегонка происходит за счет нагрева и испарения воды с помощью электрических нагревателей, помещенных в кварцевые трубки, и конденсации водяного пара конденсаторами-холодильниками. В качестве хладоагента используют водопроводную воду, поступающую после последовательного прохождения конденсаторов-холодильников в нагретом состоянии на подпитку испаряемой воды. [5]
Конструкция аппаратов БС н АСД-4 имеет следующие преимущества по сравнению с аналогичными приборами: более совершенную испарительно-конденсационную систему; более низкий удельный расход электроэнергии; меньший удельный расход охлаждающей воды; более высокий КПД; более совершенную аварийно-предупредительную систему; меньшие габариты; очистку накипи без разбора аппаратуры. [6]
Информация о спектральной прозрачности имеет также важное значение при создании ослабителей оптического излучения на основе замкнутых испарительно-конденсационных систем. [7]
Подъемник 16 предназначен для поддержки приемной колбы 13, ее подъема и опускания при сборке и разборке испарительно-конденсационной системы. [8]
Для количественной оценки величины переноса жидкой фазы в парокапельном потоке были проведены экспериментальные исследования баланса массы в замкнутой испарительно-конденсационной системе с раздельным трактами для жидкой и парокапельной фракций и с капиллярной структурой в зоне испарения. Важным выводом, полученным в этой серии экспериментов, является независимость относительного уноса от скорости пара в исследованном диапазоне дап ( показатель степени п близок к нулю), что позволяет говорить о стабилизирующем влиянии капиллярной структуры на образование капель малых размеров. [9]
Штатив 17 состоит из литого основания и стержня, на котором установлен привод с редуктором, закрепляются при помощи держателей элементы испарительно-конденсационной системы и переходник-гребенка, служащая для коммутации внешних линий охлаждения, орошения и вакуума с внутренними линиями. [10]
Конденсатор-холодильник / включает змеевик, наружную рубашку охлаждения и сепаратор с каплеотбойником. Внутренняя полость конденсатора-холодильника с одной стороны имеет патрубок для подсоединения с сосудом 4, с другой стороны - патрубок 14 и переходник 13 для слива дистиллята или биди-стиллята и штуцер для соединения с атмосферой и выброса легколетучих компонентов, выделяющихся при перегонке, и выравнивания давления в испарительно-конденсационной системе. Уровни воды в испарительных сосудах и склянке для сбора бидистиллята ( дистиллята) контролируются датчиками 3, состоящими из двух латунных электродов, установленных в пластмассовую втулку. Датчик уровня секции дистилляции, в случае падения давления в сосуде первой секции, отключает нагреватели в обоих сосудах. Датчик уровня секции бидистилляции, в случае падения уровня в сосуде второй секции отключает только вторую секцию. [11]
Обычно жидкостные СОТР разрабатывают и поставляют специализированные субподрядные организации. Однако в будущем производство и применение фреона будет ограничено по экологическим соображениям. В системах с изолированным жидким теплоносителем используют воду, аммиак и др., иногда в качестве хладоагента применяют этиленгликоль. Эти жидкости могут быть использованы и для испарительно-конденсационных систем. [12]