Cтраница 2
Чтобы определить температуру начала однократного испарения для принятой величины Рн, рекомендуется построить кривую Р / ( 0 выражающую зависимость между давлением и температурой начала однократного испарения. [16]
![]() |
Схема пародистиллятного тсплообменного аппарата. [17] |
Согласно этой схеме в теплообменпый аппарат поступает поток насыщенных паров, являющихся топлоот-дающей средой Gi, и поток жидкости Ga с температурой ta ниже температуры начала однократного испарения этой жидкости. Нагреваемый поток G2 при этом частично или полностью испаряется с возможным последующим перегревом паров в случае полного испарения исходной жидкости. [18]
![]() |
Материальный баланс блока печь - испаритель. [19] |
Температура выхода из змеевика подового экрана вакуумной части печи ( 307 С) и температура после 20 - й трубы подового экрана атмосферной части ( 310 С) соответствуют температуре начала однократного испарения. [20]
Боковой ( 180 - 350 С) и нижний ( остаток выше 350 С) потоки выходят из колонны в жидкой фазе, поэтому температуры вывода этих потоков определяются температурой начала однократного испарения при нулевой доле отгона выводимой фракции и остатка соответственно. [21]
С этой целью рекомендуется построить для заданного сырья кривую зависимости температур начала однократного испарения отравления. [22]
Если испарение части остатка колонны производится за счет тепла рециркулирующей горячей струп или тепла, сообщаемого через подогреватель, то температура в низу колонны должна соответствовать температуре начала однократного испарения остатка при давлении внизу колонны. Если отгон паров производится за счет ввода в низ колонны водяного пара и тепла нагреваемой жидкости, то температура в низу колонны обычно бывает на 10 - 40 ниже температуры входа сырья в колонну. [23]
В этих аппаратах тепло частичной или полной конденсации паров используется для нагрева и частичного испарения жидкости. Принципиальная схема подобного аппарата с соответствующими обозначениями показана на рис. ХХП-31. Согласно этой схеме в теплообменный аппарат поступают поток насыщенных паров G, являющихся теплоотдающей средой, и поток жидкости G2 с температурой t3, которая меньше температуры начала однократного испарения этой жидкости. При этом нагреваемый поток G2 частично или полностью испаряется с возможным последующим перегревом паров в случае полного испарения жидкости. [24]
![]() |
Схема ( а и график температурного режима ( б пародистиллятного теплообмен-ного аппарата. [25] |
В практике нефтепереработки наиболее часто используется процесс частичной конденсации паров и испарения жидкости. Этот случай и рассматривается ниже. Методика подобного расчета может быть использована и для других возможных частных случаев. Расчет подобного пародистиллятного регенератора необходимо вести с учетом двух зон, отличных по условиям теплообмена. В первой зоне нагреваемая среда находится только в жидком состоянии, при этом ее температура изменяется от начального значения ta до температуры начала однократного испарения tK, и. Для этой зоны характерно более резкое повышение температуры потока. Во второй зоне жидкость испаряется и поэтому температура повышается медленнее. Помимо различия в характере изменения температур, эти зоны отличаются также по условиям теплообмена. [26]