Cтраница 1
Температура сокового пара tc определяется давлением в паровом пространстве сепаратора. [1]
Температура сокового пара, идущего на обогрев выпарного аппарата 1 - й ступени, 105 - 110 С. [2]
![]() |
Упругость паров воды над растворами едкого натра различных концентраций. [3] |
Температуру сокового пара следует принимать близкой к температуре кипения раствора. [4]
Допускаем, что конденсат, удаляющийся из греющих камер выпарного аппарата, имеет температуру сокового пара. [5]
Температура сокового пара снижается на 1 5 С при передаче его для обогрева выпарного аппарата следующей ступени выпарки. [6]
На стадии выпаривания целью регулирования является обеспечение минимального содержания влаги в плаве аммиачной селитры. Для достижения этого поддерживается постоянной ( 180 С) температура плава на выходе из трубчатой части выпарного аппарата. Предусматривается регулирование температуры сокового пара на выходе из аппарата оно обеспечивается подачей конденсата сокового пара на верхнюю промывную тарелку аппарата. [7]
Автоматически поддерживается концентрация едкого натра в третьем корпусе первой стадии и аппарате окончательного упаривания. Она определяется по величине депрессии раствора. Для этого автоматически измеряются температура кипения раствора и температура сокового пара и сопоставляются. При отклонении концентрации от нормы регулируют положение вентиля для выпуска упаренного щелока. Если в аппарате изменится уровень, регулятор уровня приведет его в соответствие с нормой изменяя подачу исходного раствора. [8]
Например, абсолютное давление греющего пара 1 4 ат, температура его равна 108 С, вакуум в аппарате 660 мм рт. ст. ( 0 13 ат), тогда температура кипения воды будет 50 С. При выпаривании воды полезная разность температур составляет 108 - 50 58 С. Если выпаривается раствор, температура кипения которого выше температуры кипения воды, то при том же давлении сокового пара полезная разность температур уменьшится, хотя разность температур греющего и сокового пара остается прежней. С, полезная разность температур уменьшится на 35 С и станет равной 58 - 35 23 С. Следовательно, при выпаривании раствора повышается точка его кипения и соответственно уменьшается полезная разность температур. [9]
При производстве щелоков аммиачной селитры возможно применение более крепкой азотной кислоты концентрацией 58 % НМОз. С повышением концентрации кислоты выделяется больше тепла в процессе реакции нейтрализации. При использовании его испаряется больше воды и, следовательно, получаются более концентрированные растворы аммиачной селитры. При использовании 56-процентной азотной кислоты нейтрализацию проводят при 135 С. При этом соответственно несколько увеличиваются концентрация щелоков после аппарата ИТН и температура соковых паров, что благотворно сказывается на результатах их дальнейшего использования при упаривании растворов. [10]
Брызгоуловитель установлен в верхней части сепаратора на выходе сокового пара. Аппарат с принудительной циркуляцией представлен на рис. 24, б и отличается от первого наличием циркуляционного осевого насоса. Выпарные аппараты управляются автоматически с помощью регулирующих задвижек в зависимости от значения тех или иных показателей режима выпаривания, снимаемых датчиком. Автоматически поддерживается концентрация гид-роксида натрия в среднем и крепком щелоке. Измеряется она по величине депрессии. Особый датчик сравнивает для этого температуры сокового пара и кипения раствора. Если концентрация отличается от нормы, регулирующая задвижка автоматически передвигается и увеличивает или уменьшает отбор упаренного щелока из аппарата. При этом может измениться уровень щелока во всех аппаратах схемы. Он измеряется мембранным или пьезометрическим уровнемерами. При отклонении от заданного уровня регулирующие задвижки автоматически изменяют подачу жидкости в аппараты, в которых изменился уровень. Регулируют вакуум в барометрическом конденсаторе: увеличивая или уменьшая подачу охлаждающей воды, давление в греющих камерах за счет изменения подачи пара, уровень конденсата в греющих камерах. Контролируется уровень растворов в баках и при необходимости автоматически включаются и выключаются насосы. Показатели режима, измеренные различными датчиками, дистанционно выносятся на центральный щит управления. [11]