Cтраница 2
Потенциал тепла паров повышается в результате его суммирования с работой компрессора, совершаемой за счет внешних энергоносителей. Тепло сжатых паров отбирается, например, в кипятильнике колонны, часть сконденсировавшегося потока отводится как продукт, а остальная часть проходит через дроссель и используется в качестве орошения. Потребление энергии извне составляет всего 5 - 10 / 6 от затрат, необходимых для выработки тепла требуемых параметров. [16]
Использование тепла паров, особенно конденсирующихся при сравнительно высоких температурах, в тепловом отношении целесообразно. Однако во многих случаях установка пародистиллятных теплообменников является неоправданной вследствие интенсивной коррозии этих аппаратов. [17]
Почти все тепло пара, потребляемого инжектором на питание котла, используется полезно; пар, расходуемый насосом, выбрасывается наружу. [18]
Поэтому использование тепла пара для нагрева маточного раствора невозможно. [19]
Недостаточное использование тепла пара при преобразовании его в механическую энергию заставляет искать пути к улучшению цикла паросиловой установки. Одним из способов повышения экономичности установки является так называемый регенеративный подогрев питательной воды. Получаемый при этом цикл паросиловой установки называют регенеративным циклом. Сущность этого цикла заключается в следующем. [20]
Схемы использования тепла пара из эжекторов конденсационной установки и лабиринтовых уплотнений паровой турбины, продувочной воды котлов, испарителей, паропре-образователей, иногда - охлаждающего воздуха или газа электрического генератора. [21]
По использованию тепла пара, выходящего из турбины. [22]
Кратность использования тепла пара не может быть произвольной и сколь угодно большой, она выбирается с учетом свойств выпариваемого раствора и характеристики греющего пара. [23]
По использованию тепла пара турбины различают: конденсационные, где весь пар, прошедший через турбины, направляется в конденсатор, работающий под остаточным давлением 0 04 - 0 05 ата; турбины с противодавлением, из которых пар выходит с давлением выше атмосферного и используется в ряде случаев для технологических нужд. [24]
В однокорпусных вакуум-аппаратах тепло пара, выделяющегося при упаривании раствора клея, не используется. В двух-и трехкорпусных вакуум-аппаратах тепло ( пар) затрачивается лишь на подогрев первого аппарата, а второй и третий аппараты нагреваются соковым паром. [25]
В конденсаторе К тепло пара отводится циркуляционной водой, в результате чего получается конденсат теплосодержанием 1К, имеющий почти такую же температуру, как пар. [26]
![]() |
ПТУ с регенеративным подогревом питательной воды. [27] |
В этом случае тепло пара отбора отдается питательной воде, а не безвозвратно охлаждающей воде в конденсаторе. Чем сильнее нагревается питательная вода перед подачей в котел, тем больше термический КПД цикла. В пределе температура питательной воды может быть доведена до температуры насыщения, соответствующей давлению отбираемого пара. Однако чрезмерный нагрев питательной воды не только увеличивает капиталовложения в подогреватели, но и ухудшает использование тепла дымовых газов котла ( см. рис. 1.1): с ростом температуры питательной воды будет расти температура уходящих газов котла ( иначе не будет работать его экономайзер и воздухоподогреватель) и снижается его КПД. [28]
Повысить кратность использования тепла пара ( до трех) не удается в связи с большой концентрацией поступающих на выпаривание щело. [29]
Достаточно выгодна регенерация тепла паров дистиллятов, особенно конденсирующихся при сравнительно высоких температурах, так как при этом используется тепло частичной или полной их конденсации с относительно высоким коэффициентом теплопередачи. Использовать это тепло можно только при наличии аппаратов, изготовленных из материалов с высокой коррозионной стойкостью. [30]