Cтраница 1
Трубки греющей камеры прямые и могут подвергаться только растяжению или сжатию. [1]
Трубки греющих камер выпарных аппаратов подвержены коррозионному разрушению, особенно на последних стадиях упарки щелоков. Трубки из стали Х18Н9Т разрушаются значительно меньше, чем трубки из черной стали. [2]
![]() |
Выпарной аппарат с выносной греющей камерой.| Распределительное устройство для жидкости в аппарате Эва-Драй. [3] |
Шаг размещения трубок греющих камер по вершинам правильных шестиугольников в зависимости от диаметра трубы составляет для труб диаметром 25, 38 и 57 мм соответственно 32, 48 и 70 мм. [4]
Если раствор проходит по трубкам греющей камеры, то размещение трубок в пучке осуществляется по вершинам равносторонних шестиугольников, что обеспечивает большую компактность пучка. [5]
Не исследован вопрос механического износа трубок греющей камеры кристаллами, выделяющимися из раствора. Выпарная система с параллельным питанием выпарных аппаратов пока не имеет широкого промышленного применения. [6]
![]() |
Технологическая схема выпаривания глицерина. [7] |
На теплопередачу влияет также чистота поверхности трубок греющей камеры. Кристаллизующееся вещество, а также продукты термического разложения ( различные смолы) могут образовать на стенках труб твердые пленки и кристаллические, осадки, которые резко ухудшат теплопередачу, и интенсивность выпаривания снизится. [8]
В настоящее время ведутся длительные производственные испытания трубок греющих камер выпарных аппаратов и подогревателей из стали 08Х22Н6Т, производится постепенное внедре-пие этой стали в цехе сульфата натрия. [9]
Тепло пара передается раствору через стенку ( трубку греющей камеры), чтобы избежать разбавления щелочи конденсатом, образующимся из пара. [10]
В первом исполнении выпариваемый раствор, поднимаясь по трубкам греющей камеры, вскипает за счет теплоты греющего пара, поступающего в межтрубное пространство. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель раствора и выходит из верхней части аппарата. Раствор опускается по циркуляционной трубе вниз и поступает в нижнюю часть трубок для дальнейшего выпаривания. [11]
Вследствие отложения кристаллов соли на поверхностях выпарных аппаратов и особенно трубок греющей камеры, периодически проводят промывку аппаратов водой. [12]
В Дзержинском Ш Капролактам недовозврат конденсата связан с выходом из строя трубок греющих камер выпарных аппаратов. Экономия электроэнергии связана с изменением схемы подачи воды в выпарные аппараты. [13]
В Дзержинском Ш Капролактам недовозвраг конденсата связан с выходом из строя трубок греющих камер выпарных аппаратов. Экономия электроэнергии связана с изменением схемы подачи воды в выварные аппараты. [14]
Растворе немдвижется вниз по циркуляционной трубе, а вверх - по трубкам греющей камеры, обогреваемым снаружи конденсирующимся водяным паром. Максимальное значение скорости циркуляции ( до 0 9 м / с) достигается в случае, если уровень раствора находится на 0 1 - 0 3 м выше трубной решетки. Отвод суспензии осуществляется через фонарь либо солесборник. Средний коэффициент теплопередачи составляет 0 29 - 0 7 кВт / м2 С, максимальный - 1 15 - 1 5 кВт / м2 С. Межпромывочный пробег составляет от 10 - 15 ч до нескольких суток. [15]