Cтраница 2
![]() |
Схема многократного выпаривания. [16] |
Многокорпусные выпарные установки могут быть прямоточными, противоточными и комбинированными. Схема прямоточной выпарной установки приведена на рис. 8 - 8, а. Здесь не приведены вспомогательные аппараты, необходимые для питания раствором и для отбора готового продукта. Исходный раствор подается в корпус 1, далее перемещается в корпуса 2 и 3 и удаляется из корпуса 3 в виде готового продукта. Давление в установке уменьшается в направлении от корпуса 1 к корпусу 3, что позволяет перемещать раствор под действием перепадов давлений. [17]
![]() |
Схема многократного выпаривания. [18] |
Многокорпусные выпарные установки могут быть прямоточными, противоточными и комбинированными. Принципиальная схема прямоточной выпарной установки приведена на рис. 8.8, а; на ней не показаны вспомогательные аппараты, необходимые для питания раствором и для отбора готового продукта. Исходный раствор подается в корпус /, далее перемещается в корпуса 2 и 3 и удаляется из корпуса 3 в виде концентрированного раствора. Давление в установке уменьшается в направлении от корпуса 1 к корпусу 3, что позволяет перемещать раствор под действием перепадов давлений. [19]
Следовательно, прежде чем принять температуру кипения в данном корпусе, перегретый раствор должен отдать теплоту своего перегрева, которая воспринимается самим кипящим раствором и за счет которой происходит дополнительное испарение относительно небольшой части растворителя. Этот присущий прямоточной выпарной установке эффект называют самоиспарением. [20]
Упаривание растворов второй стадии выделения соды проводится в трех - и четырехкорпусных выпарных батареях. На этой стадии могут применяться прямоточные выпарные установки и установки смешанного тока. [21]