Cтраница 2
На многоступенчатых испарительных установках концентрация СО2 з дистилляте сильно зависит от схемы отсосов неконденсирующихся газов и от щелочности питательной воды испарителей. [16]
![]() |
Схема многоступенчатой установки с испарителями мгновенного вскипания. [17] |
В многоступенчатых испарительных установках мгновенного вскипания разность между энтальпиями воды на входе в ступень и выходе из нее / гст принимается одинаковой для всех ступеней. [18]
![]() |
Схемы включения ( а и питания водой ( б дпухступенчатой испарительной установки. [19] |
Схема питания многоступенчатых испарительных установок водой может быть п а р а л - л е л ь н а я или последовательная. [20]
![]() |
Принципиальная схема шестиступенчатой испарительной установки. [21] |
В схемах двухступенчатых и многоступенчатых испарительных установок предусматривается обычно возможность работать при параллельном и последовательном питании ступеней. При параллельном питании ( рис. 10 - 14, а) продувка в дренажные линии производится из каждой ступени, при последовательном ( рис. 10 - 14, б, в и г) - только из одной. [22]
![]() |
Конструкции камер многоступенчатых испарительных установок. [23] |
Конструкции камер многоступенчатых испарительных установок мгновенного вскипания показаны на рис. 9.11. Пучки трубок конденсаторов могут располагаться горизонтально в верхней части камер испарения или вертикально в середине. При горизонтальном расположении трубные пучки конденсаторов могут занимать продольное или поперечное положение. Во всех случаях испаряющаяся в камерах вода перетекает самотеком из одной камеры в другую, а конденсат вторичного пара - самотеком из конденсатосборника одной камеры в конденсатосборник другой. [24]
Замкнутая на себя многоступенчатая испарительная установка с последовательным питанием ступеней водой позволяет сконденсировать вторичный пар последней ступени водой, питающей испарители, при условии невысокой ее температуры; таким образом осуществляется дестилляция воды целиком внутри установки. Из каждой ступени испарителя часть вторичного пара отводится в соответствующий дополнительный конденсатор испарителя, устанавливаемый на потоке воды, питающей испарители. [25]
![]() |
Схема трехступенчатой установки для. [26] |
Более экономичными являются многоступенчатые испарительные установки, в которых острый пар котла, конденсируясь в испарителе, за счет теплоты конденсации испаряет некоторый объем обессоливаемой воды. [27]
Эффект от применения многоступенчатых испарительных установок обусловливается тем, что внутри самой этой установки получается готовый дистиллят от конденсации потоков вторичного пара в последующих ступенях установки, в которых они используются в качестве греющего пара. Таким образом, к дистилляту, получаемому в конденсаторе испарительной установки, добавляются потоки дистиллята, производимого внутри испарительной установки. [28]
Общая же поверхность нагрева многоступенчатой испарительной установки при заданной производительности и одном и том же общем температурном напоре в первом приближении возрастает пропорционально числу ступеней. Фактически же производительность многоступенчатой установки меньше одноступенчатой, в которой поверхность нагрева равна среднему значению поверхности нагрева одной ступени многоступенчатого испарителя. Следовательно, при многоступенчатой испарительной установке обеспечивается существенное уменьшение расхода греющего пара ( из отбора турбины), но требуется весьма значительное увеличение общей поверхности нагрева и значительное усложнение всей установки. [29]
Особое положение в схеме многоступенчатой испарительной установки занимает расширительный бак, в который поступают все дренажи и конденсаты испарительной установки. Параметры этих конденсатов и дренажей весьма различны, но большинство из них находится при повышенном давлении и имеет температуру значительно выше 119 С, вследствие чего в баке происходит интенсивное вскипание воды. [30]