Cтраница 1
![]() |
Схема трехступенчатого выпарного аппарата Кристалл, применяемого для кристаллизации сульфата аммония. [1] |
Последний испаритель находится под самым низким давлением, и пар из него поступает в барометрический конденсатор и вакуумный насос или пароструйный эжектор для удаления остаточных газов. [2]
![]() |
Технологическая схема получения этиленгликоля. [3] |
Этиленгликоль, выходящий из последнего испарителя, еще содержит воду, диэтиленгликоль, немного триэтиленгликоля и смол. [4]
![]() |
Возврат масла в картер компрессора из незатоплелного испарителя. [5] |
Это позволяет при необходимости поднять последний испаритель над компрессором и облегчить возврат в него масла. [6]
Поэтому эти потоки собираются в со - суде - расширительном баке 7, а из него перекачиваются в деаэратор питательной воды котлов. Дистиллят последнего испарителя и конденсат подогревателя 3 направляются непосредственно во всасывающую линию насоса, так как температура этих потоков не выше температуры насыщения, соответствующей давлению на всасе перекачивающего насоса. Потоки дистиллята могут направляться также в баки чистого конденсата электростанции. [7]
Таким же образом рабочий агент поступает в последующие испарители. В последнем испарителе, находящемся при давлении Ро акс жидкость испаряется без остатка. [8]
Тогда из затопленных змеевиков масло будет удаляться в растворе вместе с жидким рабочим телом и по мере перехода парожидкостной эмульсии из одного испарителя в другой буДет возрастать концентрация масла в жидкой фазе. В последнем испарителе обеспечивается отделение пара от жидкости, поскольку в него жидкость подается сверху и он является не затопленным, в связи с чем возврат масла оказывается более простым. Решение, показанное на фиг. В то же время затопление испарителей желательно и потому, что оно способствует увеличению коэффициента теплопередачи испарителей ( по данным Лорентцена до 30 %) по сравнению с незатопленными испарителями, в которых жидкость протекает по очень небольшой части сечения трубы, так как она должна вся испариться в конце змеевика, а пар должен выходить перегретым. [9]
![]() |
Принципиальная схема шестиступенчатой испарительной установки при последовательном питании. [10] |
Схемы паровых линий последующих испарителей, за исключением последнего, аналогичны. Вторичный пар шестой ступени ( последнего испарителя) поступает в коллектор вторичного пара. Часть этого пара подается в подогреватель 3 и в деаэратор атмосферного типа 2 для подогрева и деаэрации питательной воды МИУ. Часть воды здесь испаряется, а остальная направляется в следующий испаритель. Продувка осуществляется только из последней ступени. Такая схема питания МИУ называется последовательной. [11]
![]() |
Схема многоступенчатой дистилляционной установки. [12] |
Схе - мЪ1 паровых линий последующих испарителей, за исключением последнего, аналогичны. Вторичный пар шестой ступени ( последнего испарителя) поступает в конденсатор 4, где конденсируется, подогревая воду, идущую на питание установки. Питается установка химически обработанной ( ионированной) водой. [13]
Пар, подаваемый в испаритель, называют первичным паром, а образовавшийся из поступающей в испаритель воды - вторичным. В многоступенчатой установке вторичный пар каждого испарителя ( каждой ступени установки), за исключением последнего, конденсируется в греющей секции другого испарителя и только вторичный пар последнего испарителя - в конденсаторе. [15]