Cтраница 3
Диаметры этих труб определяются в зависимости от скоростей движения рассола, опускающегося в питательных трубах и поднимающегося в кольцевом пространстве. [31]
![]() |
Вертикальногрубный испаритель. [32] |
Наиболее распространены вертикальнотрубные и горизонтальные кожухотрубные испарители с движением рассола по трубам Вео-тикальнотрубные испарители ( рис. 15 - 9) состоят из трубчатых секций, помещенных в бак /, в котором при помощи мешалки 2 циркулирует рассол, Каждая секция выполнена из двух горизонтальных коллекторов 3, соединенных между собой изогнутыми на концах трубами 4 и вертикальными трубами 5 большего диаметра. Жидкий хладоагент заполняет нижний коллектор и большую часть труб. Циркуляция хладоагента происходит за счет различного нагревания его в изогнутых и вертикальных трубах. [33]
Наиболее распространены вертикальнотрубные и горизонтальные чожухлрубные испарители с движением рассола по трубам. [34]
![]() |
Вертикальнотрубный испаритель. [35] |
Наиболее распространены вертикальнотрубные и горизонтальные кожухотрубные испарители с движением рассола по трубам. Вертикальнотрубные испарители ( рис. 15 - 9) состоят из трубчатых секций, помещенных в бак /, в котором при помощи мешалки 2 циркулирует рассол. Каждая секция выполнена из двух горизонтальных коллекторов 3, соединенных между собой изогнутыми на концах трубами 4 и вертикальными трубами 5 большего диаметра. Жидкий хладоагент заполняет нижний коллектор и большую часть труб. Циркуляция хладоагента происходит за счет различного нагревания его в изогнутых и вертикальных трубах. [36]
После создания гидровруба полезные ископаемые растворяются при противоточном режиме и движении рассола ступенчато снизу вверх. [38]
Первое слагаемое правой части уравнения выражает стоимость электроэнергии, расходуемой на создание движения рассола в испарителе. Второе слагаемое представляет стоимость электроэнергии, затраченной на отвод тепла, эквивалентного работе насоса или мешалки. [39]
Анализ экспериментальных данных показывает, что при уровне Я 200 мм режим движения рассола в трубках греющей батареи на экономайзерном участке будет ламинарным. [40]
В качестве примера можно привести аммиачные и фреоновые ( сребренные) испарители с движением рассола внутри труб, работающие при низких температурах кипения, водоохладители из труб с внутренним оребрением и движением воды в межтрубном пространстве, аммиачные и фреоновые воздухоохладители, воздушные конденсаторы и др. В регенеративных теплообменниках величина k будет определяться термическим сопротивлением со стороны пара. [41]
Охлаждение по системе И. Я. Клейменова самоциркулирующим рассолом ( рис. 206, б) основано на движении рассола вследствие разной плотности его в разных частях системы. Рассол достигает наибольшей плотности в концентраторе рассола, насыщаясь солью. Отсюда рассол, имея наибольшую массу, опускается в генератор холода, где он разжижается и плотность его уменьшается. Из генератора холода рассол поднимается в батареи камеры, где он, нагреваясь, становится еще легче. Из батареи рассол поступает в концентратор для восстановления концентрации. [42]
Взвешенное состояние осадка, образующего фильтрующий слой, создается в результате уравновешивания сил, вызывающих движение рассола вверх и оседание твердых частиц. Нижняя часть фильтрующего слоя состоит из более мелких частиц свежеобразованного осадка, обладающего высокой сорбционной способностью и поэтому задерживающей быстро и полно частицы осадка, поднимающегося снизу рассола. Кожух 18 направляет осадок и рассол, движущийся вместе с ним, в нижнюю часть шламо-уплотнителя. Из-под нижней кромки кожуха рассол поступает в верхнюю часть шламоуплотнителя и в осветленном виде через трубу 6 выходит из осветлителя. Взвесь, содержащая осадки, направляется в нижнюю часть шламоуплотнителя, откуда уплотненный осадок непрерывно выводится по трубе в конусе аппарата. Осадок поступает в сборник для отмывки от рассола перед сбросом в канализацию. [43]
Как видно из табл. 4, величина Кт возрастает с увеличением скорости газа и скорости движения рассола. [44]
Скорость газа в трубках для рабочих условий равна 11 5 м / сек, скорость движения рассола в межтрубном пространстве 0.067 м / сек. [45]