Использование - теплота - пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Россия - неунывающая страна, любой прогноз для нее в итоге оказывается оптимистичным. Законы Мерфи (еще...)

Использование - теплота - пар

Cтраница 1


Использование теплоты паров уменьшает расход греющего пара в колонне и охлаждающей воды в конденсаторе-холодильнике. Подогретая анилиновая вода по трубе 9 направляется в колонну для ректификации. Конденсат из нижней части конденсатора поступает в змеевик холодильника 7, который омывается охлаждающей водой. Охлажденный конденсат стекает в отстойник 70, где расслаивается на два слоя: верхний - слой воды, насыщенной анилином, и нижний - слой анилина, насыщенного водой. Водный слой сливается в резервуар для анилиновой воды 77, а слой анилина поступает во второй отстойник для дополнительного отделения воды. Из второго водоотделителя анилиновый слой спускается в монтежю 72, откуда по мере надобности передается в цех для использования. Водный слой из водоотделителя стекает в резервуар анилиновой воды 77 и возвращается обратно на ректификацию.  [1]

Такое использование теплоты пара называется смешанным, а процесс выработки электроэнергии с последующим использованием теплоты отработавшего пара для удовлетворения тепловых нужд потребителей - комбинированным.  [2]

Благодаря использованию теплоты паров ректификационной колонны такой аппарат экономит до 30 % тепла, несмотря на то, что при понижении давления в бражной колонне сдвиг равновесия неблагоприятен для перегонки. Имеются и другие схемы аппаратов с использованием теплоты вторичного пара.  [3]

Использование вторичной теплоты включает использование теплоты пара вторичного вскипания, образующегося из перегретого конденсата. При наличии на нефтебазе паровых насосов должна быть изучена возможность использования отработанного пара для отопления производственных зданий или подогрева воды для паровых котлов. Варианты использования отработанного пара необходимо подтвердить технико-экономическими расчетами.  [4]

Схемы выделения скипидара-сырца обеспечивают только использование теплоты паров самоиспарения щелока для предварительного нагрева и пропаривания щепы, а также для подогрева воды в спиральных конденсаторах. Основными препятствиями для улавливания и сбора скипидара-сырца являются значительная загрязненность сдувочных конденсатов черным щелоком и низкое содержание скипидара в парогазах.  [5]

В теплофикационных турбинах с регулируемыми отборами пара и конденсационной установкой, на режимах с использованием теплоты пара, поступающего в конденсатор, а также в турбинах с противодавлением вся мощность является мощностью, развиваемой на тепловом потреблении.  [6]

7 Схема простейшей ТЭЦ с турбиной с противодавлением и рабочий процесс. [7]

На теплоэлектроцентралях ( ТЭЦ) пар после использования части его теплоты в турбоагрегатах для преобразования в электроэнергию направляется затем к потребителям тепла. Такое использование теплоты пара возможно при условии применения на ТЭЦ соответствующих этой задаче начальных и конечных параметров пара, а также специальных типов турбин.  [8]

Этот же метод применяется в современных турбинах с отборами пара. Существенная выгода может быть получена при использовании теплоты пара, поступающего в конденсатор на теплофикационных режимах. При минимальном его расходе для охлаждения ЧНД теплосодержание этого пара значительно повышается за счет вентиляционных потерь главным образом последних ступеней. Кроме того, на этих режимах в конденсаторе холодному источнику передается столь же значительное количество теплоты от лабиринтовых подогревателей и холодильников эжекторов, находящихся в системе рециркуляции конденсата. Эта теплота может быть использована для подогрева сетевой или подпиточ-ной воды.  [9]

10 Схема поотивоточнон выпарной установки. [10]

В некоторых производствах последний по раствору корпус работает под давлением. Таким образом ограничивается число корпусов установки и кратность использования теплоты пара. Для увеличения кратности использования теплоты пара в таких случаях применяют выпарные установки смешанного типа.  [11]

12 Схема поотивоточнон выпарной установки. [12]

В некоторых производствах последний по раствору корпус работает под давлением. Таким образом ограничивается число корпусов установки и кратность использования теплоты пара. Для увеличения кратности использования теплоты пара в таких случаях применяют выпарные установки смешанного типа.  [13]

14 Схема выпарной установки смешанного типа. [14]

На рис. 46 приведена схема выпарной установки смешанного типа для выпаривания содопоташных растворов. Согласно технологическому регламенту выделение безводной соды из раствора происходит при температуре кипения раствора 113 С. В связи с этим, для увеличения кратности использования теплоты пара за счет снижения температуры кипения раствора в последнем корпусе исходный раствор подают в последний по ходу пара аппарат А4 выпарной установки. Частично выпаренный раствор с выделившимися кристаллами соды ( Na2CO3) насосом перекачивается через подогреватели П1, П2 и поступает в корпус А1, обогреваемый греющим паром.  [15]



Страницы:      1