Процессы в ректификационных установках и их изображение в диаграммах. Принципиальная схема абсорбционных холодильных установок, страница 4

В колоннах с провальными решётчатыми тарелками одновременно происходит барбатаж и частичное проваливание жидкости. Пар движется снизу вверх только ч/з часть отверстий в тарелке пульсирующимся потоком. В безпровальных- пар проходит ч/з отверстия вверх, удерживая жидкость статическим напором.

Насадочные колонны отличаются наибольшей простотой. Колонна представляет собой цилиндр с опорной решёткой, на которую зацепляют насадку навалом. В качестве насадок используются керамические, металлические кольца, сёдла, сетки и т.д. В этих колоннефтепроводах при малых скоростях потока контакт м/у фазами осуществляется на смоченной поверхности насадки. При больших скоростях в пространстве за счёт диспергирования сред оптимальный режим достигается при скоростях теплового потока на 15-20% < вызывающих захлёбывание колонны.

1- листовая насадка; 2- слой насадки; 3- опорная решётка.

8.Распределение температур в однокорпусной выпарной установке.

Разность м/у температурой греющего пара, поступающего в 1 ступень ВУ t1 и температурой вторичного пара из последней ступени при входе в конденсатор tк называется общей располагаемой разностью температур ∆tобщ=t1-tк.. Полезная разность температур меньше ∆tобщ на величину температурных потерь. На рисунке показано изменение температур в однокорпусной ВУ: греющего пара t1, раствора t'р и t''р, вторичного пара tп и конденсата tп=tк, охлаждающей воды tв, парогазовой смеси tсм в конденсаторе. Греющий пар подаётся в установку с температурой t1 (т.а). Если поступающиё пар перегретый, то его температура соответствует т.а', а линия a'a'' соответствует охлаждению перегретого пара. По вертикальной линии aв (t1=const) идёт процесс конденсации греющего пара. Если кондесат в выпарном аппарате охлаждается, что желательно для большего удобства его транспорта без самовскипания, то температура его на выходе будет соответствовать точке в';  линия в'в'' соответствует охлаждению конденсата. Раствор в греющих кипит при разных температурах: при >-ей t'р в нижней части и при t''р в верхней части труб. Изменение температуры кипения раствора происходит за счёт неодинакового гидростатического давления раствора по высоте греющих труб. На поверхности кипящего раствора давление равно давлению пара над раствором, а давление в нижней части труб превышает давление пара на .

В расчётах принимаем среднюю величину гидростатического давления, Па:

.

Разность температур раствора на нижнем и верхнем уровнях греющих труб является потерей общей разности температур в ВУ вследствие изменения гидростатического давления по высоте и называется гидростатической депрессией  .  повышается при снижении внешнего давления .следует учитывать при расчёте аппаратов, где уровень жидкости высок и испарение раствора производится под вакуумом. Если от температуры, соответствующей температуре кипени раствора на поверхности жидкости, отнять величину , равную температурной депрессии раствора, то полученная температура вторичного пара, соответствующая т.е ( температуру кипения чистого растворителя- воды- при давлении в надрастворном пространстве). Вторичный пар из выпарного аппарата следует ч/з каплеулавливающее устройство, запорную и регулирующую арматуру и паропроводы; при этом неизбежны потери как теплоты ч/з стенки, так и давления пара на преодоление гидравлического сопротивления.

Температура вторичного пара на входе в конденсатор за счёт названных потерь будет меньше его температуры при образовании над зеркалом испарения (т. t’см). Эта разность температур составляет 1-1,5°С и называется гидравлической депрессией .

Полная температурная депрессия .

Полезная разность температур: .

9.Аппараты абсорбционной холодильной установки.

Основное оборудование АХУ: генератор Г, абсорбер А, дефлегматор Д, испаритель и конденсатор.