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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.