Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
В химической технике очень часто возникает необходимость охлаждать газы, пары и жидкости. Для их охланодения обычно используют наиболее распространенные и доступные теплоносители — воду и воздух. Охлаждение происходит в результате теплообмена между охлаждаемой и. охлаждающей средами, при этом температура охлаждающей среды должна быть ниже температуры охлая даемой.

ПОИСК





Выпаривание Некоторые свойства растворов

из "Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии"

В химической технике очень часто возникает необходимость охлаждать газы, пары и жидкости. Для их охланодения обычно используют наиболее распространенные и доступные теплоносители — воду и воздух. Охлаждение происходит в результате теплообмена между охлаждаемой и. охлаждающей средами, при этом температура охлаждающей среды должна быть ниже температуры охлая даемой. [c.174]
В зависимости от времени года и климатических условий охлаждение воздухом осуществляется до 25—30° С. Водой удается охладить теплоносители до более низких температур. Обычно температуру охлаждающей воды, которая также зависит от времени года и климатических условий, принимают равной 15—25° С. Вода, отбираемая из артезианских скважин, имеет температуру 8—12° С. [c.174]
Охлаждение водой и воздухом осуществляется в различных теплообменниках, при этом охлаждающая и охлаждаемая среды либо разделены стенкой (если контакт между этими средами по каким-либо причинам недопустим), либо непосредственно контактируют между собой. [c.174]
Охлаждение льдом проводят в тех случаях, когда необходимо достигнуть близкой к нулю температуры охлаждаемой жидкости. [c.175]
Очень часто при охлаждении лед вносится непосредственно в охлаждаемую кидкость. При этом лед нагревается жидкостью до 0° С, а затем плавится, отнимая теплоту нлавления от охлаждаемой жидкости. Такой метод охлаждения применяется для жидкостей, которые не взаимодействуют с водой ц для которых допускается разбавление. [c.175]
Теплота плавления льда с учетом его переохлаждения (обычно на 2—3°) принимается равной 80 ккал/кг. [c.176]
Время охлаждения льдом зависит от условий проведения процесса оно уменьшается с уменьшением размеров кусков льда (вносимого в охлаждаемую жидкость) и с увеличениед интенсивности перемешивания жидкости. Точный расчет времени охлаждения льдом затруднителен, поэтому время охлаждения принимают на основании опытных данных. [c.176]
Широкое распространение в хил1ической технике имеют нроцессы конденсации (оншжения) паров различных веществ путем отвода от них тепла. Конденсация осуществляется в аппаратах, называемых конденсаторами. [c.176]
Поверхностная конденсация осуществляется в различных теплообменниках — поверхностных конденсаторах. В общем случае, в поверхностный конденсатор поступает перегретый пар. Очень часто охлаждающим агентом является вода. [c.176]
В отдельности. Для определения их необходимо вычисление количеств тепла, передаваемого через поверхность охлаждения в каждой зоне, и промел уточных температур охлаждающей воды в, и в, (рис. 7-13). [c.177]
Конденсация смешением. Еслп копденсации подвергаются пары нерастворимых в воде жидкостей или пар, являющийся неиспользуемым отходом того или иного процесса, охлаждение и конденсацию этих паров можно проводить путем непосредственного смешения с водой. Конденсация смешением осуществляется в аппаратах, называемых конденсаторами смешения,. [c.178]
Эффективность работы конденсаторов смешения находится в прямой зависимости от поверхности соприкосновения охлаждающей воды II пара, поэтому поверхность соприкосновения увеличивают, распыливая охлаждающую воду яри помощи различных устройств. [c.178]
В зависимости от способа вывода из аппаратов потоков различают мокрые и сухие конденсаторы смешения. В мокрых конденсаторах охлаждающую воду, конденсат и неконденсирующиеся газы (воздух) отводят из нижней части аппарата совместно при помощи мокро-воз-душного насоса, в сухих охлаждающая вода с конденсатом отводятся из нижней части аппарата, а воздух отсасывается вакуум-насосом из верхней части. [c.178]
Кроме того, различают прямоточные конденсаторы смешения, в которых охлаждающая вода и пар движутся в одном направлении (сверху вниз), и противоточные, н которых пар и охлаждающая вода движутся в противоположных направлениях (вода сверху вниз, а пар снизу вверх). [c.178]
На рис. 7-14 изображен мокрый прямоточный конденсатор смешения. В корпус 1 конденсатора через патрубок 3 на крышке 2 вводится конденсирующийся пар. Охлаждающая вода подается через распыливающее сопло 4. Нагретая вода вместе с конденсатом и воздухом выводится через патрубок 5 мокро-воздушным насосом 6. [c.178]
Процесс конденсации в барометрических конденсаторах протекает под вакуумом. Обычно абсолютное давление в них составляет 0,1 — 0,2 ат.. [c.180]
Количество воздуха, отсасываемого из конденсатора. Воздух пли другие неконденсирующиеся газы попадают в конденсатор с паром и охлаждающей водой. Кроме того, при работе конденсатора под вакуумом воздух проникает в аппарат через различные неплотности в аппаратуре и коммуникациях. Наличие воздуха в паре резко снижает коэффициент теплоотдачи при конденсации пара и, следовательно, производительность аппарата. Поэтому воздух долнген непрерывно отсасываться пз конденсатора. [c.180]
Температура отсасываемого из конденсатора воздуха 4озд принимает разные значения в конденсаторах различных типов. Для поверхностных конденсаторов температура воздуха принимается равной температуре охлаждающей воды при входе в конденсатор возд = 4. н. [c.181]
Выпаривание — процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем удаления жидкого летучего растворителя в виде паров. Сущность выпаривания заключается в переводе растворителя в парообразное состояние и отводе полученного пара от оставшегося сконцентрированного раствора. Выпаривание обычно проводится при кипении, т. е. в условиях, когда давление пара над раствором равно давлению в рабочем объеме аппарата. [c.182]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте