Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выпарные аппараты сепараторы

    Объем и высота парового пространства зависят от желательной, сухости пара. Высоту парового пространства обычно принимают не меньше 1,5 м, при выпаривании же сильно пенящихся жидкостей увеличивают паровое пространство до высоты 2,5—3 м, причем обычно для осушки пара снабжают выпарные аппараты сепараторами различных систем. [c.335]

    Уменьшение вакуума в выпарном аппарате. При поступлении на упаривание растворов сильно пониженной концентрации, недостаточной подаче воды в барометрические конденсаторы, уменьшении проходного сечения барометрической трубы, а также при подсосах воздуха через неплотности выпарного аппарата, сепаратора, сальников вакуум-насоса возможно снижение вакуума в выпарном аппарате, что приводит к уменьшению его производительности и понижению концентрации получаемого плава. [c.141]


    На крупнотоннажных агрегатах получения аммиачной селитры при определенных условиях локального инициирования теплового разложения концентрированного раствора или плава селитры детонация может распространяться по трубопроводам раствора и плава. Аммиачная селитра может детонировать в нейтрализаторах в донейтрализаторах, сепараторах, выпарных аппаратах гидрозатворах с плавом, фильтрах плава, в сборниках погружных насосов и трубопроводах. Поэтому следует принимать меры по созданию условий, исключающих распространение детонации возможных локальных взрывов или по крайней мере уменьшающих такую возможность. Реальной мерой является защита наиболее потенциаль- [c.55]

Рис. 3-33. Выпарной аппарат типа ВН. /—греющая камера 2— сепаратор. Рис. 3-33. <a href="/info/1120143">Выпарной аппарат типа</a> ВН. /—греющая камера 2— сепаратор.
    Чертежи общего вида выпарных аппаратов. Тип, основные параметры и размеры трубчатых стальных выпарных аппаратов стандартизованы (ГОСТ 11987—73). Стандартом предусмотрены поверхности нагрева до 3150 м , диаметры обечаек греющих камер до 3200 мм, диаметры сепараторов до 8000 мм и диаметры циркуляционных труб до 1600 мм. Диаметры греющих труб (25, 38 и 57 мм) и длины труб (3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 9000 мм) выбирают исходя из типа выпарного аппарата и поверхности его греющей камеры. [c.211]

    Построим модель процесса массовой кристаллизации в кристаллизаторе с естественной циркуляцией раствора типа DTB. Из всех аппаратов с естественной циркуляцией раствора наиболее надежным в эксплуатации является выпарной аппарат с выносной нагревательной камерой (рис. 2.10) [1]. Он состоит из нагревательной камеры 4 с греющими трубами и сепаратора 2, соединенных между собой циркуляционными трубами в 3 и б. В греющих трубах раствор испытывает дополнительное давление столба жидкости, находящейся в подъемной трубе 5, поэтому интенсивное па-502 [c.202]

    Выпарной аппарат с выносной нагревательной камерой (рис. 70, в). Вертикальные аппараты такого типа отличаются интенсивной естественной циркуляцией раствора, поскольку циркуляционная труба не обогревается, а высоты столбов раствора, опускающегося вниз, и эмульсии, поднимающейся вверх, довольно значительны. Аппараты универсальны, компактны и удобны в обслуживании. Поверхность нагрева составляет от 100 до 900 м , диаметр трубы — 38 и 57 мм, длина — от 3 до 7 м. Объем сепараторов равен 0,9— 6,9 м при Р = 100 кПа и 2,7—24,5 м при Р = 24 кПа. Такие аппараты широко применяются в промышленности особенно для упаривания пенящихся растворов. [c.109]


    В выпарных аппаратах с вынесенной греющей камерой на величину ов влияет место ввода в сепаратор парожидкостной смеси. При вводе парожидкостной смеси над свободной поверхностью раствора в сепараторе ос имеет максимальное значение, которое можно приближенно определить по рис. УП1-8. С увеличением погружения входного щтуцера ниже уровня жидкости об уменьшается [УП1-2]. [c.624]

    Для уменьшения колебаний рабочего давления в, выпарных аппаратах целесообразно в сепараторе и в нагревательной камере иметь минимальные объемы жидкости и вводить парожидкостную смесь в сепаратор над свободной поверхностью раствора. [c.625]

    В выпарных аппаратах с выносными кипятильниками удается осуществить более интенсивную естественную циркуляцию раствора, чем в выпарных аппаратах с центральной циркуляционной трубой или с подвесной греющей камерой кроме того, выносные кипятильники легко отделяются от сепаратора для ремонта и чистки. [c.241]

    Необходимость в паровом пространстве (сепараторе) составляет основное конструктивное отличие выпарных аппаратов от теплообменников. В зависимости от характера движения кипящей жидкости в выпарном аппарате различают  [c.470]

    Выпарной аппарат для выпаривания концентрированных растворов (рис. 13-6), предложенный Р. Е. Левиным, состоит из греющей камеры /, над которой расположена камера вскипания 2 высотой около 3 ж. В верхней части камеры вскипания размещены концентрические перегородки 3, образующие кольцевые каналы. Из камеры вскипания парожидкостная смесь поступает в сепаратор 5, откуда жидкость возвращается в греющую камеру по циркуляционной трубе 4 через приемник для кристаллов 6. В греющей камере происходит только подогрев раствора, а кипит он в каналах между перегородками 3. Эти перегородки упорядочивают поток вскипающей жидкости и препятствуют образованию пульсаций и вредных циркуляционных токов в зоне кипения. [c.474]

    Рас. 4.11. Выпарной аппарат с естественной циркуляцией и выносной греюшей камерой / — сепаратор 2 — опоры 3 — расширенная часть кожуха кипятильника 4— обтекатель 5 — штуцер для ввода пара 6 — штуцер для вывода конденсата 7 — циркуляционная труба [c.119]

    К той же группе относятся выпарные аппараты с горизонтальной трубчатой нагревательной камерой и с вертикальным цилиндрическим корпусом (рис. IХ-8). В нижней части корпуса I таких аппаратов находится нагревательная камера 2, состоящая из пучка горизонтальных прямых труб, по которым движется греющий пар. Верхняя часть корпуса служит сепаратором 3, предназначенным для уменьшения механического уноса жидкости паром. [c.365]

    Одна из конструкций выпарного аппарата с принудительной циркуляцией показана на рис. IX-17. Аппарат имеет выносную вертикальную нагревательную камеру /, сепаратор 2 и необогреваемую циркуляционную [c.373]

    Например, выпарной аппарат типа И, исполнения 2, группы 122, поверхностью теплообмена 250 м% работающий при избыточном давлении пара в межтрубном пространстве греющей камеры 0,3 МПа и избыточном давлении вторичного пара в сепараторе 0,2 МПа обозначается Выпарной аппарат 122-2857-0,4-0,2. [c.754]

    Широко распространенный верти-, кальный выпарной аппарат (рис. 296) состоит из вертикального стального корпуса /, снабженного внутренней вертикальной нагревательной камерой 2 из цельнотянутых труб и центральной циркуляционной трубой 3, и сепаратора 4 с отбойником для отделения влаги из вторичного пара. После отделения влаги вторичный пар направляется либо на обогрев следующего корпуса выпарной установки либо в конденсатор. [c.438]

    Выпарные аппараты с тепловым насосом. На рис. 307 изображен выпарной аппарат с выносным сепаратором и пароструйным эжектором (тепловым насосом). [c.446]

    Регулирование процесса выпаривания селитры, как правило,, должно вестись только автоматически при проектной нагрузке. Перегрев аммиачной селитры в теплообменной аппаратуре (в выпарных аппаратах донейтралиэаторах, сепараторах, фильтрах сборниках погружных насосов, трубопроводах плава и т. д.) предупреждается строгим ограничением температуры теплоносителя (не выше максимально допустимой). [c.53]

    Весьма важным узлом выпарного аппарата является сепаратор брызг. В сепарационной камере выпарного аппарата происходят кипение перегретого раствора, отделение паровой фазы от жидкой, а также отделение капель жидкости от пара. Для того чтобы улучшить разделение фаз, диаметр сепарационной камеры должен быть возможно большим, однако из-за необходимости уменьшения размеров аппарата диаметр камеры ограничен и для сепарации брызг применяют дополнительные сепарирующие устройства. Обычно в выпарных аппаратах устанавливают встроенный циклонный (рис. 102) или жалюзийный (рис. 103) сепаратор. В циклонном сепараторе каплеотделение происходит за счет центробежной силы пр движении пара в стакане сепаратора в жалюзийном сепара- [c.112]


    Выпарные аппараты с выносной нагревательной камерой широко применяются для кристаллизации солей как с прямой растворимостью (например, сульфата аммония [53]), так и с обратной (например, при выпаривании алюминатных щелоков с выделением из них соды и сульфата натрия [52]). Эти аппараты удобны в эксплуатации, так как расположение нагревательной камеры вне аппарата облегчает ее ремонт, а,при необходимости и чистку трубок. Если по условиям работы требуётсй сравнительно частая остановка аппарата для чистки трубок или. ремонта, к одному сепаратору могут быть присоединены две или больше нагревательных камер, из которых одна может быть резервной. [c.203]

    В конструкциях выпарных аппаратов с наклонными трубками кипятильник опирается на днин1е сепаратора. Циркуляция раствора в этом случае несколько затруднена вследствие подогрева его в циркуляционном канале. Для улучшения циркуляции раствора циркуляционный канал изолируют от кипятильника. В некоторых конструкциях для уменьшения уноса жидкости кипятильник соединяется тангенциально с цилиндрической частью циклонного сепаратора. Данный тип аппарата наиболее применим для концентрирования при высоком вакууме термолабильных растворов его достоинствами являются малая высота и доступ к нагревательным трубкам. [c.120]

    Для выпаривания растворов с малыми коэффициентами теплопроводности, разлагающихся при длительном нагревании, фирмой Pfaudler Со. разработан специальный аппарат (рис. 49) [139]. Раствор подается на вращающуюся распределительную тарелку и выбрасывается центробежной силой через сопла (в случае вязких жидкостей через переливные пороги) на внутреннюю стенку выпарного аппарата, снабженного нагревательной рубашкой. Раствор распределяется по поверхности тонкой пленкой. В пазах ротора свободно размещены угольные пластины, которые центробежной силой прижимаются к поверхности нагрева и непрерывно снимают концентрированную жидкость, ограничивая время ее контакта с горячей стенкой. Это время зависит от скорости вращения ротора. Упаренный раствор попадает в сборник готового продукта и выводится из аппарата. Вторичный пар проходит через сепаратор, делая два поворота на 180° и конденсируется на U-o6- [c.124]

    У — смеситель 2, /4 — насосы 3 —сборник жидкого аммиака - .— конденсатор 5 — колонна синтеза 5 — дроссельные вентили 7 — промывная колонна 5 — ректификационная колона I ступени 9, // — подогреватели /б) — сепаратор /2 — вакуум-выпарной аппарат 13 — сборник плава карбамида /5 — грануляционная баитня /б — транспортер /—диоксид углеводорода под давлением 20 МПа из компрессора // — жидкий аммиак /// — газ в абсорбер аммиака V — раствор углеаммонийных солей со И ступени дистилляции плава V —к конденсатору и вакуум-насосу V/гранулированный карбамид [c.159]

    Аппараты / — сборник раствора глюкозы 2 — сборник раствора глюкозы с катализатором 5 —расходный сборник 4 —насос высокого давления 5—реактор первой ступени 6—реактор второй ступени 7 — сепаратор высокого давления 8—влагоотделитель 9—сборник сорбита с катализатором /i — фильтр-пресс //-сборник концентрированного сорбита /2 —сборник промывок сорбита /J — ионообменный фильтр К 14—ионообменный фильтр А> /5 — выпарной аппарат 70%-ного сорбита 16 — конденсатор /7 — холодильник /в — сборник 70%-ного сорбита /9 — роторный выпарной аппарат 98%-ного сорбита 20 — сборник сорбита 2/— противни-кристаллизаторы 22 —стол для дробления сорбита 2J —дробилка 24 — члеватор 25 — сито 26 — подогреватели 27 — холодильник 2A — центробежные насосы. Потоки / — глюкоза // —ни1(ель Ренея ///--водород /V—раствор сорбита на склад V — порошок сорбита в упаковку VI —мр V//— коидеисат V/// —эодв- [c.168]

    Трубчатые выпарные аппараты. Из большого числа конструкций выпарных аппаратов преимущественное распространение имеют трубчатые выпарные аппараты, теплообменное устройство которых (греющая камера или кипятильник) выполняется в виде какого-либо трубчатого теплообменника. С одной стороны стенок труб находится выпариваемый раствор, с другой - теплоноситель, подводящий тепло (обычно водяной пар). В выпарных аппаратах при выпаривании растворов образуется парожидкостная эмульсия, которую необходимо разделить прп непрерыгном выводе пара из аппарата. Отде ленпе жидкости от пара осуществляется в специально приспособленной для этого сепарационной части аппарата — сепараторе. Наличие сеиарационной части является специфичным для выпарных аппаратов. [c.239]

    На рис. 10-18, б изображен выпарной аппарат с горизонтальным выносным кипятильником. Р ипятильник 1 выполнен в виде теплообменника с и-образными трубами. Кипящий раствор движется (цирЕ<улирует) в нижних ветвях труб слева направо, затем в изогнутых частях снизу вверх и в верхних ветвях справа налево. Кипятильник 1 такого аппарата устанавливают обычно на тележке, и он легко отделяется от сепаратора 2 для чистки и ремонта. [c.241]

    Выпарной аппарат с выносной поверхностью нагрева (рис. 56) целесообразно применять для пенящихся растворов, так как в основном в нем происходит самоис-парение перегретой в трубах жидкости при поступлении ее в сепаратор. При этих условиях жидкость испаряется спокойно, и при достаточных размерах сепаратора не происходит уноса капелек жидкости и пены со вторичным паром. [c.204]

    Осноиные элементы конструкций выпарных аппаратов аналопичны соответствующим элементам теплообменников. ГОСТ 119 7—73 уста-навлпиает ряды размеров диаметров преющих камер, сепараторов и труб ок, а также величину поверхности теплообмена. [c.119]

    В циркуляционном контуре выпарного аппарата совершается многократная циркуляция выпариваемого раствора. Из сепаратора по циркуляционной трубе раствор поступает в нижнюю часть греющих трубок, в которых по мере продвижения вверх нагревается и вскипает. Образующаяся парорастворная смесь из греющих труб поступает в сепаратор, где разделяется на жидкую и паровую фазы. [c.756]

    С. Г. Стрижов [245] проводил опыты по очистке радиоактивно-загрязненных вод методом дистилляции на выпарном аппарате с / =100 м и на пятитарельчатой ректификационной колонне с туннельными колпачками. Установлено, что при пенообразовании очистка практически не происходила. При работе в пленочном режиме (выносная греющая камера выпарного аппарата заполняется на 10—25%) на пенящихся сбросах получены коэффициенты очистки 10 —10 . Для уменьшения солевого уноса с паро-воздушной смесью был опробован способ поддува сжатого воздуха в сепаратор выпарного аппарата (3—5 л /ч при давлении 0,05 атм). При этом унос солей уменьшился в 2 раза. В работе указано, что колпачковые тарельчатые ректификационные колонны удобны в эксплуатации и дают высокую эффективность очистки вторичного пара, [c.171]

    Вода в битуматоре испаряется, и пар возвращается в сепаратор выпарного аппарата для очистки и конденсации. После достижения требуемого содержания солей (до 40%) битумная масса выгружается в тару, установленную на тележке. В корпусе битуматора предусмотрена разрывная мембрана и аварийная емкость для исключения чрезмерного увеличения давления. Кроме того, в битуматор предусмотрена подача инертного газа — азота. В верхней части аппарата на валу мешалки установлено устройство для разбивания пены. [c.183]

    Выпарные аппараты с выносной нагревательной камерой. Размещение нагревательной камеры вне корпуса аппарата дает возможность ументлшить его высоту и повысить эффективность действия. Аппараты с выносной нагревательной камерой работают при интенсивной естественной циркуляции раствора, так как циркуляционная труба находится вне аппарата и не обогревается, а высота столбов раствора, опускающегося вниз, и эмульсии, поднимающейся вверх, довольно значительна. Аппараты с выноской камерой (рис. 299) изготовляют также пленочного типа, с трубами высотой 7000 мм процесс выпаривания в них протекает в тонком слое жидкости. Выносная камера легко доступна для чистки и ремонта, причем эти операции можно производить без остановки аппарата, присоединяя два (и более) попеременно работающих кипятильника к корпусу аппарата. В аппаратах этой конструкции корпус выполняет также функции сепаратора. [c.440]

    Аппараты этого типа нормалнаонаны Главхиммашем и выпускаются с номинальной Поверхностью нйгрева 100, 150, 250. 350, 500, 700 и 900 л . Вертикальные одноходовые выпарные аппараты типа ВН имеют нагревательные трубы с наружным диаметром 38 и 57 мм. Длина труб 3000- 7000 мм. Объем сепаратора 0,9- -6,9 м (при Р— ата) и 2,7 24,5 (при Я=0,14 ата). [c.440]


Смотреть страницы где упоминается термин Выпарные аппараты сепараторы: [c.107]    [c.132]    [c.110]    [c.237]    [c.120]    [c.329]    [c.101]    [c.242]    [c.438]    [c.59]    [c.273]    [c.274]    [c.119]    [c.106]    [c.83]    [c.268]    [c.269]   
Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.321 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сепараторы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте