Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Состояние слабого раствора, поступающего в абсорбер

    Слабый раствор после абсорбера охлаждается в теплообменнике (процесс 21 —11) и поступает к регулирующему вентилю. В результате дросселирования образуется жидкость состояния Ы, которая затем выпаривается в кипятильнике при постоянном давлении рк (процесс Ы — 4/). Кипятильник также обогревается сбросной греющей водой температурой 50—70° С. [c.141]

    Подогретый крепкий раствор выходит из теплообменника в состоянии точки 9 и направляется в генератор. По пути между теплообменником и генератором к нему с помощью рециркуляционного насо( а III подмешивается некоторое количество слабого раствора, выходящего из генератора, для увеличения плотности орошения его поверхности, Поэтому фактическое состояние раствора, поступающего в генератор (точка 15), находится где-то на линии, соединяющей на i, 1-диаграмме точки 9 и II. Однако для составления материального и теплового баланса генератора рециркуляция слабого раствора не имеет значения, потому что раствор для регенерации берется из генератора. Крепкий раствор, поступающий в генератор, выпаривается в нем. Из раствора отгоняется водяной пар при давлении Рк в состоянии точки I, который поступает из генератора в конденсатор, а полученный слабый раствор выводится из генератора в состоянии точки П. Слабый раствор после генератора разделяется на два потока один (точка 10) направляется с помощью насоса III на рециркуляцию и второй (точка 12) — через теплообменник в абсорбер. Концентрация и энтальпия слабого раствора в точках 10, 11, 12 одни и те же, поэтому на г, -диаграмме их состояние определяется одной и той же точкой. Водяной пар, поступающий из генератора, конденсируется в конденсаторе и выводится из него в виде потока воды в состоянии точки 2. [c.122]


    Крепкий водоаммиачный раствор из абсорбера поступает в регенератор (теплообменник — абсорбер) в состоянии т°. Благодаря теплообмену с крепким раствором слабый раствор, идущий из кипятильника, дополнительно выпаривается от состояния 5 до 2°. Одновременно повышается концентрация крепкого раствора от т° до 4 за счет дополнительного поглощения части пара, уходящего из испарителя. [c.139]

    В случае поступления в дефлегматор более концентрированного пара его тепловая нагрузка снижается. Когда температура /3 значительно больше превышение температуры можно осуществить и по схеме, предложенной автором (рис. 332, в). В данной схеме процесс поглощения на участке 5 — т происходит непосредственно в кипятильнике и тепло, выделяющееся при этом поглощении, передается кипящему раствору. Слабый раствор из кипятильника охлаждается при обратной подаче, дросселируется и снова направляется в змеевик, расположенный в кипятильнике. Во втором змеевике слабый раствор поглощает пар, поступающий в этот же змеевик из испарителя температура в этом процессе абсорбции понижается от до а выделяющееся тепло расходуется на кипение раствора. Далее раствор направляется в абсорбер и продолжая поглощать пар, понижает свою температуру от до/4. Крепкий раствор температуры /4 прокачивается насосом через змеевики обратной подачи, в которых он подогревается до /о — т в таком состоянии раствор поступает в кипятильник. [c.618]

    На рис. 73, в дана схема с последовательным прохождением паров сначала через противоточный второй абсорбер барботажного типа, а затем через первый абсорбер. Здесь все пары проходят через второй абсорбер и, следовательно, оставшиеся не логлощенными пары выходят в аппарат в состоянии, характеризуемом точкой (см. рис. 74), близком к равновесию с раствором промежуточной концентрации Затем пары вместе со слабым раствором поступают в первый абсорбер, где поглощаются полностью. Образовавщийся раствор промежуточной концентрации поступает в ресивер 5, откуда перетекает в верхнюю часть второго абсорбера. Так как давление в месте поступления раствора во второй абсорбер несколько выше давления в респ- [c.182]

    Слабый раствор после теплообменника направляется в абсорбер. По пути между теплообменником и абсорбером к нему с помощью насоса V подмешивается некоторое количество крепкого раствора, выходящего нз абсорбера, для увеличения плотности орошения поверхности абсорбера. Поэтому фактическое состояние раствора, поступа-)ощего в абсорбер (точка 14), находится где-то на линии 13-8, со-( диняющей в , -диаграмме состояния смешиваемых потоков. [c.121]


    Можно предположить вначале, что процесс в абсорбере идет при равновесии между паром и раствором и что влияние гидростатического эффекта отсутствует (см. рис. 38,6). Предполагается, что слабый раствор (концентрация ga) поступает в абсорбер в состоянии переохлалсдения (точка 3). Величина (концентрация крепкого раствора) определяет положение оси, приведенных энтальпий для прямотока. [c.77]

    Раствор с температурой (рис. 260, а и б), выходящий из кипятильника, до начала поглощения пара, поступающего из испарителя, охлаждается до состояния насыщенной жидкости давления следовательно, до температуры г . В то же время раствор, поступающий из абсорбера в кипятильник, должен подогреться перед началом кипения от температуры до насыщенного состояния, соответствующего температуре В теплообменном аппарате с одной стороны движется слабый горячий раствор из кипятильника в абсорбер, а с другой стороны—крепкий холодный раствор из абсорбера в кипятильник слабый раствор охлаждается, а крепкий подогревается. Крепкий раствор поступит в кипятильник подогретым, а поэтому затрата тепла в этом аппарате сократится. Слабый же раствор поступит в абсорбер охлажденным, следовательно, количество тепла, отводимого от абсорбера, уменьшится. На рис. 260,в изображен теплообменник, включенный в схему абсорбционной машины. Поступает в теплообменник (а—1 кг слабого раствора с температурой а кг крепкого раствора с температурой Температура 3слабого раствора по выходе из теплообменника определяется в зависимости от температуры 4 крепкого раствора, поступающего в этот аппарат из абсорбера - 4 + х, где т (5 — 10)°. [c.490]

    Определим величину да2- Энтальпия и концентрация точки т могут быть найдены по диаграмме как параметры точки пересечения изотермы и линии давления Ро- Количество пара gm, поглощенного на участке 3°—т, можно найти из материального баланса абсорбера следующим образом. В абсорбер поступает со слабым раствором (а—1) кгNHз и 1 кг пара концентрации Ее- На участке до точки т поглощается кг пара с концентрацией Количество аммиака в состоянии т определится из выражения  [c.513]


Смотреть страницы где упоминается термин Состояние слабого раствора, поступающего в абсорбер: [c.139]    [c.588]   
Смотреть главы в:

Теоретические основы проектирования абсорбционных термотрансформаторов -> Состояние слабого раствора, поступающего в абсорбер




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбер

Слабов

Слабые растворы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте