Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испарительные установки

Рис. 50. Схема испарительной установки Рис. 50. <a href="/info/332644">Схема испарительной</a> установки

    Не соблюдены противопожарные разрывы от вновь установленной печи и блока реактор — регенератор (температура поверхности его аппаратов и трубопроводов выше температуры воспламенения применяемых в производстве продуктов) до окружающих взрывоопасных цехов и установок, в том числе до испарительной установки, обозначенной буквой Г. Поэтому встал вопрос о переносе испарительной установки с места Г] на место А, где предварительно придется сломать часть здания, в котором размещены бытовки и вспомогательные помещения. [c.23]

    Как показывает опыт эксплуатации факельного трубопровода, в нем постоянно находится определенное количество газа. Поскольку после предохранительных устройств нет запорной арматуры, отключение их заглушками от факельного трубопровода при остановке блока дегидрирования на ремонт и ревизию всегда сопровождается выходом газа, так как трубопровод при этом разгерметизируется. Чтобы избежать аварий по этой причине, в цехах дегидрирования осуществлен ряд мероприятий, в том числе сброс газов от рабочих и резервных предохранительных клапанов испарительной установки в факельный трубопровод с установкой отключающей арматуры установка отключающих задвижек на ответвлениях факельного трубопровода после гидрозатворов реакторного блока. Эти решения санкционированы Госгортехнадзором СССР при условии, что открытие задвижек будет производиться в присутствии начальника цеха с полностью открытой задвижки будут сниматься штурвалы и храниться у начальника цеха шпиндель задвижки будет закрыт ограждением, снятию которого будет препятствовать специальный замок задвижка будет установлена штурвалом вниз во избежание самопроизвольного закрытия факельной линии. Предложено предусмотреть специальное устройство, контролирующее положение задвижек, устанавливаемых после гидрозатворов, с выводом сигналов на пульт управления. [c.328]

    Нанример, на одной испарительной установке в пусковой период применяли перегретый пар для испарения бутиленовой фракции. Испаритель, перегреватель и соединительный трубопровод часто забивались смолой, вследствие чего нарушалась циркуляция бутиленовой фракции и приходилось часто чистить установку. Достаточно было заменить перегретый пар горячей водой, и трудности эксплуатации и ремонта были устранены. [c.93]

    ОГ-135 Охлаждение конденсата испарительной установки Горизонтальный стальной сварной с прямыми трубками 135 Сталь 10 22/18 7.947  [c.58]

    Испарительные установки менее выгодны, чем установки для химического обессоливания воды, так как при химическом обессоливании воды снижение солесодержания исходной воды приводит к резкому понижению эксплоатационной стоимости ее обработки. [c.6]


    Испарительная установка состоит из ряда цилиндрических обечаек, переходящих в усеченные конусы (рис. 50). Несколько ниже конусной части располагается вращающийся диск. Такие диски устанавли- [c.125]

Рис. 16. Принципиальная технологическая схема каскадной адиабатной испарительной установки. Рис. 16. <a href="/info/1480765">Принципиальная технологическая схема</a> каскадной <a href="/info/1802201">адиабатной испарительной</a> установки.
Рис. 68. Принципиальная технологическая схема вертикальной адиабатной испарительной установки. Рис. 68. <a href="/info/1480765">Принципиальная технологическая схема</a> вертикальной <a href="/info/1802201">адиабатной испарительной</a> установки.
Рис. 69. Принципиальная технологическая схема адиабатной испарительной установки с наклонными перегородками. Рис. 69. <a href="/info/1480765">Принципиальная технологическая схема</a> <a href="/info/1802201">адиабатной испарительной установки</a> с наклонными перегородками.
    Если в резервуар нагнетается пар из испарительной установки, не имеющей пароперегревателя, то выдавливание жидкости осуществляется насыщенным паром. [c.109]

Рис. 65. Эвапорационная — испарительная установка Рис. 65. Эвапорационная — испарительная установка
    Испарительные установки, состоящие из одного или нескольких испарителей, могут размещаться вне здания на расстоянии не [c.48]

    Для снабжения котельной газовым топливом предусмотрена испарительная установка 8 (см. рис. П-ЗЗ). Она состоит из расходного подземного резервуара и вертикального трубчатого испарителя. [c.88]

    На рис. П-35 дана технологическая схема газораздаточной станции, обеспечивающей также и газоснабжение города паровой фазой сжиженного газа. На станции имеется испарительная установка, состоящая из кожухотрубчатого испарителя сжиженного газа, кожухотрубчатого пароперегревателя, а также газорегуляторного пункта (ГРП). Испарение осуществляется за счет тепла конденсирующегося пара. Пар поступает в испарители и пароперегреватели из котельной под давлением 5 кгс/см . [c.89]

    Иногда система газоснабжения города или поселка складывается своеобразно. Например, сначала газоснабжение осуществлялось от газового завода, но по мере развития населенного пункта мощности завода стало недостаточно. В этом случае используют обогащение низкокалорийного газа парами сжиженного газа и строят необходимую испарительную установку на газовом заводе или на создаваемой газонаполнительной станции. Соответственно развивается существующая сеть газопроводов. Испарительные установки применяют и в других случаях, например  [c.205]

    Установка по снабжению города парами сжиженных газов была рассмотрена в гл. П (см. рис. П-35). Расчет испарительной установки ведут по максимальному часовому расходу газа городом на расчетный период, а хранилище — на двухнедельный запас. [c.205]

    Для увеличения количества конденсата в испарительных установках вторичный пар предшествующего аппарата используется в качестве греющего пара в последующем аппарате. [c.207]

    Жидкий хлор из баллона или контейнера, помещенного на весы, подается в испарительную установку. После этого газообразный хлор проходит грязевик, фильтр и затем подводится через хлораторы [c.234]

    Для поддержания оптимального режима испарительной установки предусматривают автоматические регуляторы питания, уровня и давления. [c.208]

Рис. 6.40. Принципиальная схема испарительной установки Рис. 6.40. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> испарительной установки
    При установке испарителя конденсат греющего (первичного) пара возвращается источнику пароснабжения, а дистиллят направляется на нужды производства. В больших установках для выработки дистиллята может найти применение двухступенчатая (рис. 11)) (или многоступенчатая) испарительная установка, от которой можно получить (без учета потерь) в 2 раз больше дистиллята, чем было затрачено первичного пара, причем весь конденсат этого пара может быть возвращен источнику пароснабжения. [c.39]


    Кудряшов Л. Н. Коэффициент конвективного теплообмена в испарительных установках, работающих по принципу распыливания.—Химическая промышленность, 1949, № 2, с. 47. [c.305]

    Испарительные установки. В промьшшенности наиболее распространены выпарные установки концентрирования растворов. Для этой цели используют одноступенчатые и многоступенчатые выпарные установки с выпарными аппаратами различной конструкции. [c.135]

    На рис. 6.40 представлена принципиальная схема испарительной установки. [c.233]

    Испарительные установки бывают одно- и многоступенчатые. В многоступенчатых установках вторичный пар каждой ступени, кроме последней, используется в качестве греющего пара следующей ступени и там же конденсируется. [c.234]

    Для снижения вероятности накипеобразования на поверхности теплообменника используют адиабатные испарительные установки, называемые по-другому установками мгновенного вскипания (или флеш -установками). В этих установках процесс испарения проводят в вакууме при / < 100 °С, что приводит к достаточно слабому образованию накипи. [c.235]

    Анализ по этому методу проводится в два этапа. Вначале в специальной испарительной установке (испарителе) осуществляется отделение летучих примесей от менее летучей основы и конденсация паров элементов-примесей на торец охлаждаемого медного или графитового электрода (приемника). Затем этот электрод с конденсатом используется в качестве одного из электродов в источнике света при последующем спектральном анализе. Очевидно, что применение метода испарения тем более удобно, чем больше разница в упругости паров примесей и основного вещества пробы. [c.359]

    Наилучшей питательной водой является конденсат пара, особенно это важно для котлов-утилизаторов, в которых удаление накипи чрезвычайно затруднено. Высокое качество питательной воды получается на испарительных установках, где качество подготовленной воды может превосходить качество конденсата, в который могут попадать окислы железа при перекачке его по трубопроводам. Кислород, диоксид углерода и другие растворенные газы удаляются в деаэраторах путем продувки горячей воды паром. [c.152]

    А - расположение существующего блока реактора-регенератора Б,. Бг - рациональные места расположения дополнительного блока В — новое, вынужденное расположение дополнительного блока- Л — прежнее расположение испарительной установки А — новое место испарительной устаноакн- о, Ог — печн [c.22]

    Во избежание накапливания в воде солей жесткости предусматривается сброс части воды водооблротного цикла. Очистка воды (например, биологическим способом) из-за наличия в ней примесей канцерогенных веществ затруднена. Поэтому выводимую из цикла воду направляют на испарительную установку, а остаток органических примесей (после испарения воды) сжигают. [c.136]

    Газ-ойль из резервуара А с помощью насоса В попадает в испарительную установку С, где подогревается и затем переходит в нижнюю часть фракционной колонны Д где при 246 происходит втделение легких продуктов. Нелетучие части насосом О перекачиваются в трубчатую печь Е (380— 400°) н затем в испаритель Р, куда одновременно вводится около 3% водяных паров. Вся смесь затем попадает в конвертор Р (620 С), пройдя предварительно сепаратор К. Пары, выходя из конвертора, идут в испаритель Р и смешиваются здесь со свежим маслом (из резервуара 1). Пары легких углеводородов проходят через дефлегматор -О, очистительную башню, снова дефлегмационную колонну [c.298]

    Установки, в которых конденсация образовавшихся паров осуществляется на струях конденсата, тепло последнего затем передается с помощью гидрофобного теплоносителя потоку соленой воды. Способ предложен Д. Отмером. Принципиальная схема установки Д. Отмера включает в себя головной подогреватель, два контактных теплообменника типа жидкость — жидкость и адиабатную испарительную установку. Принцип действия схемы ясен из рис. 17 141]. [c.40]

    Фирмой Друздач в Англии разработана вертикальная адиабатная испарительная установка (рис. 68). Вода подводится в нижнюю часть колонны 1, которая имеет ряд камер 2, образованных перегородками 3 и сообщающимися трубами 4. С помощью вакуумного насоса 9 создается вакуум, благодаря чему опресняемая вода поднимается вверх по трубкам 4. Пар конденсируется на встроенных в камере конденсаторах 6, дистиллят отводится по каналам 7 желобов - 5 в вертикальный канал 8. Раствор отводится из верхней камеры [4П. [c.108]

    В С1ЛА получен патент на адиабат-ную испарительную установку с на- сттр клонными перегородками (рис. 69). Опресняемая вода, пройдя конденсатор 4, поступает в секцию 2. Перего- [c.108]

    Если необходимо, чтобы давление газа было выше достигаемого при температуре испарения, следует предусмотреть парона-греватель. К числу прочего оборудования и приспособлений, которые надо или желательно иметь на испарительной установке, относят указатель уровня жидкости, каплеотбойник для предотвращения попадания жидкости в газопроводы механическим путем, средства дренажа из нижней части испарителя накапливающихся в нем высококипящих продуктов, газопровод с поплавковым контрольным клапаном. [c.150]

    Обесцвеченный сахарный сироп последовательно упаривается в нескольких испарительных установках до концентраций, которые обеспечивают кристаллизацию в вакуумных автоклавах. Сущка осуществляется в центрифугах одновременно с грануляцией путем продувки горячим воздухом вращающегося горизонтального сушильного барабана. [c.268]

Рис. 6.10. Принципиальная схема экспериментального пункта очистки отработавших масел ПРМ1-КСХИ 1 — емкость для отра ботавших масел 2 — емкость для восстановительных масел 3 — пленочно-испарительная установка 4 сепаратор-масжючис титель 5 — насос 6 — коагулятор 7 — фильтр магнитный, 8 - емкость для отстоя. Рис. 6.10. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> экспериментального <a href="/info/1534043">пункта очистки</a> отработавших масел ПРМ1-КСХИ 1 — емкость для отра ботавших масел 2 — емкость для восстановительных масел 3 — пленочно-испарительная установка 4 сепаратор-масжючис титель 5 — насос 6 — коагулятор 7 — <a href="/info/1427160">фильтр магнитный</a>, 8 - емкость для отстоя.
    Если пары сжиженного газа из испарителя необходимо передать по трубопроводу на значительное расстояние, то на испарительной установке необходимо установить пароперегреватель. Перегрев паров сжиженного газа позволит избежать выпадения копденсата в трубопроводе. [c.48]

    При сернокислотном разложении природного фосфатного сырья [основной компонент-апатит Са1оРа(Р04)в], сопровождающемся кристаллизацией дигидрата (гипса) или полугидрата сульфата кальция, в процесс вводят серную кислоту, фосфатное сырье и воду, а выводят продукционную экстракционную фосфорную кислоту ЭФК (30—48% РаОв), влажный фосфогипс и водяной пар с малым (при работе с ва-куум-испарительной установкой) или с большим (при воздушном охлаждении от реакционной суспензии в экстракторе) содержанием воздуха. Фосфогипс, состоящий из дигидрата или полугидрата сульфата кальция, содержит 18—40% воды, остальное — дигидрат или полугидрат сульфата кальция. В экстракторе выделяется значительное количество теплоты, которое отводится преимущественно путем испарения воды при воздушном охлаждении и в вакуум-испарителях экстракционных систем. Источники теплоты — экзотермические процессы разложения фосфата, смешения серной кислоты с жидкой фазой (фосфорной кислотой) фосфорнокислотной суспензии сульфата кальция, кристаллизации сульфата кальция [77, 109]. [c.71]

    В настоящее время основными потребителями молибдена и вольфрама являются электровакуумная, электротехническая и химическая промышленность. Молибден используют в качестве нагревателей высокотемпературных (до 1500 "С) печей сопротивления, работающих в восстановительной (водород) атмосфере, а также для теплозащитных экранов вакуумных печей и в испарительных установках. Высокая тугоплавкость и малая летучесть вольфрама дают возможность применить его для изготовления нитей ламп накаливания, катодов радиоламп и рентгеновских трубок. Долговечность ламп накаливания и нх излучательную способность удается значительно повысить путем введения в баллон лампы небольших количеств иода. Эффект при этом достигается за счет протекания обратимой реакции причем иод, реагируя с испарившимся вольфрамом на относительно холодной внутренней поверхности баллона, образует летучий который разлагается на раскаленной нити, регенерируя испарившийся вольфрам. В связи с этим удается существенно повысить температуру нити, а следовательно, ее светимость и одновременно увеличть ресурс лампы. [c.349]

    Серре и др. [278] приводят данные о работающей с 1956 г. в Фонтенэ-о-Роз испарительной установке, предназначенной для очистки вод с удельной активностью ЫО кюри/л (рис. 64). Установка располагается в помещении площадью 200 м , высотой 20 ж и состоит из испарителя (выпарного аппарата) с комплектом вспомогательного оборудования и двух камер, в которых размещено отделение цементирования. Мощность установки небольшая — производительность выпарного аппарата 0,1 м /ч. Содержание солей в кубовом остатке колеблется в пределах 200—400 г/л. Кубовый остаток замешивается с цементом и гравием в барабане емкостью 200 л (130 л раствора, 80 кг цемента, 30 кг гравия). [c.207]

    Регулирование газосодержания обеспечивается двумя системами первая из них представляет собой группу из 10 цилиндрических ресиверов вместимостью по 850 м (для хранения гексафторида урана, извлеченного из оборудования блока), а вторая содержит на каждой группе из 33 блоков конденсационно-испарительную установку емкостью около 6800 кг сконденсированного гексафто-рида урана. Вторая система позволяет быстро регулировать газосодержание в соответствии с, уровнем потребления электроэнергии. Промежуточная система стабилизации с двумя ресиверами по 850 м защищает оборудование ступеней здания Х-333 от случайных колебаний отвального потока, идущего из каскадов Х-340. [c.173]

    Принципиальная технологическая схема установки представлена на рис. 1. Сырье — бутан-бутиленовая фрахщия — из емкости насосом подается на испарительную установку. Нагретые почти до 100° пары бутана через струйный смеситель, в котором они смешиваются с водяным паром, поступают в два распределительных коллектора. Паро-бутановая смесь равномерно распределяется но всем тридцати параллельным потокам, на каждом из которых установлена лимитная ша11ба, и затем поступает в печь пиролиза. Печной агрегат состоит из двух секций подогревательной и реакционной темпера- [c.182]


Смотреть страницы где упоминается термин Испарительные установки: [c.151]    [c.213]    [c.49]    [c.211]    [c.235]    [c.157]    [c.263]   
Очистка сточных вод предприятий хлорной промышленности (1978) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адиабатные испарительные установки

Водный режим испарительных установок

Выпарные испарительные установки

Двухступенчатые испарительные установки

ИСПАРИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ — ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ НАГАРООБРАЗОВАНИЯ В ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЯХ И КОМПРЕССОРАХ Установка для исследования нагарообразования при испарительном охлаждении в газотурбинных двигателях

Испарительное охлаждение воды и конденсаторные установки

Испарительные и смесительные установки

Испарительные установки бесповерхностного нагрева

Испарительные установки дистилляционная

Испарительные установки мгновенного вскипания

Испарительные установки с выносной зоной кипения

Испарительные установки термодиффузионные

Испарительные установки эффективность

Испарительные установки, включенные в системы подогрева питательной воды котлов и сетевой воды Схемы многоступенчатых испарительных установок

Испарительные установки, включенные в системы подогрева питательной воды паровых котлов и сетевой воды ТЭЦ

Контроль за работой испарительных установок

Многоступенчатые испарительные установки

Наладка и эксплуатация испарительных установок

Обслуживание испарительных установок и испарителей

Работа испарительных установок при пониженных мощностях турбоагрегата. Влияние схемы включения установки на ее показатели

Расчет конденсаторных и водоохладительных установок при испарительном охлаждении воды

Схемы автоматизации установок аммиачных с насосно-циркуляционной испарительной системой

Схемы многоступенчатых испарительных установок

Установка конденсационно-испарительные

Холодильная установка с насосно-циркуляционной испарительной системой



© 2025 chem21.info Реклама на сайте