Принципиальные схемы многокорпусных выпарных установок непрерывного действия
Принцип многократного испарения. Если пар, образующийся из раствора (вторичный пар одного выпарного аппарата), направить в греющую камеру другого выпарного аппарата и поддерживать во втором аппарате такое давление, чтобы температура этого пара была больше температуры кипения раствора во втором аппарате, то в нем тоже может происходить выпаривание, как и в первом аппарате. Совокупность нескольких выпарных аппаратов, в которых вторичный пар из каждого предыдущего аппарата направляется в греющую камеру последующего, называется многокорпусной выпарной установкой.
Для возможности кипения раствора в каждом корпусе необходимо обеспечить соответствующую разность между температурами вторичного пара предыдущего корпуса и кипящего раствора следующего за ним корпуса.
Применением выпаривания в многокорпусных установках достигается значительная экономия пара, а следовательно, и топлива по сравнению с однокорпусным выпариванием при одинаковых производительностях. Если приближенно принять, что с помощью 1 кг греющего пара можно выпарить в однокорпусном аппарате 1 кг воды, то в многокорпусной установке благодаря многократному испарению 1 кг греющего пара, поступившего в первый корпус, можно выпарить количество килограммов воды, равное числу корпусов, т.е. расход пара на выпаривание 1 кг воды в многокорпусной выпарной установке обратно пропорционален числу последовательно включенных корпусов. В этом и заключается смысл применения многокорпусных выпарных установок.
С учетом потерь тепла расход греющего пара при многокорпусном выпаривании может быть приближенно подсчитан по формуле:
,
где W – количество выпариваемой воды во всех корпусах, кг/ч; n – число корпусов;
0,85 – коэффициент, учитывающий действительные условия.
Опытные данные показывают, что при переходе от однокорпусного выпаривания к двухкорпусному экономия в удельном расходе греющего пара составляет около 50%, от четырехкорпусного к пятикорпусному - 10%, а от десятикорпусного к одиннадцатикорпусному – меньше 1%. Поэтому наибольшее распространение имеют четырех- и трехкорпусные установки.
На рис.2-16 показана четырехкорпусная установка для выпаривания щелоков. Производительность ее 1000 м3 жидкого щелока в сутки. Поверхность нагрева каждого аппарата равна 700 м2.
Рис. 2-16. Четырехкорпусная выпарная установка.
1 – первый корпус; 2 – второй корпус; 3 – третий корпус; 4 – четвертый корпус;
5 – подогреватель раствора; 6 – барометрический конденсатор; 7 – вакуум-насос;
8 – подогреватель раствора; 9 – циркуляционный насос подогревателя;
10 и 11 – плунжерные насосы для подачи раствора; 12 – насос для подачи воды в
конденсатор; 13 – бак для грязного конденсата; 14 – конденсатоотводчики.
Схемы многокорпусных установок. В схеме прямоточной выпарной установки (рис.2-17,а) греющий пар, вторичный пар и раствор проходят в одном направлении. Раствор переходит из одного корпуса в другой благодаря разности давлений в корпусах. Прямоточные выпарные установки имеют наибольшее распространение в промышленности благодаря меньшему в сравнении с противоточными расходу пара при одинаковом режиме работы установок, а также меньшему расходу электроэнергии на перекачку раствора. Они имеют минимальные потери тепла со сгущенным раствором, уходящим из установки с наименьшей температурой.
Однако для сгущения вязких растворов прямоточная установка может быть неприменима или иметь большую поверхность нагрева по сравнению с рассмотренной ниже противоточной установкой.
В схеме противоточной выпарной установки (рис.2-17,б) слабый раствор подается в последний корпус и последующие при помощи насосов, установленных между аппаратами, и проходит последовательно через все корпуса к первому. Противоточные установки применяются для выпаривания вязких растворов, которые в условиях прямоточного выпаривания в последних корпусах (т.е. при низких температурах и высоких концентрациях раствора) становятся настолько вязкими, что плохо продвигаются по трубопроводам. При этом в последних корпусах неминуемо значительное понижение коэффициентов теплопередачи. Применением противоточной схемы, при которой с повышением концентрации раствора повышается его температура, достигается усиление теплообмена.
Р ис.2-17. Принципиальные схемы многокорпусных выпарных установок.
а – прямоточная; б – противоточная; в – с параллельным питанием; г – со смешанной подачей раствора и отбором экстрапара; д – с нуль-корпусом и двойным первым корпусом; е – с двумя греющими агентами (паром и маслом).
Недостатками противоточной выпарной установки по сравнению с прямоточной (при одинаковом рабочем режиме) являются: некоторое увеличение расхода греющего пара (на 5-10%) и несколько больший расход электроэнергии на перекачивание раствора из корпуса в корпус в направлении возрастающих давлений.
Выпарные установки с параллельным питанием раствором (рис.2-17,в) применяются при выпарке кристаллизующихся (насыщенных) растворов, в которых удаление небольших количеств воды из раствора вызывает выпадение кристаллов. Если такие растворы упаривать в прямоточной или противоточной по раствору установке, то интенсивно образующиеся при выпаривании кристаллы неизбежно будут попадать в трубопроводы и арматуру, забивать их, даже если будут предусмотрены специальные камеры-солеотделители для осаждения кристаллов. Вообще же при любой схеме, если возможно хотя бы незначительное образование кристаллов, применяются конструкции выпарных аппаратов с солеотделителями, имеющими внизу фильтрующую сетку.
Вторичный пар, отбираемый из какого-либо корпуса для целей подогрева раствора или для других технологических целей (но не для выпаривания), принято называть экстрапаром. Схема выпарной установки со смешанной подачей раствора и отбором экстрапара показана на рис.2-17,г. Экстрапар может быть взят из любого корпуса. Экономичнее экстрапар отбирать из последних корпусов, однако это не всегда возможно, так как от корпуса к корпусу температура экстрапара снижается.
На рис.2-17,д показана схема выпарной установки с нулевым и двойным корпусами. Нулевой корпус (нуль-корпус) является как бы редуктором острого пара, дающим добавочный пар при недостатке мятого пара. Системы с нуль-корпусом распространены в сахарной промышленности.
Необходимость двойного корпуса может встретиться в том случае, когда, например, поверхность нагрева всех корпусов должна быть одинаковой, а первый корпус должен использовать как мятый пар, так и вторичный пар из нуль-корпуса, с тем, чтобы обеспечить обогрев второго корпуса и отпуск значительного количества экстрапара, как показано на этой схеме.
Схема двухкорпусной выпарной установки с двумя греющими агентами, например паром и маслом (рис.2-17,е) применяется в случаях, когда увеличение концентрации раствора в первом корпусе резко повышает температуру кипения во втором корпусе и температура вторичного пара как греющего оказывается недостаточной.
В рассмотренных схемах выпарных установок последние корпуса могут работать при атмосферном давлении и под вакуумом, а также с отбором и без отбора экстрапара.
- «Производственные процессы и оборудование объектов автоматизации» Введение
- Часть 1
- Технико-экономические показатели станков
- Компоновка станка
- Базовые детали и направляющие
- Системы автоматического управления станками
- Системы числового программного управления
- Классификация систем чпу
- Особенности конструкции и эксплуатации станков с чпу
- Целевые механизмы Устройства для автоматической смены инструментов
- Часть 2.
- 1. Теплообменные аппараты
- Классификация теплообменных аппаратов
- Конструкции аппаратов поверхностного типа
- Аппараты со смешиванием теплоносителей (без разделительной стенки)
- 2. Выпарные установки Общие понятия о процессе выпаривания водных растворов
- Классификация выпарных аппаратов и установок
- Конструкции наиболее распространенных выпарных аппаратов с паровым обогревом
- Сеперация вторичного пара в выпарных установках
- Принципиальные схемы многокорпусных выпарных установок непрерывного действия
- 3. Дистилляционные и ректификационные установки
- Основные физико-химические свойства бинарных смесей
- Дистилляционные установки
- 4. Способы получения искусственного холода
- Холодильные циклы и схемы установок
- Абсорбционная холодильная машина
- Пароэжекторные холодильные машины