A barometrikus kondenzátorok jet - Referencia vegyész 21


Egy másik típusú keverőkondenzátor - tintasugaras vagy nedves kondenzátor, amelyben a vízsugár. verte nagy sebességgel. nem csak lecsapódik a gőz, hanem az erő magával viszi nem kondenzálható gázok a lefolyócső. Az ilyen kondenzátorok gyakran alá helyezett barometrikus magasságot. de ebben az esetben a szivattyúra van szükség, hogy távolítsa el a víz és gáz. [C.300]

Ha szakaszos jet barometrikus hűtőt (ábra. 8-1, c) a vákuumot tartunk fenn 9 méter vízoszlop. kapcsolat víznek a bevezetése céljából tároltuk 12 m A arány [c.221]

Ha szakaszos jet barometrikus hűtőt (ábra. 8-1, c) a vákuumot tartunk fenn körülbelül 9 méter víz. Art. egy szerelvény a vízbevezető szinten van a 12 m tekintetében a csatorna szintjének csökkentése a víz és a súrlódási veszteségeket a tápvezeték 2 m víz. Art. a tápszivattyú nyomása kell lennie 12 + 2-9 = 5m vizet. Art. Drain szivattyú nem szükséges. Általában, a fajlagos energiafogyasztás a barometrikus hűtőt kisebb, mint az alacsony szintű kondenzátorok [felül például a barometrikus hűtőt energiafelhasználás (10,6-B) / 10,5 = 0,52% Ua alacsony áramlási hűtővel]. [C.250]


Tintasugaras kondenzátor fogyaszt több vizet. mint a barométer, és nehéz alkalmazkodni a gazdaságos vízfelhasználás. ha párolgás alacsony sebességgel. [C.300]

Ábra. 80. Eljárás telepítési barometrikus Jet kondenzátorok (A-minimálisan 10,5 m)

A barometrikus kondenzátorok jet - Referencia vegyész 21

A barometrikus kondenzátorok jet - Referencia vegyész 21

Egy javított többlépcsős bepárló, amelyet a kristályosításhoz használt ábrán látható. UP.I. [Bamforth 1965]. Ez a három részből álló öntőforma kristály kristályosítási ammónium-szulfát a vizes oldatból. Alacsony-undersaturated betáplált oldat összekeverésével állítottuk elő 40% -os (NH4) 2S04 és a szegényített anyalúgot. elválasztjuk a végső cellulóz. Ezt a keveréket tápláljuk be párhuzamosan az egység összes 2 szivattyúház (Ez a beállítás különbözik egy egyszerű penész, a fent leírtak szerint). Minden ház, a betáplált oldatot leszívjuk külső keringető szivattyú 4. A keletkező gőz minden esetben, fűtésére használják fel a külső hőcserélő 7 további ház. Az első ház, friss gőzzel fűtött. A gőz az utolsó testet kondenzálunk barometrikus hűtőt jet 9. Része a betáplált oldat is szállított 6 jobb solesborniki [c.272]

A nem kondenzálódó gázok végül eléri a hűtőt. (Szívó készül közvetlenül a légkörbe, vagy a kisegítő kapacitás.) A kondenzátorban a szám növekszik a levegő. feloldjuk a hűtővíz, valamint a szén-dioxid által a bomlás hidrogén-karbonátok a vízben, ha használják a légköri Kondo satrrom. Ezek a gázok mogug eltávolíthatjuk a jet kondenzátor, de rendszerint eltávolítható egy külön vákuumszivattyú. Mivel a vákuum-szivattyú általában használják gőz kidobó (ha elérhető nagynyomású gőzt). Jellemzően ez a kétfokozatú telepítést. működő abszolút nyomáson alacsonyabb, mint 100 Hgmm. Art. (13.33 kN / m). Gyakran pótlólag telepített nagy jet vákuumszivattyúk. hogy gyorsítsa fel az elérését a kívánt vákuumot a rendszer indításkor. Ahol nincs nagy nyomású gőz. akkor a drágább mechanikus pumpával. Jellemzően használt folyékony gyűrű vagy dugattyús vákuumszivattyúk. Dugattyús vákuum-szivattyú henger nagyobb átmérővel rendelkezik, és ezért különleges óvintézkedéseket, hogy ne essen bele a vízszivattyút gáz. Szivattyúk egy vízzel kabát forró vízzel. hogy elkerüljük a gőz lecsapódását megkönnyítendő a hengerekben. Mivel a magas munkaerőköltség termelékenysége teljes dugattyús vákuumszivattyúk alacsony, de lehet a magas működési költségek. [C.301]

A vizet gyakran rendelve egy úgynevezett barometrikus lefolyócső (ábra. 153) (N körülbelül 12 m beszívott levegő száraz levegő szivattyú L (orsót szivattyú B e d a C, vagy ahhoz hasonló). A csökkenő a csőben vízben rögzíti velük jelentős mennyiségű levegő és így eltávolítja a száraz levegő szivattyú. Worthington levegő eltávolítása javul jelenlétében a szívó jet berendezésben. hűtővíz ellátás által termelt Weiss speciális szivattyúval P támogatott a működése a szívóhatást a kondenzátor, azzal jellemezve, standpipe belép felülről. bejárat gőzzel történik az alsó végén a kondenzátor, így a gőz kell erősen emelte (a víz eltávolítása a gőz után a gép). kondenzátor van beállítva magas, ha a visszatérő kondenzvíz hogy stekayushdya vizet lehet önteni a öntözési csúszda a vevőtől, amely magában foglalja a (víz alatt) kisülési cső. [c.331]

Előnyök jet kondenzátor (ábra. 248) intenzív hőátadás, és ezért a magasabb termelékenység egységnyi felületre. Viszonylag egyszerű felépítésű, alacsony költségű, és végül, a lehetőségét kondenzációs korrozív gőzök roncsolása nélkül falak a kondenzátor, amely kiküszöböli a különleges kémiailag ellenálló anyagokból. Hátrányai a jet kondenzátor kondenzátorok és más keverési nagy mennyiségű hűtővíz, kiigazítását a nyomás az egész hűtővíz, kondenzátum és inert gázok a vákuum a légköri nyomásra vyde-.1enie oldott gázok a hűtővíz a gőz térben egy megfelelő nyomásnövekedés. Légköri vízsugaras kondenzátorok esetében alkalmazott, ahol maró gázok kerülnek a gép egyidejűleg a gőz. [C.313]

Kapcsolódó cikkek