Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. Страница 98

Для большей эффективности улавливания брызг в инерционных сепараторах изменение направления движения пара сопровождается внезапным изменением скорости струи в 10 раз и более, благодаря чему достигается уменьшение силы, увлекающей капли, и, следовательно, более полное разделение паровой и жидкой фаз. Скорость пара при входе в сепаратор должна быть не менее 8—15 м/сек, а отношение диаметра входной трубы к диаметру корпуса сепаратора должно составлять 3,5—4.

В циклонных сепараторах капли жидкости отбрасываются центробежной силой к периферии, прилипают к стенкам и стекают вниз. Сепараторы хорошо работают при больших скоростях пара (до 25 м[сек), однако имеют большое гидравлическое сопротивление. Пленочные сепараторы, отличающиеся малым гидравлическим сопротивлением, рассчитываются на работу с малыми скоростями пара.

Во время прохождения пара брызги прилипают к стенкам сепаратора или к специально помещенной внутри него насадке и стекают вниз. Поверхностные сепараторы с насадкой наиболее компактны и эффективны как по улавливанию влаги, так и по величине гидравлического сопротивления. Однако они могут применяться только при упаривании чистых и маловязких жидкостей.

3-6. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ1

Рассчитать трехступенчатую выпарную установку непрерывного действия для концентрирования 5 г/ч 12%-того водного раствора NaNOg. Конечная концентрация раствора bк=40%. Схема выпарки — прямоточная. Раствор поступает на выпарку подогретым до температуры кипения. Давление греющего пара р=4 ат, — 143° С. Вакуум в барометрическом конденсаторе 0,8 ат.

Решение. Составляем схему установки и по ходу решения наносим на нее расчетные данные (рис. 3-13).

1. Количество воды, выпариваемой в трех ступенях установки: