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氨吸收式機組中常用的發生器的結構

   2021-01-21 和平81
核心提示:圖16-33是一般立熱虹吸再沸器示意圖。由于再拂器內溶液被加熱而發,形成與精餾塔釜的液位差,推動溶液自然循環,提高了設備的傳熱系數,節省換熱面積。

1)立式熱虹吸式再沸器 圖16-33是一般立熱虹吸再沸器示意圖。由于再拂器內溶液被加熱而發,形成與精餾塔釜的液位差,推動溶液自然循環,提高了制冷設備的傳熱系數,節省換熱面積。

2)煮沸式發生器 煮沸式發生器可制成立或臥式。圖16-34下部所示即為臥式煮沸器。加熱蒸汽流過管內,溶液在管束外空間沸騰。溶液充滿發生器內,裝填量大,開車時起動時間長,負荷改變的適應性差。當加熱熱蒸汽壓力或流量變化時,對系統的穩定運行影響較小。由于有一定的溶液柱,故從發生底部出來的稀溶液的質量分數,比發生壓力與溫度應的質量分數為高,從而影響發生器的效率。

(3利用高溫氣體或直接燃燒加熱的發生器 為了提高氨吸收式制伶機組的熱力系數和降低運行費用,來用直燃式發生器(燃油、燃氣或工業陵料)和利用工業高溫排氣(廢熱)加熱發生器,是氨吸收制冷的發展方向之一。

16-35是采用合成氨生產中的高氣體加熱的發生器。含有水蒸汽的變換氣,通過發生器管內,溫度由180℃冷卻至164℃,冷卻過程中的冷凝液從底部連續排出。溶液則通過發生器殼程被加熱發生。

為了克服高溫氣體造成的管路膨脹,在發生器入口接管處,設有補償器。合成工廠中,由于采用了變換氣為熱源的氨吸收制冷,節約了制冷的能量消耗,節省了生產工藝中的大量冷卻水,降低了產品能耗和成本,有很大的經濟意義。

 

 
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