ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ
1 |
Рис. 4.2.17. Пленочный деаэратор: 7 - сопло для подачи воды; 2 - патрубок для отвода выпара; 3 - отбойник; 4 - розетка; 5 - кольцевые вставки; 6 - патрубок для подвода пара; 7 - патрубок для отвода деаэрированной воды |
Выпариванием называется процесс концентрирования растворов, заключающийся в частичном или полном удалении растворителя путем его испарения при кипении. При выпаривании удаляют часть растворителя, так как конечный продукт должен оставаться в текучем состоянии. Полное удаление растворителя в таких аппаратах возможно тогда, когда растворенное вещество является жидким (например, при выпаривании растворов глицерина) или при температуре процесса находится в расплавленном состоянии (например, при выпаривании растворов аммиачной селитры или едкого натра).
В ряде случаев при выпаривании растворов твердых веществ достигается насыщение раствора. При дальнейшем удалении растворителя происходит его кристаллизация, т. е. выделение растворенного твердого вещества из раствора.
Выпаривание широко применяется для концентрирования разбавленных растворов в производстве минеральных солей, органических полупродуктов, белково-витаминных концентратов, кормовых дрожжей и других продуктов, для выделения из разбавленных растворов различных растворенных веществ путем кристаллизации, для выделения растворителя (например, при получении технической или питьевой воды в выпарных опреснительных установках), а также для регенерации различных растворов (с целью возврата их в технологический цикл) и термического обезвреживания промышленных стоков.
Можно выделить три способа выпаривания: поверхностное, адиабатное, при непосредственном контакте с теплоносителем (рис. 4.3.1). При поверхностном выпаривании кипение раствора происходит на поверхности теплообмена выпарного аппарата У. В процессе адиабатного выпаривания перегретый раствор поступает в выпарной аппарат 2, в котором происходит его испарение при давлении ниже давления насыщения, соответствующего температуре поступающего раствора. Выпаривание при непосредственном контакте раствора с теплоносителем осуществляется за счет предварительного подогрева этого теплоносителя.
Процессы выпаривания проводятся под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлении. Выбор способа выпаривания связан со свойствами раствора и возможностью использования теплоты вторичного пара.
Выпарные аппараты классифицируются [40] по принципу действия. В зависимости от характера движения кипящей жидкости в выпарном аппарате различают выпарные аппараты: с естественной циркуляцией; с принудительной циркуляцией; пленочные и роторно - пленочные аппараты.
4.3.1. ВИДЫ ВЫПАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рис. 4.3.2. Схема естественной циркуляции: 1 - циркуляционная труба; 2 - кипятильная труба |
Вторичный |
Исходный раствор Теплоно - |
У паренный раствор |
Выпарные аппараты с естественной циркуляцией. Естественная циркуляция возникает в замкнутой системе, состоящей из необогреваемой циркуляционной трубы 1 и обогреваемых кипятильных труб 2 (рис. 4.3.2). Если жидкость в кипятильных трубах нагрета до кипения, то в результате испарения ее части в этой трубе образуется парожидкостная смесь, плотность которой меньше плотности жидкости. Таким образом, масса столба жидкости в циркуляционной трубе будет больше, чем в кипятильных трубах, вследствие чего произойдет упорядоченная циркуляция кипящей жидкости по пути: кипятильные трубы - паровое
Пространство - циркуляционная труба - кипятильные трубы и т. д.
Для упаривания маловязких некристалли - зующихся и неагрессивных растворов получил распространение вертикальный выпарной аппарат с внутренней греющей камерой и центральной циркуляционной трубой.
Выпарной аппарат с центральной циркуляционной трубой типа В В является одной из широко распространенных конструкций. Греющая камера состоит из ряда вертикальных кипятильных трубок У, обогреваемых снаружи паром (рис. 4.3.3). По оси греющей камеры расположена циркуляционная труба 2 значительно большего диаметра, чем кипятильные трубки. В аппаратах большой производительности вместо одной циркуляционной трубы устанавливают несколько труб меньшего диаметра. Аппарат с центральной циркуляционной трубой отличается простотой конструкции и легко доступен для ремонта и очистки. В то же время наличие обогреваемой циркуляционной трубы снижает интенсивность циркуляции.
Исходный |
Охлажденный |
Теплоноситель |
Исходный |
Рис. 4.3.1. Схемы одноступенчатых выпарных аппаратов: У - поверхностного; 2 - адиабатного; 3 - контактного |
Вторичный пар |
Теплоноситель ^паренныЙ іраствор |
Выпарной аппарат с подвесной греющей камерой имеет греющую камеру, снабженную кожухом 2 (рис. 4.3.4). Роль циркуляционной трубы в нем выполняет кольцевой зазор между корпусом аппарата и кожухом камеры. Греющий пар подводится в камеру по трубе 4. Греющая камера может быть извлечена из аппарата для очистки и ремонта. В аппарате создаются благоприятные условия для организа-
Вторичный пар |
Конденсат |
Раствор |
Рис. 4.3.3. Схема выпарного вертикального аппарата (типа ВВ) с центральной Циркуляционной трубой: У - греющие трубки; 2 - центральная циркуляционная труба; 3 - греющая камера; 4 - сепаратор |
Ции циркуляции, поскольку кольцевое пространство со стороны корпуса не обогревается. Недостатками аппарата являются усложнение конструкции и большие габаритные размеры, так как часть площади сечения аппарата не используется из-за наличия кольцевого канала.
Выпарной аппарат с выносным кипятильником широко применяется для выпарки кристаллизующихся и пенящихся растворов и постепенно вытесняет аппараты других типов. Он имеет выносной кипятильник У и сепаратор 3 (рис. 4.3.5). В кипятильнике, состоящем из пучка труб, обогреваемых снаружи паром, образуется парожидкостная смесь, поступающая в сепаратор по трубе 2. В сепараторе происходит отделение вторичного пара от жидкости, которая по циркуляционной трубе 4 возвращается в кипятильник.
Трубы кипятильника могут достигать значительной длины (до 7 м), что способствует интенсивной циркуляции. Расположение кипятильника отдельно от сепаратора удобно для ремонта и очистки труб.
Вторичный 4 паР |
Греющий |
Рис. 4.3.5. Схема выпарного аппарата с выносным кипятильником |
Ч Упаренный раствор |
Выпарной аппарат для выпаривания концентрированных растворов (рис. 4.3.6) состоит из греющей камеры У, над которой расположена камера вскипания 2, в верхней части кото-
Греющий пар |
Раствор |
Вторичный пар |
Конденсат |
Упаренный раствор |
Рис. 4.3.4. Схема выпарного аппарата с подвесной греющей камерой: 1 - корпус; 2 - кожух греющей камеры; 3 - кипятильные трубы; 4 - труба для подвода пара к греющей камере |
Рой размещены концентрические перегородки 3, образующие кольцевые каналы. Из камеры вскипания парожидкостная смесь поступает в сепаратор 5, откуда жидкость возвращается в греющую камеру по циркуляционной трубе 4
Рис. 4.3.6. Схема выпарного аппарата для концентрированных растворов |
Через приемник 6 для кристаллов. В греющей камере происходит только подогрев раствора, а кипит он в каналах между перегородками 3, которые упорядочивают поток вскипающей жидкости и препятствуют образованию пульсаций и вредных циркуляционных токов в зоне кипения.
В этом аппарате достигается большая скорость циркуляции (до 3,5 м/с вместо 1... 1,5 м/с в обычных аппаратах с естественной циркуляцией), что наряду с отсутствием кипения в трубах приводит к значительному уменьшению выделений накипи на поверхности теплообмена. Такой аппарат наиболее пригоден для выпаривания концентрированных, кристаллизующихся и вязких растворов.
Конструкции выпарных вертикальных трубчатых аппаратов общего назначения с паровым обогревом с естественной и принудительной циркуляцией, выпускаемые отечественной промышленностью. Обозначение штуцеров к этим аппаратам дано в табл. 4.3.1.
4.3.1. Обозначение штуцеров в выпарных аппаратах (рис. 4.3.7, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.14)
Обозначение |
Назначение штуцера |
/ |
Вход греющего пара |
II |
Выход вторичного пара |
III |
Вход раствора |
IV |
Выход раствора |
V |
Выход конденсата |
Рис. 4.3.7. Выпарной аппарат с естественной циркуляцией, соосной греющей камерой |
Выпарной аппарат с естественной циркуляцией, соосной греющей камерой, вынесенной зоной кипения и солеотделением (тип I) состоит из греющей камеры /, сепаратора с трубой вскипания 2, циркуляционной трубы 3 и солеотделителя 4 (рис. 4.3.7). Греющая камера 1 представляет собой одноходовой кожухо- трубчатый теплообменник, сепаратор - цилиндрический сосуд с верхним эллиптическим и нижним коническим днищами. Внутри сепаратора установлен первичный каплеотбой- ник, а в верхней части закреплен брызгоотде - литель.
Раствор, подлежащий упариванию, подается в аппарат через один из штуцеров III. При работе аппарата уровень раствора должен поддерживаться по верхней кромке трубы вскипания. Снижение уровня приводит к уменьше - нию производительности, а повышение - вызывает гидравлические удары и повышенный унос раствора вторичным паром.
Циркуляция раствора в аппарате осуществляется по замкнутому контуру сепаратор - циркуляционная труба - солеотделитель - греющая камера - сепаратор. Образовавшаяся при упаривании часть кристаллов осаждается в солеотделителе и выводится с упаренным раствором через нижний штуцер IV. Греющий пар I подается в межтрубное пространство греющей камеры. В аппаратах этого исполнения кипение раствора происходит в трубе вскипания, ввиду чего отложение кристаллов на внутренней поверхности греющих труб уменьшается, а работа аппарата улучшается.
Выпарной аппарат с естественной циркуляцией, вынесенной греющей камерой и кипением раствора в трубках (тип И) состоит из греющей камеры /, сепаратора 2 с брызгоотде - лителем, циркуляционной трубы 3, нижней и верхней камер 4, 5 (рис. 4.3.8).
Конструкция греющей камеры аналогична конструкции греющей камеры аппарата типа I. Сепаратор 2 - цилиндрический сосуд с коническим днищем и верхней эллиптической крышкой, в верхней части которого установлен брызгоотделитель.
Рис. 4.3.8. Выпарной аппарат с естественной циркуляцией, вынесенной греющей камерой |
В циркуляционном контуре выпарного аппарата совершается многократная циркуляция выпариваемого раствора. Из сепаратора по циркуляционной трубе раствор поступает в нижнюю часть греющих трубок, в которых по мере продвижения вверх нагревается и вскипает. Образующаяся парожидкостная смесь из греющих гр>б поступает в сепаратор, в котором разделяется на жидкую и паровую фазы. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, очищается от брызг и выходит из аппарата. Аппарат обогревается конденсирующимся в межтрубном пространстве греющей камеры водяным паром, а конденсат удаляется из него. Уровень раствора в сепараторе поддерживается постоянным, соответствующим нижней образующей штуцера для ввода парожидкостной смеси в сепаратор.
Аппарат рассчитан на непрерывную и периодическую работу.
Выпарные аппараты другого исполнения рассмотрены в специальной литературе [41].
Выпарные аппараты с принудительной циркуляцией. Для повышения интенсивности циркуляции и коэффициента теплопередачи применяют аппараты с принудительной циркуляцией. В аппарате с наружной циркуляционной трубой 3 циркуляция раствора обеспечивается пропеллерным или центробежным насосом 2 (рис. 4.3.9). Свежий раствор подается в нижнюю часть кипятильника, а упаренный раствор отводится из нижней части сепаратора. Уровень жидкости поддерживается несколько ниже верхнего среза кипятильных труб. Давление нижней части кипятильных труб больше, чем верхней на сумму давления столба жидкости в трубах и гидравлического сопротивления на прокачивание парожидкостной смеси. Ввиду этого на большей части высоты кипятильных труб жидкость не кипит, а перегревается по сравнению с температурой кипения, соответствующей давлению в сепараторе. Закипание происходит только на небольшом участке верхней части трубы.
Принудительную циркуляцию применяют также в аппаратах с выносным кипятильником и в аппаратах других типов.
Скорость циркуляции жидкости в кипятильных трубах (1.5...3;5 м/с), определяется производительностью циркуляционного насоса и не зависит от уровня жидкости и парообразования в кипятильных трубах. Поэтому аппараты с принудительной циркуляцией пригодны при работе с малыми разностями температур
между греющим паром и раствором (3...5 °С) и при выпаривании растворов с большой вязкостью, естественная циркуляция которых затруднена.
Достоинствами аппаратов с принудительной циркуляцией являются высокие коэффициенты теплопередачи (в 3 - 4 раза больше, чем при естественной циркуляции), а также отсутствие загрязнений поверхности теплообмена при выпаривании кристаллизующихся растворов и возможность работы при небольших разностях температур.
Недостаток этих аппаратов - необходимость расхода энергии на работу насоса. Применение принудительной циркуляции целесообразно при изготовлении аппарата из дорогостоящего материала, при выпаривании кристаллизующихся и вязких растворов.
Вторичный пар |
ГзЕеу |
Греющий |
Конденсат |
Раствор |
Рис. 4.3.9. Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией: 1 - кипятильник; 2 - циркуляционный насос; 3 - циркуляционная труба; 4 - сепаратор |
Упаренный раствор 1 |
Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, соосной греющей камерой и соле - отделением (тип III) состоит из греющей камеры 1, сепаратора 2 с трубой вскипания, отбойником 3 и брызгоотделителем, циркуляционного насоса 4, циркуляционной трубы 5 и солес - борника 6 (рис. 4.3.10). Конструкция греющей камеры 1 аналогична конструкции этого узла
Рис. 4.3.10. Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, соосной греющей камерой |
Аппарата типа II. К верхней трубной решетке греющей камеры присоединена труба вскипания, над которой (во внутренней части сепаратора) расположен отбойник 3. Кипение раствора в аппарате происходит непосредственно в трубе вскипания, установленной над греющей камерой. Кипение в трубах предотвращается благодаря гидростатическому давлению столба жидкости в трубе вскипания.
Циркуляция раствора в аппарате осуществляется по замкнутому контуру сепаратор - циркуляционная труба - циркуляционный насос - греющая камера - сепаратор. Исходный раствор III может подаваться через один из штуцеров. Выпариваемый раствор, перегретый в греющей камере, поднимается по трубе вскипания и по достижении давления, соответствующего температуре насыщения, вскипает. Образующаяся парожидкостная смесь вместе с выделившимися кристаллами соли выбрасывается в сепаратор, в котором происходит отделение паровой фазы. Кристаллы соли в виде пульпы попадают в солесборник и выводятся из аппарата через штуцер IV. Вместе с исходным раствором, поступающим в аппарат через солесборник, в аппарат уносятся мелкие кристаллы, которые способствуют снижению инкрустации. Уровень раствора в аппарате поддерживается по верхней кромке трубы вскипания.
Рис. 4.3.11. Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, вынесенной греющей камерой: 1 - греющая камера; 2 - сепаратор; 3 - циркуляционный насос; 4- циркуляционная труба |
Насос обеспечивает скорость потока в греющих трубках 2...2,5 м/с. Греющий пар подается в межтрубное пространство аппарата, где конденсируется. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель раствора и выходит из аппарата. Аппарат рассчитан на непрерывную и периодическую работу.
Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, соосной греющей камерой и вынесенной зоной кипения аналогичен предыдущему аппарату.
Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией, вынесенными греющей камерой и зоной кипения (тип IV) имеет те же элементы. Конструкция греющей камеры 1 аналогична конструкции греющей камеры аппарата типа III (рис. 4.3.11). В верхней части сепаратора (не показан) расположен брызгоотделитель. Уровень раствора в аппарате должен поддерживаться по нижней образующей штуцера входа парожидкостной смеси в сепаратор.
Циркуляция раствора в аппарате осуществляется осевым насосом, который обеспечивает скорость потока в трубах 2.. .2,5 м/с.
Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубам, перегревается и по мере выхода из трубы вскипания в сепаратор закипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется тангенциально в сепаратор, где разделяется на жидкую и паровую фазы. Вторичный пар, проходя сепаратор и брызгоотделитель, освобождается от капель и выходит из аппарата через штуцер II.
Аппарат рассчитан на непрерывную работу. Конструкция аппарата предусматривает возможность механической очистки внутренней поверхности греющих трубок.
Пленочные и роторно-пленочные выпарные аппараты. Прямоточные (пленочные) аппараты отличаются от аппаратов с естественной циркуляцией тем, что выпаривание в них происходит при однократном прохождении выпариваемого раствора по трубам нагревательной камеры (без циркуляции раствора). Раствор выпаривается, перемещаясь в виде тонкой пленки по внутренней поверхности труб. В центральной части труб вдоль их оси движется вторичный пар, что приводит к резкому снижению температурных потерь, обусловленных гидростатической депрессией. Различают прямоточные выпарные аппараты с поднимающейся и опускающейся пленкой [40].
Вторичный пар Рис. 4.3.12. Выпарной прямоточный аппарат с поднимающейся пленкой |
Аппарат с поднимающейся пленкой состоит из нагревательной камеры /, представляющей собой пучок труб небольшого диаметра (15... 25 мм) длиной 7...9 м, и сепаратора 2 (рис. 4.3.12).
Раствор на выпаривание поступает снизу в трубы нагревательной камеры, межтрубное пространство которой обогревается греющим паром. На уровне, соответствующем обычно 20...25 % высоты труб, наступает интенсивное кипение. Пузырьки вторичного пара сливаются и пар, быстро поднимаясь по трубам за счет поверхностного трения, увлекает за собой раствор. При этом жидкость перемещается в виде пленки, поднимающейся по внутренней поверхности труб, и выпаривание происходит в тонком слое.
Вторичный пар, выходящий из труб, содержит капли жидкости, которые отделяются от пара с помощью отбойника 3 и центробежного брызгоуловителя 4. В брызгоуловитель влажный пар поступает тангенциально и ему сообщается вращательное движение. Под дей-
Падающей пленкой: 1 - греющая камера, 2 - брызгоотделитель, 3 - сепаратор; 4 - патрубок для вторичного пара; 5 - патрубок для упаренного раствора; 6.7 - патрубки для свежего пара |
Ствием центробежной силы капли жидкости отбрасываются к периферии, жидкость стекает вниз, а пар удаляется сверху из аппарата.
Аппараты с поднимающейся пленкой применяют для выпаривания маловязких растворов, в том числе пенящихся и чувствительных к высоким температурам и не рекомендуются для выпаривания кристаллизующихся растворов ввиду возможности забивания труб кристаллами.
При выпаривании вязких, густых растворов работа аппаратов с поднимающейся пленкой ухудшается из-за значительной неравномерности толщины пленки. В этом случае более целесообразно использовать аппараты с падающей пленкой (рис. 4.3.13), которые отличаются тем, что исходный раствор подается сверху и стекает в виде пленки под действием силы тяжести по трубам, а вторичный пар поступает в сепаратор, расположенный ниже нагревательной камеры. При стекании пленки сводится к минимуму опасность нарушения сплошности пленки и обнажения некоторой части поверхности нагрева. Для кристаллизующихся растворов такие аппараты также непригодны.
Рис. 4.3.14. Общий вид одноступенчатого колонного роторного аппарата: 1 - корпус; 2 - ротор; 3 - сепаратор; 4.8- торцовые уплотнения; 5 - привод, б - опора, 7 - днище |
В прямоточных (пленочных) аппаратах трудно обеспечить равномерную толщину пленки выпариваемой жидкости (что необходимо для эффективной работы аппарата). Кроме того, эти аппараты весьма чувствительны к неравномерной подаче раствора, а очистка длинных труб малого диаметра затруднительна.
Конструкции пленочных аппаратов с поднимающейся (восходящей) пленкой приведены в специальной литературе, в частности, в [41].
Роторно-пленочные выпарные аппараты (испарители) - универсальные аппараты, которые нашли применение для процессов выпаривания и дистилляции температуронеустойчи - вых (термолабильных) органических продуктов большой вязкости в химической, нефтехимической, микробиологической и других отраслях промышленности.
Одноступенчатый колонный роторный аппарат состоит из корпуса /, ротора 2, сепаратора 3, верхнего и нижнего торцовых уплотнений, привода 5, опоры 6 и днища 7 (рис. 4.3.14).
В цилиндрическом корпусе / аппарата с секционной рубашкой для обогрева по высоте обеспечивается при необходимости различный температурный режим Верхняя часть корпуса служит сепаратором 3 для отделения брызг продукта, уносимых со вторичным паром. Верхний конец вала ротора 2 закреплен в подшипниковом узле, который смонтирован на стойке привода 5, расположенной на крышке аппарата.
Шарнирно закрепленные лопатки при вращающемся роторе под действием центробежной силы прижимаются к поверхности теплообмена и распределяют по ней исходный продукт в виде тонкой пленки, стекающей вниз. При этом лопатки очищают поверхность теплообмена от различных отложений и загрязнений. Для предотвращения износа лопаток на них предусмотрены упоры, ограничивающие максимальное удаление концов лопаток от оси корпуса.
Все фланцевые соединения в аппаратах с уплотнительной поверхности изготовлены по принципу шип - паз.
Промышленностью выпускаются аппараты с площадью поверхностью теплообмена 0,8. .24 м2
Выпарные установки с тепловым насосом. В выпарных аппаратах с тепловым насосом (или с термокомпрессией вторичного пара) вторичный пар сжимается до давления греющего пара и используется для обогрева того же аппарата, в котором он образуется. Для сжатия пара применяют компрессоры или пароструйные инжекторы. Таким образом, в тепловых насосах, или трансформаторах тепла, затрачиваемая извне энергия используется для повышения температуры вторичного пара.
В механических тепловых насосах пар сжимается с помощью турбокомпрессора; при малых производительностях применяют ротационные компрессоры.
На рис. 4.3.15 показана однокорпусная выпарная установка со сжатием всего вторичного пара в турбокомпрессоре 2. При пуске аппарата раствор подогревается свежим паром до кипения, после чего выпаривание производится за счет работы, затрачиваемой в компрессоре (механическое выпаривание). При этом теоретически добавки свежего пара не
Рис. 4.3.16. Выпарная установка с пароструйным тепловым насосом:
1 - выпарной аппарат; 2 - инжектор
Требуется; на практике, в связи с расходом теплоты на подогрев раствора и потерями в окружающую среду, обычно добавляют немного пара со стороны.
В пароструйных тепловых насосах рабочий пар высокого давления расширяется в сопле инжектора 2 и засасывает вторичный пар давлением р\\ из инжектора выходит смесь
Паров при некотором среднем давлении pj (рис. 4.3.16). При применении пароструйного инжектора образуется избыток вторичного пара, который может быть использован для обогрева последующих корпусов многокорпусной выпарной установки
Раствор —» Свежий^ пар |
Э---- «*- |
V |
П |
V Упаренный раствор |
Рис. 4.3.15. Выпарная установка с механическим тепловым насосом: 1 - выпарной аппарат; 2 - турбокомпрессор Упаренный раствор |
14 - 10358 |
Преимуществами пароструйных тепловых насосов по сравнению с механическими являются простота устройства, надежность в работе. Поэтому пароструйные насосы пользуются наибольшим распространением.
Дополнительное оборудование выпарных установок и методы их конструктивного и технологического расчета приведены в специальной и справочной литературе [35, 40, 50].