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蒸发器的选择
6.1
蒸发器或再沸器可以分成<
/p>
(1)
内置式、
(2)
< br>釜式、
(3)
卧式热虹
吸式、<
/p>
(4)
立式热虹吸式、
(5)
强制循环式。
在下表中列出了各种蒸发器的特点。
)
A* e2 O3 T G1 p# @
7 p5 Y% {9 F4 @3 a4 u5 k
蒸发器的类型及特点
类
9 V* q. ^: g5 w
沸腾模型
型
: F6 R1 H& V. b- }2
L a, v
(1)
内置式
壳侧池内沸腾
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]8 m& o: W+ J: R
特
* ?3 g; d0 m+ p4 R5 ~7 G1
H
点
<
/p>
不需要壳体和接管,因此设备造价低。由于是塔内
置的形式,管束
长度受蒸馏塔直径限制,故尺寸有
限。换热面积大,换热率低,易结垢。
5
, H4 G) c: a
尽管需要有较大的壳径来分离气体和液体,但因管
线系统简单,设备造价并不高。容
易维修和清洗,
容易操作和控制。但换热面积大、换热率低,易结
垢,用短粗管束时蒸汽会覆盖换热管。
< br>为获得好的流体分布,通常使用多个接管,这样造
成了管线系统的复杂,提高了设
备价。有较高的换
热率,容易维修和清洗,可控制性好,不易结垢。
设备被直接安装在塔旁由于管线系统简单
,
故设备
造价低。换热率很大,不易结垢,占地面积
小,可
用于真空和低压系统。为获得好的循环,可能需要
比较高
的塔裙高度。管长通常受塔裙高度、传热面
积的限制。维修和清洗困难,不能用于有过流
量和
突然脉动可能的系统,当沸点有较高的提升时会使
蒸汽的发
生率较低。
(2)
釜式
壳侧池内沸腾
Y' Y5 b4 ^)
B9 w8 g1
Q2 Z! N
(3)
卧式热虹吸式
壳侧沸腾
(4)
立式热虹吸式
管侧沸腾
(5)
强制循环式
,
z E: g- g [2 c3
C7
]
用泵使液体流动并进行循环。它可以维持很高的循
环率,因此结垢较少。它们也适用于粘性和固体-
润滑液体,沸腾传热可
以发生在管内也可以在管
壳侧或管侧沸
外,能够处理粘性较大的
流体。管内强制循环再沸
腾
器更适用于结垢性、粘性和有悬浮粒子的液体以及
5 Q!
J$$ M4 Z# ?: Y: n
低压系统。在多数系统中
一般适合采用外沸腾管
束。另外,循环率是受到泵控制的,因此要考虑泵
动力消耗的费用,可以通过流体的循环体积、首期
投资和操作费用来优化计算循
环率。
8 D7 J, n9 @6 z+ z' H
6.2
对蒸发器或再沸器,
传热性能
可能会因设备型式的选择、
沸腾侧的工艺条件
而有很大变化。<
/p>
因此,
在选择一个合适的蒸发器或再沸器时,
除了要考虑前面所
说的通用规则外,
还应考虑下表中所列的
操作压力、
设计温差、
污垢系数及混合
液沸腾范围在内的工艺条件。
3 b) I
1 i3 W% B8 9 O$$ N: L% O; ~
蒸发器或再沸器选型指南
工
艺
条
件
再
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沸
器
类
4
o7 Z; p* k8 T+ C+ s3 V
型
5 I1 ^! j0 W) q. g4 Q4 s9
W) M
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Y, T6
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釜式或
立
式
内置式
卧
式
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强制流动
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管侧热虹吸式
2
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设计温差
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