Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. Страница 361

Испарители и паропреобразователи

Испарители и паропреобразователи служат для получения вторичного пара (конденсата) заданных параметров при минимальной затрате тепловой энергии. Различие между испарителем и паропреобразователем заключается в способе использования вторичного пара последней ступени. Испарители применяют для пополнения парогенераторов дистиллятом питательной воды, для получения пресной воды из морской и для других целей. Если вторичный пар испарителя подают в паровую магистраль и используют для теплоснабжения или для технологических целей, то испаритель называют паропреоб- разователем. В комбинированных испарительно-преоб- разовательных установках часть вторичного пара конденсируется и конденсат используется для питания парогенераторов, другая часть вторичного пара направляется потребителям. Греющим теплоносителем в испарителях и паропреобразователях служит обычно водяной пар из отборов паровых турбин.

Для увеличения количества конденсата в испарительных установках вторичный пар предшествующего аппарата используется в качестве греющего пара в по- • следующем аппарате. Расход первичного пара на выработку 1 т конденсата в одноступенчатом аппарате составляет 1,1 —1,2 г, в двухступенчатом — 0,6—0,7 т ив трехступенчатом— 0,4—0,5 т. Паропреобразователи выполняют обычно одноступенчатыми, хотя конструктивно и по принципу работы они не отличаются от испарителей.

Правильный режим питания и продувки испаритель-

ных установок имеет целью избежать образования накипи, вспенивания и уноса влаги с паром и попадания воздуха в конденсирующийся пар, а также обеспечивать работу установки с проектной производительностью. Для поддержания оптимального режима испарительной установки предусматривают автоматические регуляторы питания, уровня и давления. Отклонение уровня кипящей жидкости от оптимального влияет отрицательно на коэффициент теплоотдачи в испарителе. По опытам В. И. To- лубинского относительное изменение коэффициента теплоотдачи при кипении в зависимости от уровня жидкости колеблется в пределах от 0,1 до 1 (рис. 14-1).