Дома / Новости / Новости отрасли / Каковы применения конденсаторов в вакуумных системах?

Новости отрасли

Следите за последними новостями компании и отрасли, чтобы узнавать последнюю динамику рынка и отраслевые тенденции.

Каковы применения конденсаторов в вакуумных системах?

Основная функция конденсатора в вакуумная система заключается в конденсации паровой части смешанного газа выше 100 ° C из вакуумного резервуара в жидкость при температуре ниже 25 ° C за один раз, поэтому охлаждающая способность особенно сильна, а эффект конденсации особенно хорош. Как правило, мощность конденсации должна достигать более 3/4 номинальной мощности оборудования VPD (т. е. мощности испарителя).

Конструкция конденсатора представляет собой кожухотрубный теплообменник. На стороне корпуса воздушного потока имеются многослойные перегородки, обеспечивающие полную конденсацию воздушного потока. Общие впускные и выпускные трубы разделены на несколько ответвлений в конденсаторе, чтобы образовать достаточную площадь конденсации. Из-за большого количества охлаждающей воды для оборудования VPD необходимо построить специальную станцию ​​охлаждающей воды или чиллер для подачи циркулирующей охлаждающей воды.

Температура охлаждающей воды оказывает большое влияние на рабочие характеристики конденсатора. Как правило, максимальное парциальное давление водяного пара, которое может выдержать насос утечки, составляет около 3 кПа, а соответствующая температура насыщения водяного пара составляет 24°С, то есть температура водонефтяной смеси на выходе из конденсатора должна не превышать 24°C, иначе будет слишком много водяного пара. Вход в насос сброса повлияет на его нормальную работу; и температура охлаждающей воды должна быть ниже. Это трудно гарантировать во многих районах летом в нашей стране. В последние годы для эффективного усиления эффекта конденсации главный конденсатор существующего оборудования VPD охлаждается чиллером. Или небольшой конденсатор, снабженный охлаждающей водой от чиллера, последовательно подключается между резервуаром для сбора и насосом утечки для дальнейшего снижения парциального давления остаточного газа водяного пара и пара керосина.

Рабочее давление системы конденсации также очень важно. Очевидно. Если суммарное давление в конденсаторе и сборной емкости ниже давления насыщенных паров воды при текущей температуре на 3 кПа, то водяной пар вообще не может сконденсироваться, и весь он будет сброшен насосом. отвлечь. Для достаточной конденсации водяного пара давление конденсации должно быть выше, чем давление насыщенного пара. Однако давление в системе конденсации не должно быть слишком высоким. Поскольку давление в системе конденсации слишком высокое, давление газа в вакуумном резервуаре должно быть выше, в противном случае смешанный газ не может естественным образом поступать в конденсатор под действием перепада давления, а давление в вакуумном резервуаре слишком высоко. Непосредственно влияет на внешнюю диффузию водяного пара в изоляционном материале. Принимая во внимание два вышеупомянутых фактора, а также принимая во внимание наличие постоянных газовых компонентов в остаточном газе, рабочее давление в конденсаторе выбрано равным 4,5 кПа, что может не только обеспечить полную конденсацию глотающего воду газа, и не будет регенерироваться, но также может создавать вакуум. Давление в баке должно быть как можно ниже.

В относительно укомплектованном оборудовании VPD также имеется вспомогательный конденсатор в системе конденсации, который специально разработан для приема высокотемпературных паров керосина, выбрасываемых на более позднем этапе процесса очистки керосина в дистилляционном помещении. Конструкция вспомогательного конденсатора такая же, как у основного конденсатора. Мощность конденсатора соответствует мощности перегонной камеры, а сконденсированная керосиновая жидкость также сбрасывается в сборную емкость.

Связаться с нами