
- •Курсовой проект
- •Студент ****
- •Санкт-Петербург
- •Оглавление.
- •Введение
- •Аналитический обзор.
- •Аппараты с выносными циркуляционными трубами
- •2. Технологическая часть.
- •3. Технологические расчеты.
- •3.1.3.1. Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду
- •3.2. Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева исходного раствора перед подачей в выпарной аппарат.
- •3.2.1. Определение средних температур теплоносителей.
- •3.2.2. Тепловой баланс подогревателя.
- •3.2.3. Ориентировочный расчет подогревателя.
- •3.2.4. Выбор подогревателя разбавленного раствора.
- •3.3.4. Параметры теплоносителей необходимые для уточнённого расчёта подогревателя
- •3.4. Расчёт барометрического конденсатора
- •3.4.1 Расход охлаждающей воды.
- •3.4.2. Диаметр барометрического конденсатора
- •3.4.3. Выбор барометрического конденсатора.
- •3.4.4. Высота барометрической трубы
- •3.5. Расчет производительности вакуум-насоса.
- •Выводы по курсовому проекту.
- •Приложение 1
3.3.4. Параметры теплоносителей необходимые для уточнённого расчёта подогревателя
Для обеспечения турбулентного режима номинальные площади проходных сечений трубного и межтрубного пространств должны быть меньше рассчитанных. Исходя из площади теплообмена и величин полученных проходных сечений мы должны выбрать теплообменник с наиболее подходящими параметрами, проанализировав данные расчёта делаем вывод, что для обеспечения требуемых параметров, необходимо использовать два, последовательно соединённых одноходовых аппарата. По каталогу / 3, табл. 2.3 /
Название теплоносителей
холодная вода
упаренный раствор NaOH
расход теплоносителей
вода G=0,57 кг/с
упаренный раствор NaOH G=5,56 кг/с
Вид теплового процесса
Нагревание воды
конденсация
Расход теплоты Q=1259762 Вт
Параметры конденсирующей воды (при tвод.cp) |
|
температура конденсацииС |
120,2 |
Плотность кг/м3 |
943 |
ВязкостьПас |
2,3110-4 |
Теплоёмкость Дж/(кгК) |
4230 |
Коэффициент теплопроводности Вт/(мК) |
0.686 |
Коэф. Объёмного расширения, 1/К / 1, табл ХXXIII / |
- |
Производные по температуре: |
|
Вязкость |
-410-6 |
Теплопроводность |
0,0014 |
Теплоёмкость |
0,5 |
Параметры упаренного раствора (при tcp.р) |
|
Начальная температура С |
20 |
Конечная температура С |
79,5 |
Средняя температура С |
54,15 |
Плотность кг/м3 |
1070 |
ВязкостьПас |
0,000988 |
Теплоёмкость Дж/(кгК) |
3808 |
Коэффициент теплопроводности Вт/(мК) |
0.667 |
Коэф. Объёмного расширения, 1/К / 1, табл ХXXIII / |
0,00048 |
Производные по температуре: |
|
Вязкость |
-0,000017 |
Теплопроводность |
0,0013 |
Теплоёмкость |
1 |
3.4. Расчёт барометрического конденсатора
3.4.1 Расход охлаждающей воды.
Расход охлаждающей воды Gв определим из теплового баланса конденсатора:
(37)
где iб.к. - энтальпия паров в барометрическом конденсаторе, Дж/кг;
tн – начальная температура охлаждающей воды, С;
tк – конечная температура смеси охлаждающей воды и конденсата, С;
Разность температур между паром и жидкостью на выходе из конденсатора должна быть 3-5 градусов. Поэтому температуру воды tк на выходе из конденсатора примем на 4 градуса ниже температуры конденсации паров t0:
tk=t0–3
tk=84,5–3=81,5 С
Энтальпия паров в барометрическом конденсаторе iб.к, при температуре t0 / 2, табл LVI /:
iб.к,=2645103 Дж/кг;
Среднюю температуру воды найдём по формуле (38):
tср.в.=(20+81,5)/2=50.75 С
Удельная теплоёмкость воды св при температуре tср.в. (Приложение 1, п.3):
св=4186,6 Дж.(кгК)
кг/с