
- •4.3. Выпаривание
- •4.3.1. Классификация и конструкция выпарных установок
- •Конструкции выпарных аппаратов
- •4.3.2. Однокорпусное (однократное) выпаривание
- •4.3.3. Температурные потери
- •4.3.4. Многокорпусное выпаривание
- •Материальный баланс
- •Тепловой баланс
- •4.3.5. Полезная разность температур в многокорпусной установке и ее распределение по корпусам
Тепловой баланс
Уравнение теплового баланса для n-корпуса:
(4.92)
Здесь:
- расход греющего
пара для n-корпуса
- расход вторичного
пара.
- расход исходного
раствора.
- расход
упаренного раствора.
- энтальпия
греющего пара.
- энтальпия
исходного раствора.
- энтальпия
упаренного раствора.
- энтальпия
вторичного пара.
- энтальпия
конденсата греющего пара.
С помощью системы уравнений тепловых балансов для всех корпусов и уравнений баланса испаряемой жидкости определяют расход греющего пара в первом корпусе, расходы выпаренной воды в каждом корпусе и их тепловые нагрузки.
4.3.5. Полезная разность температур в многокорпусной установке и ее распределение по корпусам
(4.93)
(4.94)
где
температура
греющего пара в первом корпусе,
температура
вторичного пара, поступающего в
барометрическую камеру.
(4.95)
Величина
небольшая, обычно, ее не рассчитывают,
принимают для каждого аппарата ~ 1-1.50C.
распределяют
между выпарными аппаратами различными
способами.
1 способ.
Поверхности
теплообмена по корпусам равны:
(4.96)
2 способ. Суммарная поверхность теплообмена корпусов установки минимальна
(4.97)
1способ.
в корпусе
(4.98)
(4.99)
и.т.д.
(4.100)
Таким образом, при равенстве поверхностей теплоотдачи в каждом корпусе суммарная полезная разность температур расширяется пропорционально отношению тепловой нагрузке к коэффициенту теплоотдачи в каждом корпусе.
2 способ. (Без вывода) для любого n-го корпуса:
(4.101)
При минимальной суммарной поверхности теплоотдачи многокорпусной установки общая полезная разность температур распределяется пропорционально и валентному корню из отношения тепловой нагрузки к коэффициенту теплоотдачи в каждом корпусе.