
- •1. Аналитический обзор
- •2. Технологическая часть
- •3. Расчёт выпарного аппарата
- •4. Расчет теплообменного аппарата для подогрева исходного раствора перед подачей в выпарной аппарат
- •5. Расчёт холодильника концентрированного раствора
- •6. Расчёт барометрического конденсатора
- •7. Расчет производительности вакуум-насоса
- •8. Расчет трубопроводов для растворов
8. Расчет трубопроводов для растворов
Разбавленный раствор
1.Диаметр трубопровода (при этом скорость подачи-1.5 м/c):
Плотность раствора
кг/м3
кг/м3
-
примем, что диаметр трубы -
2. Фактическая скорость смеси:
Концентрированный раствор
1.Диаметр трубопровода (при этом скорость подачи-1.5 м/c):
Плотность раствора
-
примем, что диаметр трубы -
2. Фактическая скорость смеси:
Выводы по курсовому проекту
В данном курсовом проекте описан процесс выпаривания раствора.
В результате проведенных расчетов были выбраны по каталогу следующие аппараты:
Выпарной аппарат с естественной циркуляцией, кипением в трубах и вынесенной греющей камерой (тип 1, исполнение 2) по ГОСТ 11987-81: L=5000 мм; F=560 м2
Подогреватель: кожухотрубный теплообменный аппарат одноходовой по ГОСТ (15120-79) с диаметром кожуха внутренний 400 мм и теплообменных труб 20*2 мм, общее число труб 181, длина труб 4 м, F=46 м2
Холодильник: Теплообменник «труба в трубе» диаметр теплообменной трубы 89х5 мм, кожуховой трубы 159х6, число элементов теплообменника шт., длина одного элемента м, с общей поверхностью теплообмена м2.
Барометрический конденсатор диаметром D=1.0 м с высотой трубы 7,11 м.
Вакуум- насос типа ВВН - 6
Подробно был сделан расчет подогревателя исходного раствора методом итераций. На основании этих расчетов и выбранных по каталогу аппаратов была составлена технологическая схема установки с описанием технологического процесса.
Приложения
Приложение 1
Физические свойства водного раствора Na2CO3
1.
Плотность
,
кг/м3:
где
–
плотность воды кг/м3;
a0=0.422132,
а1=
4.2462*10-4,
а2=
-3/8714*10-6
.
2. Динамический коэффициент вязкости μ, Па*с:
где
–
вязкость воды Па*с; d0=3.1088,
d1=
-1.3483*10-2,
d2=
-2.91419*10-6.
.
3. Удельная теплоемкость Cp, Дж/(кг*К):
где
–
вязкость воды Дж/(кг*К); B1=
-4187.41, B2=4760.1,
B3=6.66,
B4=
-8.25*10-3.
4. Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*К):
где
–
коэффициент теплопроводности воды
Вт/(м*К); β=0.14384.
5. Температура кипения tкип, 0С:
где P – давление, Па; а= -0.171, b= -0.445
П
риложение
2
Список литературы
Касаткин А.Г. Процессы и аппараты химической технологии. 8-е изд., перераб.. - М: Химия, 1971.
Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической технологии. 10-е изд., перераб. и доп. - Ленинград: Химия. 1987.
Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - Москва:1991.
Размещено на Allbest.ru