
- •«Мирэа – Российский технологический университет» рту мирэа
- •Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту по расчету ректификационной колонны
- •Оглавление Введение
- •Выбор конструкционного материала
- •Исходные данные
- •Основные таблицы
- •Пересчет концентраций
- •Постоянные свойства компонентов ацетон-вода при рабочих температурах [8-11]
- •Константы свойств рабочих смесей при атмосферном давлении [8-11]
- •Определение скорости пара и диаметра колонны
- •2.1 Диаметр колонны по условиям верха.
- •3.2 Определение рабочей высоты колонны
- •3.3 Определение высоты колонны
- •Гидравлический расчет тарелок
- •6.1.2 Расчет конденсатора-дефлегматора.
- •6.1.3 Расчет испарителя (кипятильника).
- •6.1.4 Расчет холодильника кубового остатка.
- •6.1.5 Расчет холодильника дистиллята.
- •6.2 Расчет центробежного насоса.
- •6.2.1 Расчет потерь на трение и местные сопротивления.
- •6.2.2 Выбор насоса
- •6.2.3 Предельная высота всасывания
- •7.2.2 Конденсатоотводчик для подогревателя исходной смеси.
- •9.2 Расчет и подбор днища (крышки)
- •10. Механический расчет
- •10.1 Расчет толщины обечайки опоры
- •10.2 Определение нагрузки
- •10.3 Расчет опоры аппарата
- •Список литературы
-
5.1 Расход тепла в подогревателе исходной смеси
-
где
-
Начальную температуру исходной смеси принимаем равной средней температуре воздуха в летнее время в месте строительства установки.
-
При
-
Значение теплоемкостей ацетона и воды при данной температуре: Са=2,22
, Сb=4,17
-
-
-
5.2 Расход греющего пара в подогревателе исходной смеси
-
-
Значение удельной теплоты парообразования греющего пара
[9].
-
-
5.3 Расчет количества отводимой теплоты в холодильнике дистиллята
-
где
-
При
.
-
Значение теплоемкостей ацетона и воды при данной температуре: Са=2,22
, Сb=4,17
[8,9]
-
-
.
-
5.4 Расчет количества отводимой теплоты в холодильнике кубового остатка
-
где
-
При
-
Значение теплоемкостей ацетона и воды при данной температуре: Са=2,31
, Сb=4,18
[8,9]
-
-
-
5.5 Расчет количества отводимой теплоты в конденсаторе-дефлегматоре
-
Справочные данные при температуре t2=57,2°С:
-
Значение удельных теплот парообразования ацетона и воды: ra=500
, rb=2362
[9,10]
-
-
-
-
5.6 Расчет подводимой теплоты в куб-испаритель
-
-
Найдем значения удельных теплоемкостей при заданной температуре
-
-
-
-
-
5.7 Расход греющего пара в кубе-испарителе
-
-
Значение удельной теплоты парообразования греющего пара
[9].
-
-
Всего:
-
5.8 Расчет тепловой изоляции кубового испарителя
-
Толщина слоя тепловой изоляции рассчитывают по уравнению:
-
-
-
- изоляционный материал – шлаковая вата;
-
– допускаемая температура изоляционного слоя со стороны окружающей среды;
-
– температура изоляционного слоя со стороны аппарата.
-
– средняя температура воздуха в Москве в январе.
-
-
-
6. Аппаратурное оформление ректификационной установки
-
6.1 Расчет и подбор теплообменной аппаратуры.
-
6.1.1 Расчет и подбор подогревателя исходной смеси.
-
Начальную температуру исходной смеси принимаем равной средней температуре воздуха в летнее время в месте строительства установки
.
-
Средняя разность температур:
-
-
-
Ориентировочный коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к органическим жидкостям задается от 120
до 340
Примем равным
.
-
Ориентировочная площадь поверхности теплообмена находится по формуле:
-
-
Параметры выбранного одноходового теплообменника: nтр=100, d=20x2 мм, l=2 м, F=12,5 м2, D=325 мм, S=0,02 м2 [2, стр. 51, табл. 2.3].
-
6.1.2 Расчет конденсатора-дефлегматора.
-
Расход охлаждающей воды:
-
принимаем
-
-
-
-
Ориентировочное значение площади теплообмена:
-
, где
– ориентировочный коэффициент теплопередачи.
-
-
Принимаем двухходовой теплообменник со следующими параметрами: nтр=240, d=25x2 мм, l=2 м, F=38 м2, D=600 мм, S=0,042 м2 [2, стр. 51, табл. 2.3].
-
Проводим уточненный расчет значения площади поверхности теплопередачи.
-
Значения критерия Рейнольдса:
-
,
-
по таблице №4;
-
по таблице №4;
-
-
Значения критерия Нуссельта:
-
-
-
Находим коэффициент теплоотдачи:
, где
– коэффициент теплопроводности воды при
-
-
, где c=0,072, а при t2=57,2:
-
Коэффициент теплопередачи:
, где ε = 0,60.
-
Средние значения величин тепловой проводимости загрязнения стенок [1, стр. 514, табл. XXXI]:
-
Теплоноситель – вода среднего качества:
-
Теплоноситель – органический пар:
-
Термическое сопротивление стальной стенки и загрязнений:
-
-
Принимаем коэффициент запаса на грязи
-
Используя численные методы, вычисляем коэффициент теплопередачи по выражению:
принимаем за исходное значение K=600
.
-
Таблица вычисления коэффициент теплопередачи
-
Таблица №6
-
К
-
К'
-
600
-
484,324
-
484,324
-
494,836
-
494,836
-
493,796
-
493,796
-
493,898
-
493,898
-
493,889
-
493,889
-
493,889
-
-
K=494
-
Требуемая площадь поверхности теплообмена:
-
-
Так как полученная площадь больше, чем площадь принятого двухходового теплообменника, а в расчетах фигурировал диаметр труб, то меняем площадь так, чтоб диаметр остался прежним.
-
Параметры нового теплообменника: nтр=240, d=25x2 мм, l=3 м, F=57 м2, D=600 мм, S=0,042 м2[2, стр. 51, табл. 2.3].
-
Запас площади теплообмена выбранного
от
рассчитанного составляет18,8%, оставляем выбранный теплообменник.
-
6.1.3 Расчет испарителя (кипятильника).
-
Поверхность теплообмена выпарного аппарата определяем по уравнению:
. Примем Кор=1200
.
-
-
-
Получаем:
-
Параметры выбранного одноходового теплообменника: nтр=61, d=20x2 мм, l=3 м, F=11,5 м2, D=273 мм, S=0,01 м2[2, стр. 51, табл. 2.3].
-
[4, стр. 533]
-
Величина А рассчитывается для кубового остатка по формуле:
-
, где:
-
-
-
-
-
-
-
Величина В0 рассчитывается по формуле:
-
-
-
Для ацетона:
-
-
-
-
Для воды:
-
-
-