- •Содержание
- •Нормативные ссылки
- •1 Общие требования
- •2 Задание. Проект выпарной установки
- •2.1 Объем и содержание проекта
- •2.1.1 Пояснительная записка
- •2.1.2 Графическая часть проекта
- •3 Последовательность расчета установки
- •3.1 Тепловой расчет
- •Концентрации упариваемого раствора
- •Распределение перепада давления по корпусам
- •Расчет температурных потерь по корпусам
- •Определение тепловых нагрузок
- •Распределение полезной разности температур
- •Определение коэффициента теплопередачи
- •Определение площади поверхности нагрева
- •3.2 Конструктивный расчет выпарного аппарата
- •Греющая камера
- •3.2.2 Размеры парового пространства
- •3.2.3 Диаметры патрубков
- •3.2.4 Расчет толщины тепловой изоляции
- •Расчет вспомогательного оборудования
- •3.3.1 Расчет барометрического конденсатора
- •Расчет вакуум-насоса
- •Список литературы
- •Пояснительная записка
- •Выполнил(а) студент(ка) группы _________________________
- •Руководитель проекта _____________________________
- •Гоу впо Кубанский государственный технологический университет (кУбГту)
- •Кафедра промышленной теплоэнергетики и тэс задание
- •Расчет трехкорпусной выпарной установки
Расчет вакуум-насоса
Производительность
вакуум-насоса
,
кг/с, определяется количеством газа
(воздуха), который необходимо удалять
из барометрического конденсатора:
(54)
где 2,5.10-5 – количество неконденсирующихся газов, выделяющихся из 1 кг воды, кг/с;
0,01 – количество газов, кг/с, подсасываемых через неплотности в конденсатор на 1 кг паров.
Температура
отсасываемого воздуха
,0С,
рассчитывается
по уравнению:
tвоз = tН + 4 + 0,1 . (tК – tН). (55)
О
(56)
,
где: R – универсальная газовая постоянная, Дж/кг.К;
– давление
насыщенного пара при tВОЗ
, Па.
Диаметр воздушного патрубка dВП определяем по формуле:
(57)
где VВОЗ - скорость воздуха, м/с.
Рекомендуется принимать скорость воздуха равной 15 м/с.
Мощность,
потребляемая вакуум-насосом
,
кВт
рассчитывается
по формуле:
(32)
где:
-
показатель политропы (для воздуха
= 1,2
1,25);
-механический
КПД вакуум насоса, равный 0,75 ;
-
давление нагнетания, Па, рекомендуется
принимать в пределах
Па;
,
Па.
После конденсаторов смешения следует устанавливать водокольцевые или поршневые вакуум – насосы. Во втором случае после конденсатора необходимо обязательно ставить ловушку. Технические характеристики вакуум – насосов приведены в приложении К.
Список литературы
1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1981. –560 с.
2. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий (курсовое проектирование). – М: Энергия, 1970. – 409 с.
3. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского. 4-е изд., стереотип. – М: ООО ИД «Альянс», 2008. – 496 с.
4. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Справочник по конструированию. – М: Машгиз, 1963. – 617 с.
5. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. Изд. 3-е изд. В 2 кн. – М.: Химия, 2002. – 400 с.
6. Алексеев Н.Н. Методическое пособие и контрольные задания по курсам «Процессы и аппараты пищевых производств», «Процессы и аппараты химической технологии» для студентов заочного факультета. – Краснодар, 1967. – 140 с.
Приложение А
(обязательное)
Значение расчетного коэффициента
для конденсирующегося водяного пара
Рисунок А.1 - Температура первичного пара, 0С
Приложение Б
(обязательное)
Значение расчетного коэффициента
для растворов солей и щелочей
(B0B60 – концентрация)
Рисунок Б.1 − Температура кипения раствора
Приложение В
Форма титульного листа курсовой работы
(обязательное)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Кубанский государственный технологический университет
Кафедра промышленной теплоэнергетики и ТЭС
