Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

РГР Гидродинамика 201-350

.pdf
Скачиваний:
25
Добавлен:
06.06.2020
Размер:
1.94 Mб
Скачать

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 340

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: метанол - тетрахлорметан

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x = 0,18

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 30,5 т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

25 °C

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

6,1

м

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

диаметр

1 =

 

70

× 3,5

мм

 

 

 

длина

L 1 =

7,1

м

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

7

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

диаметр

2 =

 

57

×

4

мм

 

 

 

длина

L 2 =

 

24

м

 

нормальные вентили

условный проход

D у 2 =

80

мм

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

5

шт.

 

диафрагма

 

диаметр отверстия

d 0 2 =

30,99 мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

11

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

диаметр

ТО =

 

25

× 2 мм

 

 

 

длина

L ТО =

 

 

6

м

 

общее число труб

N = 206 шт.

число ходов k =

 

 

4

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 339

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: хлороформ - тетрахлорметан

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x = 0,22

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 29,3 т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

22 °C

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

4,2

 

м

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

диаметр

1 =

 

70

× 3,5

мм

 

 

 

длина

L 1 =

5,8

 

м

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

5

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

диаметр

2 =

 

57

× 2,5

мм

 

 

 

длина

L 2 =

 

20

 

м

 

нормальные вентили

условный проход

D у 2 =

80

мм

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

4

шт.

 

диафрагма

 

диаметр отверстия

d 0 2 =

36,77 мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

7

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

диаметр

ТО =

 

25

× 2 мм

 

 

 

длина

L ТО =

 

 

6

м

 

общее число труб

N = 196 шт.

число ходов k =

 

 

6

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 338

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: сероуглерод - ацетон

Молярная доля НК

x =

0,14 кмоль/кмоль

Расход смеси

G =

8,5

т/ч

Температура

t = 20 °C

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

Геометрическая высота подачи

 

Нг = 5,7

м

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

диаметр

1 =

57

×

4

мм

 

 

длина

L 1 =

7

м

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

7

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

диаметр

2 =

48

×

4

мм

 

 

длина

L 2 =

65

м

 

нормальные вентили

условный проход

D у 2 =

80

мм

 

 

количество

n 2 =

5

шт.

 

диафрагма

диаметр отверстия

d 0 2 =

25,3

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

10

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

размеры труб

 

диаметр

ТО =

25

× 2 мм

 

 

длина

L ТО =

 

4

м

 

общее число труб N =

56 шт.

число ходов k =

 

2

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 337

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: сероуглерод - тетрахлорметан

Молярная доля НК

x =

0,14 кмоль/кмоль

Расход смеси

G =

9

т/ч

Температура

t = 18 °C

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

4,2

м

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

диаметр

1 =

 

45

×

4

мм

 

 

длина

L 1 =

5,8

м

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

5

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

диаметр

2 =

 

38

×

2

мм

 

 

длина

L 2 =

 

46

м

 

нормальные вентили

условный проход

D у 2 =

40

мм

 

 

количество

n 2 =

 

4

шт.

 

диафрагма

диаметр отверстия

d 0 2 =

24,04

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

7

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

диаметр

ТО =

 

25

× 2 мм

 

 

длина

L ТО =

 

 

3

м

 

общее число труб N =

13 шт.

число ходов k =

 

 

1

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 336

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: этилацетат - вода

 

 

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x =

0,38

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 173

т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

30 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

 

11

м

 

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

 

диаметр

1 =

219 ×

8

мм

 

 

 

 

длина

L 1 =

8,5

м

 

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

9

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

 

диаметр

2 =

159 × 4,5

мм

 

 

 

 

длина

L 2 =

 

92

м

 

 

нормальные вентили

 

условный проход

D у 2 =

200 мм

 

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

6

шт.

 

диафрагма

 

 

диаметр отверстия

d 0 2

=

82,16

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

14

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

 

диаметр

ТО =

25 × 2 мм

 

 

 

 

длина

L ТО =

 

6

м

 

общее число труб

N = 718 шт.

число ходов k =

 

2

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 335

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: изопропанол - вода

 

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x =

0,36

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 149

т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

27 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

5,7

м

 

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

 

диаметр

1 =

219 ×

8

мм

 

 

 

 

длина

L 1 =

6,5

м

 

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

6

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

 

диаметр

2 =

159 ×

7

мм

 

 

 

 

длина

L 2 =

 

48

м

 

 

нормальные вентили

 

условный проход

D у 2 =

150 мм

 

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

5

шт.

 

диафрагма

 

 

диаметр отверстия

d 0 2

=

102,5

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

9

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

 

диаметр

ТО =

25 × 2 мм

 

 

 

 

длина

L ТО =

 

6

м

 

общее число труб

N = 718 шт.

число ходов k =

 

2

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 334

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: пропанол - вода

 

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x = 0,22

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 79,8 т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

25 °C

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

 

16

м

 

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

диаметр

1 =

133 ×

7

мм

 

 

 

длина

L 1 =

 

13

м

 

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

14

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

диаметр

2 =

108 ×

5

мм

 

 

 

длина

L 2 =

103

м

 

 

нормальные вентили

условный проход

D у 2 =

100 мм

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

9

шт.

 

диафрагма

 

диаметр отверстия

d 0 2

=

45,97

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

22

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

диаметр

ТО =

25 × 2 мм

 

 

 

длина

L ТО =

4

м

 

общее число труб

N = 257 шт.

число ходов k =

1

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 333

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: ацетон - вода

 

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x = 0,49

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 80,1 т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

22 °C

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

5,2

м

 

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

диаметр

1 =

159 ×

7

мм

 

 

 

длина

L 1 =

8,9

м

 

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

10

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

диаметр

2 =

108 ×

4

мм

 

 

 

длина

L 2 =

 

35

м

 

 

нормальные вентили

условный проход

D у 2 =

150 мм

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

7

шт.

 

диафрагма

 

диаметр отверстия

d 0 2

=

52,92

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

15

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

диаметр

ТО =

25 × 2 мм

 

 

 

длина

L ТО =

 

4

м

 

общее число труб

N = 257 шт.

число ходов k =

 

1

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 332

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: этанол - вода

x =

 

 

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

0,4

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G =

83,7

т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t = 20 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

5,7

м

 

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

 

диаметр

1 =

159 ×

7

мм

 

 

 

 

длина

L 1 =

7,3

м

 

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

8

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

 

диаметр

2 =

108 ×

4

мм

 

 

 

 

длина

L 2 =

 

22

м

 

 

нормальные вентили

 

условный проход

D у 2 =

150 мм

 

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

5

шт.

 

диафрагма

 

диаметр отверстия

d 0 2

=

63,25

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

11

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

 

диаметр

ТО =

25 × 2 мм

 

 

 

 

длина

L ТО =

 

4

м

 

общее число труб

N = 257 шт.

число ходов k =

 

1

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант

 

 

 

 

 

 

 

 

Российский химико-технологический университет

им. Д. И. Менделеева

Кафедра процессов и аппаратов химической технологии

Студент

 

Группа

Задание № 331

к расчётно-графической работе:

"Расчётоборудованияучасткаподогреваисходнойсмеси ректификационнойустановки"

Смесь: вода - уксусная кислота

 

 

 

 

 

 

Молярная доля НК

x =

0,46

кмоль/кмоль

 

 

 

 

 

Расход смеси

G = 103

т/ч

 

 

 

 

 

 

 

Температура

t =

18 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Гидравлический расчет участка подогрева исходной смеси.

 

Геометрическая высота подачи

 

Нг =

7,6

м

 

 

Всасывающий трубопровод (участок T1 «ёмкость – насос»).

 

 

 

размеры трубы

 

 

 

диаметр

1 =

159 ×

6

мм

 

 

 

 

длина

L 1 =

5,8

м

 

 

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 1 =

 

5

шт.

 

Нагнетательный трубопровод (участок T2 «насос – теплообменник»).

размеры трубы

 

 

 

диаметр

2 =

133 ×

6

мм

 

 

 

 

длина

L 2 =

 

20

м

 

 

нормальные вентили

 

условный проход

D у 2 =

150 мм

 

 

 

 

 

количество

n 2 =

 

4

шт.

 

диафрагма

 

 

диаметр отверстия

d 0 2

=

85,56

мм

отводы под углом 90° (R0/d = 1)

количество

m 2 =

 

7

шт.

 

Теплообменник (только для выполнения задания 1).

 

 

 

 

 

 

размеры труб

 

 

 

диаметр

ТО =

25 × 2 мм

 

 

 

 

длина

L ТО =

 

4

м

 

общее число труб

N = 257 шт.

число ходов k =

 

1

 

 

I. Определить гидравлическое сопротивление сети.

II. Подобрать к заданной сети насос с частотой вращения n = 2900 об/мин.

III. Определить напор, коэффициент полезного действия и мощность на валу насоса. IV. Определить максимально допустимую высоту установки насоса над уровнем жидкости в ёмкости.

Схема установки

Описание схемы

В ректификационной колонне К при атмосферном давлении производится разделение смеси двух жидкостей. Для обеспечения процесса разделения жидкая смесь перекачивается с массовым расходом G из ёмкости Е, работающей при атмосферном давлении, в ректификационную колонну с помощью центробежного насоса НЦ. В вертикальном кожухотрубном теплообменнике ТО смесь нагревается водяным насыщенным паром от начальной температуры t 1 до температуры кипения смеси при атмосферном давлении, и поступает в ректификационную колонну К.

На трубопроводе «ёмкость-теплообменник» установлена арматура (вентили, диафрагмы и пр.), характеристики которой приводится в индивидуальном задании.

Задание 2. Тепловой расчет теплообменника – подогревателя исходной смеси

I. Определить расход пара, с учетом того, что температура кипения смеси на 20°С ниже температуры греющего пара.

II. Подобрать теплообменник (кожухотрубный, пластинчатый или «труба в трубе») с запасом поверхности 10÷30 %.

III. Выполнить поверочный расчёт теплообменника.

Примечания:

К заданию 1 1. Трубопровод и теплообменник считать изготовленными из стальных труб (с не-

значительной коррозией).

2.Считать, что вентили на магистрали полностью открыты; вентили на боковых отводах полностью закрыты.

3.Гидравлическим сопротивлением участка Т3 пренебречь.

К заданию 2

1.Конденсат отводится при температуре конденсации.

2.Теплообменник, включенный в задание 1, в тепловом расчёте не учитывать.

Задание выдано " "

 

20 г.

Консультант