
- •1. Цель и задачи курсового проектирования.
- •1.1 Цель курсового проектирования
- •1.2 Задачи курсового проектирования:
- •2. Проработка общих вопросов
- •2.1. Выбор места размещения выпарной установки
- •2.2. Теплофизические свойства раствора, водяного пара и его конденсата.
- •2.3. Выбор типа выпарного аппарата
- •2.4. Конструкционный материал выпарных аппаратов
- •2.5. Технологическая схема выпарной установки.
- •3. Расчёт подогревателя исходного раствора
- •3.1 Расчет тепловой нагрузки
- •3.2. Расход греющего пара
- •3.3 Расчет требуемой поверхности теплообмена подогревателя
- •3.4. Расчет коэффициента теплоотдачи (от стенки трубы к раствору):
- •3.5. Уточненный выбор конструкции теплообменника и его размеров
- •4. Расчет выпарных аппаратов
- •4.1 Расчет поверхности теплообмена греющих камер выпарных аппаратов
- •4.1.1 Расчет количества выпариваемого растворителя
- •4.1.2. Концентрация раствора в I корпусе
- •4.1.3 Предварительное определение температур кипения раствора, температурных депрессий и температур вторичного пара
- •4.1.4. Расчет теплового баланса выпарной установки
- •4.1.5. Ориентировочный расчет поверхности теплообмена и выбор выпарного аппарата
- •4.1.6. Уравнение теплопередачи и его решение
- •4.1.7. Окончательный расчет параметров ведения процесса
- •4.1.7.1. Уточнение δ1 и δ2
- •4.1.7.2. Определение параметров ведения процесса по найденным δ1 и δ2
- •4.1.7.3. Уточнение w1, w2 и а1
- •4.1.7.4. Окончательный расчет тепловых потоков и определение погрешности первого приближения
- •4.1.8. Расход греющего пара
- •4.1.9. Проверка запаса поверхности
- •4.2. Размеры сепарационного пространства
- •4.2.1. Объем сепаратора:
- •4.2.2. Объем, требуемый для сепарации капель:
- •4.2.3. Подбор брызгоотделителя.
- •4.3 Тепловая изоляция аппарата
- •4.5. Механический расчет элементов аппарата
- •4.5.1 Расчет толщины стенки греющей камеры
- •4.5.2. Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки корпуса аппарата
- •4.5.3. Расчет и подбор крышки (днища)
- •4.5.4. Расчет и подбор опоры
- •5. Блок создания и поддержания вакуума
- •5.1. Расчет барометрического конденсатора смешения
- •5.2. Расчет производительности вакуум-насоса
- •6. Расчет вспомогательного оборудования
- •6.1. Расчет и подбор центробежного насоса для подачи исходного раствора
- •6.1.1. Выбор трубопровода
- •6.1.2. Определение потерь напора на трение и местные сопротивления в трубопроводе
- •6.1.3. Выбор центробежного насоса
- •6.1.4. Определение предельной высоты всасывания
- •6.2. Расчет и подбор конденсатоотводчиков
- •6.2.1. Конденсатоотводчик для подогревателя исходной смеси
- •6.2.2. Конденсатоотводчик для первого корпуса
- •6.2.3. Конденсатоотводчик для второго корпуса
- •6.3. Емкости
- •6.3.1 Емкость для исходного раствора
- •6.3.2 Емкость для упаренного раствора
- •Список используемой литературы
3. Расчёт подогревателя исходного раствора
Расчет этого теплообменника заключается в определении тепловой нагрузки Q, расхода греющего пара Dпод, необходимой поверхности теплообменника F и подбора теплообменника по каталогам.
3.1 Расчет тепловой нагрузки
Тепловая нагрузка, то есть необходимый тепловой поток Q для нагрева S0 = 3,33 кг/с исходного раствора от начальной температуры tн до температуры t0 =94°С, при которой исходный раствор подается в первый корпус выпарной установки.
Тепловая нагрузка теплообменника:
,
кВт (3.1)
где с0-удельная теплоемкость 4,09 кДж\кг*К; при средней его температуре в теплообменнике: tср=(t0+tн)/2 °С. tср = (94+16)/2 =55°С → при a0 = 16% и tср = 55°С для нитрата аммония = c0 = 3,38 кДж/К∗кг [4, с.36];
-
производительность
по исходному раствору, кг/с;
и
-
температура кипящего раствора в
подогревателе и на входе в первый корпус,
=877,9,
кВт
3.2. Расход греющего пара
(3.2)
где
тепловой
поток, кВт;
rп - теплота конденсации пара при Т1=142,7, rп = 2145, кДж/кг.
3.3 Расчет требуемой поверхности теплообмена подогревателя
Поверхность теплообмена выпарного аппарата определяем из уравнения теплопередачи:
,
м2
(3.3)
где
;
К-
коэффициента теплопередачи,
Вт\
;
средняя
движущая сила процесса теплопередачи
при движении теплоносителей в режиме
идеального вытеснения, находится как
среднее логарифмическое значение из
движущих сил на концах теплообменника,
○С.
(3.4)
где
-температура
греющего пара в первом корпусе,
;
-
температуры кипящего раствора в
подогревателе и на входе в первый корпус,
Для расчета необходимо задаться условием, что поверхности теплообмена корпусов равны, т.е. F1 = F2.
(3.5)
Так
как неизвестны значения А и
,
зная К=800
3500
Вт\
.
Примем
Кор = 1000
Вт/(м2 ∙ К).
Получаем ориентировочное значение поверхности теплообмена:
Подбираем теплообменник большего диаметра по каталогу [5, с. 51] со следующими параметрами:
Поверхность теплообмена F = 12,5 м2;
Диаметр труб dx𝛿= 20×2мм;
Длина труб Н = 2м;
Число труб n = 100
Число ходов z =1
𝑑внутр = 20 − 2 ∗ 𝛿 = 20 − 2 ∗ 2 = 16 мм = 0,016 м
Сечение трубного пространства:
Для вертикального теплообменника:
(3.6)
где
стенки труб,
;
кг/м3;
-
теплота парообразования, Дж/кг;
– кинематическая
вязкость, м2/с;
Н-длина труб,м.
Заполняем таблицу 3.1 по данным из [4, с. 26].
Таблица 3.1. Параметры конденсата (воды)
Параметр, ед. изм. |
Температура Т1=142,7 |
Теплопроводность
конденсата,
|
0,685 |
Плотность конденсата, ρ [кг/м3] |
926,1 |
Вязкость
конденсата,
* |
0,214 |
Вязкость конденсата, μ * [Па∗с] |
201,1 |
Теплота парообразования, r [Дж/кг] |
2145,0 |
=
7292,49
A0 – комплекс теплофизических величин при температуре конденсата 𝑇1 =142,7°C
Теплопроводность материала стенки труб (углеродистая сталь)
,
поэтому
.