Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Определение тепловой нагрузки теплообменника пр...doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
13.08.2019
Размер:
843.26 Кб
Скачать

Задание

Провести расчёт согласно варианту задания. Вариант выбирается в соответствии с номером по журналу.

Работа в аудитории

Пример оформления.

Практическое занятие указывается порядковый номер работы.

Наименование работы: полное наименование

Цель работы:

Краткое содержание хода работы

В этой части практической работы даются все расчётные формулы, которые используются в дальнейшем с подробными пояснениями и размерностями используемых величин.

Полученные результаты

Таблица 1 Задание на практическую работу.

Вариант

охлаждаемое вещество

температура кипения, °С

начальная температура охлаждения, °С

конечная температура охлаждения, °С

Расход охлаждаемого вещества, кг/ч

1

2

3

4

5

6

ХХ

бензол

80,2

70

45

50 000

Столбец 3 заполняется согласно данным приложения XLIV (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976).

Расчеты

Прямоток

70 Задаёмся начальной и конечной температурами охлаждающей воды.

45

40

20

∆tб=50°C ∆tм=5°C

Находим соотношение ,что более 2

19,56

Определяем среднюю температуру воды.

По номограмме XI стр. 535 (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976) находим теплоёмкость воды при температуре 30°С.

Определяем среднюю температуру вещества.

По приложениюXI (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976) находим теплоёмкость охлаждаемого вещества.

Определяем тепловую нагрузку теплообменника.

Находим расход охлаждающей воды.

Задаёмся значением К по таблице 4-6 стр 175 (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976).

Кор =800

Определяем поверхность теплообмена.

Выбираем теплообменник по ГОСТ.

D=600 мм

Число ходов по трубам – 2

Поверхность теплообмена – 38 м2

Длинна труб – 2,0 м

Противоток

70 Задаёмся начальной и конечной температурами охлаждающей воды.

40 45

20

∆tб=30°C ∆tм=25°C

Находим соотношение ,что менее 2

27,5

Определяем среднюю температуру вещества.

По номограмме XI стр. 535 (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976) находим теплоёмкость охлаждаемого вещества.

Определяем тепловую нагрузку теплообменника.

Находим расход охлаждающей воды.

Задаёмся значением К по таблице 4-6 стр 175 (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976).

Кор =800

Определяем поверхность теплообмена.

Выбираем теплообменник по ГОСТ.

D=400 мм

Число ходов по трубам – 2

Поверхность теплообмена – 31 м2

Длинна труб – 3,0 м

Смешанный ток 70

40 Смешанный ток с двумя ходами в межтрубном

пространстве с поперечными перегородками и

четырьмя ходами в трубном пространстве.

20

45 ∆tб=30°C ∆tм=25°C

Находим соотношение ,что менее 2

27,5

Значение определяется по графику VIII – б стр 533 (К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии» Л., Химия, 1976)

Определяем вспомогательные величины R и Р.

Значение =0,97

Определяем среднюю температуру вещества.

По номограмме XI стр. 535 находим теплоёмкость охлаждаемого вещества.

Определяем тепловую нагрузку теплообменника.

Находим расход охлаждающей воды.

Определяем поверхность теплообмена.

Выбираем теплообменник по ГОСТ.

D=400 мм

Число ходов по трубам – 2

Поверхность теплообмена – 31 м2

Длинна труб – 3,0 м

Схема движения

Расход охлаждающей воды, кг/с

Поверхность теплообмена, м2

Тепловая нагрузка, Вт

Эффективность

прямоток

19,56

7,24

38,77

606822,56

противоток

27,5

7,32

27,9

613878,65

смешанный ток

26,67

7,36

28,9

616701,76

Вывод