
- •14Конденсация. Особенности расчёта поверхностных конденсаторов
- •15.Конденсаторы смешения. Причины возникновения вакуума.
- •16.Кожухотрубный теплообменник.Устройство и принцип работы
- •17.Двухтрубный теплообменник(труба в трубе)
- •22.Выпаривание.Движущая сила процесса.Методы выпаривания
- •23.Однокорпусное выпаривание.Принцип схема.
- •24.Материльные балансы выпаривания:по общему кол-ву, по лет. И нелет компоненту
- •25.Тепловой баланс выпарного аппарата.Расчёт расхода греющего пара.
- •28.Многокорпусноевыпаривание.Схема3-хкорпусной прямоточной выпар установки
- •29.Многокорпусное выпаривание.Схема 3-хкорп противоточной выпар установки.
- •26 Расчёт поверх-ти нагрева греющей камеры выпар аппарата
- •39.Постепенная перегонка.Схема процесса.Принцып рабрты.
- •43.Процесс ректификации.Урангение раб линии укрепляющей части колонны.Построение у-х.
- •49 Уравнение массоотдачи. Связь между коэффициентами массоотдачи и массопередачи.
- •50.Плёночная(диффузионная)модель массоотдачи.
- •52.Средняя Движущая сила процесса массопередачи.
- •80. Скорость фильтрования. Уравнение скорости.
- •81.Крнструкции и работа нутч-фильтра, рамного фильтр-пресса, барабанного фильтра.
28.Многокорпусноевыпаривание.Схема3-хкорпусной прямоточной выпар установки
В
прямоточной установке, ввиду более
низкого давления во втором корпусе
раствор, упаренный в первом корпусе,
перемещается самотеком во второй корпус
и здесь охлаждается до температуры
кипения в этом корпусе. За счет
выделяющегося при этом тепла образуется
дополнительно некоторое количество
вторичного пара. Такое явление,
происходящее во всех корпусах установки,
кроме первого, носит название самоиспарения
раствора.
29.Многокорпусное выпаривание.Схема 3-хкорп противоточной выпар установки.
Кроме наиболее широко распространенных установок с прямоточным движением пара и раствора (см. рис 2), применяются также противоточные выпарные установки, в которых греющий пар и выпариваемый раствор перемещаются из корпуса в корпус во взаимно противоположных направлениях. Исходный раствор подается насосом в последний по ходу греющего пара (третий) корпус, из которого упаренный раствор перекачивается во второй корпус, и т.д., причем из первого корпуса удаляется окончательно упаренный раствор. Свежий (первичный) пар поступает в первый корпус, а вторичный пар из этого корпуса направляется для обогрева второго корпуса, затем вторичный пар из предыдущего корпуса используется для обогрева последующего. Из последнего корпуса вторичный пар удаляется в конденсатор.
26 Расчёт поверх-ти нагрева греющей камеры выпар аппарата
Закон-Рауля-Дальтона
Изобарные кривые можно построить
экспериментально, а также расчетным
методом.Точка А1 на
кривой кипения жидкости может быть
найдена по закону Рауля. Парциальное
давление компонента pi
идеального раствора равно произведению
давления насыщенных паров Pi
при данной температуре на мольную
концентрацию компонента в жидкой фазе
x’:
Давление
насыщенных паров каждого компонента
вычисляют по эмпирическим формулам.
Например, по формуле Антуана
где А, В,
С - константы, зависящие от свойств
вещества и определяемые экспериментально;
t - температура.
Известно, что жидкость начинает кипеть
при такой температуре, при которой
давление ее насыщенных паров становится
равным внешнему давлению.Условие кипящей
жидкости:
Откуда
получили уравнение нижней изобары.
По закону Дальтона парциальное давление
компонента газовой смеси равно
произведению давления в системе на
мольную долю компонента в газовой смеси
При равновесии
давление во всех точках системы одинаково.
Объединенный закон Рауля-Дальтона
pi = PБ x’i
= P y’i
,-уравнение
верхней изобары Следовательно, при
данных температуры и давления системы
равновесные составы паровой и жидкой
фаз однозначно определяются давлениями
насыщенных паров компонентов смеси..