1. Производим тепловой расчет в первом приближении.

Количество воды, выпариваемой всей установкой:

где Gо – количество исходного раствора, кг/ч; bо – начальная концентрация, %; bк – конечная концентрация раствора, %.

На 1 кг начального раствора выпарено , кг/кг р-ра.

Количество воды, выпариваемое по корпусам, предварительно принимаем одинаковым; W=idem

Концентрация раствора на выходе i-ой ступени:


 или

  

2. Примем в первом приближении одинаковые перепады давлений по корпусам и найдем давления в корпусах

Давление вторичного пара по корпусам:

 

 

 

3. Полная разность температур для всей установки

 

где tIГ – температура греющего пара в 1-ом корпусе при заданном давлении. Находится по рр1 на линии насыщения; = f(рп3) – температура вторичного пара на выходе 3-й ступени (температура пара в конденсаторе при давлении в конденсаторе). Температуры взяты по таблицам насыщенных водяных паров М.П. Вукаловича.

Потери общей разности температур определяем как сумму депрессионных физико-химических потерь, потерь от гидростатического эффекта и гидравлических потерь в трубопроводах.

Потери температур в установке:

13,81+28,07+3=44,88

где ∆ji – потери температурного напора по ступеням.

а) Σ∆1 – потери общей разности температур за счет физико-химической депрессии. Для i-ой ступени:

  

где Т – температура кипения воды при данном давлении, К; r – теплота парообразования при данном давлении, кДж/кг; ∆i – нормальная температурная депрессия (при нормальном давлении 760 мм рт. ст.); определяется по таблицам 2.22, 2.24 │7│, определена экспериментально и затабулирована для различных веществ.

Или ∆1i определяется по упрощенной формуле Тищенко

,

где К = f(t) – поправочный коэффициент, принимается по табл. 2.2.

Общие депрессионные физико-химические потери определяются по формуле:


 

б) Σ∆2 – потери от гидростатического эффекта; зависят от высоты уровня раствора, плотности ρ парожидкостной эмульсии и скорости циркуляции.

Для i-ой ступени:

 147,18 144,76

 126,79 =122,7

 81,27 59,8

147,18–144,76=2,42

126,79–122,7=4,09

81,27–59,8=21,47

где tк.с.в-температура кипения воды при давлении ; tк.в - температура кипения воды при давлении рвт; рвт – давление вторичного пара над раствором; ∆рг – гидростатическое давление раствора у середины греющих труб.

Давление раствора в середине греющих труб больше, чем давление пара на величину ρэgh.

Определяем гидростатическое давление раствора у середины греющих труб ∆рг:


,

0,5 м ,

 4 м ,

 0,5 + 4/2 =2,5 м ,

где ; ρi – плотность раствора в зависимости от его концентрации, находится по графику 2.9 или таблицам 2.21, 2.23 │7│; h – расстояние от верхнего уровня раствора до середины греющих труб; hизб– расстояние от уровня раствора до трубной доски, принимаем 0,25–0,5 м; hтр – высота греющих труб, принимается 3–5 м.

Давление вторичного пара по корпусам было определено выше.

Давление растворов у середины греющих труб:

Общие потери за счет гидростатического эффекта:

2,42+4,09+21,47=27,98

 

в) Гидравлическая температурная депрессия связана с потерями давления при движении пара по трубопроводам. В выпарных установках гидравлические потери при прохождении пара из парового пространства предыдущего корпуса в греющую камеру последующего составляют 1,0–1,5 оС.

Принимаем:

λ=0,03; l=15 м; W=20 м/с; ρ=2,2 кг/м3; d=0,3 м. Из этого Δр будет равно примерно 1 кПа, что соответствует потерям в 0,1–0,2 0С, но по опыту предыдущих расчетов принимаем:

 оС

Общие гидравлические потери: = 3 оС.

4. Полезная разность температур для всей установки:

99,81–43,56=56,25

Будем проектировать установку исходя из равенства поверхностей нагрева по ступеням установки, тогда суммарная полезная разность температур должна быть распределена по ступеням пропорционально отношениям тепловых нагрузок к коэффициентам теплопередачи.

Из практических данных эксплуатации установок известно:

КI: КII: КIII = 1: 0,7: 0,4

Примем при этом, что количество тепла, передаваемое через греющую поверхность будет равным для всех корпусов: QI = QII = QIII.

Тогда полезная разность температур i-ой ступени:


При наших допущениях имеем:

; ;

; ;

Проверить (округлить), чтобы .

5. Температура кипения раствора у середины греющих труб и у верхнего уровня в 1-ой ступени:

при 6,2 ата по таблице Вукаловича

159,61–11,413=148,197


148,197 – 2,42=145,777

Температура вторичного пара в 1-ой ступени:

145,777 – 2,66=143,117

Температура греющего пара во 2-ой ступени:

143,117 – 1=142,117

Температура кипения раствора у середины греющих труб и у верхнего уровня во 2-ой ступени:

142,117 – 16,304=125,813

125,813 – 4,09=121,723

Температура вторичного пара во 2-ой ступени:

121,723 – 4,63=117,093

Температура греющего пара в 3-ей ступени:

117,093 – 1=116,093

Температура кипения раствора у середины греющих труб и у верхнего уровня в 3-ей ступени:

116,093 – 28,533=87,56

87,56 –21,47=66,09

Температура вторичного пара в 3-ей ступени:

66,09 – 5,29=60,8

Температура пара в конденсаторе:

 60,8 – 1=59,8

Полезные перепады температур  должны быть не менее

10–15 оС при  ≤ 2.10-6 Па.с,

18–24 оС при 2.10-6 < < 5.10-6 Па.с

где  – динамический коэффициент вязкости раствора при средней концентрации.

По температурам паров находим в таблицах М.П. Вукаловича давления и энтальпии паров и конденсата, а по концентрациям растворов определяем теплоемкости и интегральные теплоты растворения (берем из графиков), полученные данные сводим в таблицу.

Наименование параметров Обозначение Корпус (ступень)
I II III
Концентрация, вх/вых, % b 18/22,7 22,7/30,9 30,9/48

Полезная разность температур, оС

∆tп

11,413 16,304 28,533

Температура греющего пара, оС

tн,

159,61 142,117 116,093
Температура кипения раствора у середины греющих труб

tкс

148,197 125,813 87,56

Температура кипения раствора у верхнего края труб, оС

tк

145,777 121,723 66,09

Гидростатические потери, оС

2

2,42 4,09 21,47

Физико-химическая дисперсия, оС

1

2,66 4,63 5,29

Гидравлические потери в трубопроводах, оС

3

1 1 1

Температура вторичного пара, оС

143,117 117,093 60,8
Давление греющего пара, атм

рГ

6,2 3,89 1,77
Энтальпия греющего пара, ккал/кг

hГ

658,59 653,67 645,13
Энтальпия конденсата, ккал/кг

hк

160,93 142,89 116,38
Давление вторичного пара, атм

рвт

4 1,83 0,21
Энтальпия вторичного пара, ккал/кг

hвт

653,97 645,48 623,62
Теплоемкость раствора, вх/вых, кДж/кг*град

сi

3,6/ 3,4 3,4/ 3,1 3,1/ 2
Интегральная теплота растворения, кДж/кг

q/q

-100/-120 -120/-180 -180/-215

∆qR= q-q

20 60 35

Информация о работе «Расчет выпарной установки»
Раздел: Физика
Количество знаков с пробелами: 21040
Количество таблиц: 3
Количество изображений: 1

Похожие работы

Скачать
82811
25
11

... поэтому установим 4 конденсатоотводчика с такой пропускной способностью. Размеры данного конденсатоотводчика: Dy = 25 мм, L = 100 мм, L1 = 12 мм, Hmax = 53 мм, Н1 = 30 мм, S = 40мм, S1 = 21 мм, D0 = 60 мм.   8.1.2 Расчёт конденсатоотводчиков для второго корпуса выпарной установки Давление греющего пара во втором корпусе – 0,277 МПа, значит, используем термодинамические конденсатоотводчики. 1) ...

Скачать
29185
6
1

... установки – расчет материальных потоков, затрат тепла и энергии, размеров основного аппарата, расчет и выбор вспомогательного оборудования, входящего в технологическую схему установки. Задание на курсовое проектирование Рассчитать и спроектировать трехкорпусную выпарную установку непрерывного действия для концентрирования водного раствора  по следующим данным: 1.  Производительность установки ...

Скачать
22357
6
19

... счет гидроста- тического эффекта (гидростатическую депрессию): Суммарные потери температуры за счет гидростатического эффекта составят 2)         Суммарная полезная разность температур для установки Для расчета в первом приближении ориентировочно принима- ем соотношение тепловых нагрузок аппаратов и соответственно коэффициентов теплопередачи Исходя из условия ...

Скачать
60470
5
7

... собой систему выпарных аппаратов, барометрического конденсатора, теплообменника, насосов, емкостей для исходного и упаренного растворов и трубопроводов участвующих в процессе выпаривания раствора. Согласно заданию проектируемая установка состоит из двух корпусов и представляет собой установку непрерывного действия, работающую под давлением. При выпаривании под повышенным давлением можно ...

0 комментариев


Наверх