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; ∆i1Н – 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 | qRн/qRк | -100/-120 | -120/-180 | -180/-215 |
| ∆qR= qRн-qRк | 20 | 60 | 35 | |
... 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) ...
... 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 ...
... 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 ...
... 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