3.2.4. Параметры теплоносителей необходимые для уточнённого расчёта подогревателя
Параметр | Горячий | Холодный |
Название Теплоносителя | Водяной пар | Водный р-р MgCl2 |
Тепловой процесс | конденсация | нагревание |
Расход, кг/с | 0,45977 | 4,5 |
Температуры: | ||
Конденсации / начальная | 124,168 | 35 |
Конечная | 86,668 | |
Средняя | 64,518 | |
Плотность, кг/м3 | 937,6 | 994 |
Вязкость, Па*с | 0,000222 | 0,000469 |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,677 | 0,672 |
Теплоёмкость, Дж/кг*К | 4193 | |
Коэф. Объёмн. Расшир., 1/К | 0,000551 | |
Производные по температуре: | ||
Вязкости | -0,0000022049 | -0,000006293 |
Теплопроводности | -0,0004803 | 0,0009253 |
теплоёмкости | 3,69 | |
Теплота конденсации, Дж/кг | 2205000 |
3.2.5 Ориентировочный выбор подогревателя.
Для обеспечения турбулентного режима номинальная площадь проходного сечения должна быть меньше рассчитанной. Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара не зависит от режима течения в межтрубном пространстве, следовательно, необязательно рассчитывать скорость движения пара и проходное сечение межтрубного пространства
Выбор теплообменных аппаратов производится по проходному сечению трубного пространства / 3, табл. 2.3 /.
3.2.6. Параметры подогревателя необходимые для уточнённого расчёта.
Параметр / № аппарата | 20 мм | 25 мм |
Тип | Кожухотрубчатый | Кожухотрубчатый |
Положение | Горизонтальный | Горизонтальный |
Перегородки в м-тр простр-ве | Есть | Есть |
Расположение труб | шахматное | шахматное |
Кол-во труб | 166 | 100 |
Рядов труб | 14 | 10 |
Ходов | 2 | 2 |
Внут. Диам. Кожуха, мм | 400 | 400 |
Трубы, мм | 20*2 | 25*2,5 |
Проходное сечение трубного простр., м2 | 0,017 | 0,017 |
Проходное сечение межтрубного простр., м2 | 0,03 | 0,025 |
Термич. Сопрот. Загрязнений | 0,00071 | 0,00071 |
Теплопров. Мат-ла труб, Вт/м*К | 46,5 | 46,5 |
... 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 ...
... расхода электрической мощности для перекачивания большого объёма раствора по контуру аппарата. Во-вторых, эти аппараты имеют повышенную металлоёмкость. Учитывая то, что при создании выпарной установки для концентрирования квасного сусла удельные показатели по расходу пара, электроэнергии и охлаждающей воды не должны превышать показателей, приведенных в заявке заказчика, а также специфику работы ...
... безопасности. Для этого необходимо выделить всё оборудование и технологии, задействованные в проекте и определить все связанные с ними опасные и вредные производственные факторы. Адиабатная установка термического обессоливания включает в себя следующее оборудование: - камеры испарения со встроенными поверхностными конденсаторами; - конденсаторы; - циркуляционные, конденсатные и вакуумные ...
... 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 ...
0 комментариев