Главная страница

Проектирование выпарной установки для концентрированного водного раствора хлорида аммония, производительностью 22 кгс по концент. Проектирование выпарной установки для концентрированного водного. Проектирование выпарной установки для концентрированного водного раствора хлорида аммония, производительностью 22 кгс по концентрированному раствору


Скачать 0.56 Mb.
НазваниеПроектирование выпарной установки для концентрированного водного раствора хлорида аммония, производительностью 22 кгс по концентрированному раствору
АнкорПроектирование выпарной установки для концентрированного водного раствора хлорида аммония, производительностью 22 кгс по концент
Дата12.08.2022
Размер0.56 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПроектирование выпарной установки для концентрированного водного.doc
ТипКурсовая
#644594
страница5 из 8
1   2   3   4   5   6   7   8
, учитывая: что при установившемся режиме теплопередачи , выражаем через :

.

Затем рассчитываем исходные значения и , принимая :

;

.

Находим значение
.
Составляем расчетную таблицу 3.3, в которую записываем исходные данные , , , и результаты последующих расчетов.
Таблица 3.3 Температурный режим работы выпарной установки

Прибли-жения и провероч-ный расчет

Конденсация греющего пара












I

142,9

139,9

3,0

7529

24770

II

142,9

137,31

5,59

6594

36863

III

142,9

136,06

6,85

6267

42934

IV

142,9

135.17

7.73

6081

47008

Прибли-жения и провероч-ный расчет

Стенка и ее загрязнения

Кипение раствора















I

1785

13,88

125,73

109,9

28,65

2532

72548

II

1785

20,65

116,66

109,9

19,58

3301

64628

III

1785

24,05

112,01

109,9

14,93

3654

54552

IV

1785

26.33

108.84

109,9

11.76

3881

45646




  1. Первое приближение:


;

;

;

;

;

;

; .
В первом приближении: .

II. Второе приближение.

Рассчитываем по первому приближению :

,

тогда

.

Величину определяем, принимая при
:
.

Затем выполняем аналогичный расчет (см. строку II в табл. 3.3).

Расхождение и по второму расчету:

.

III. Третье приближение.

Рассчитываем по второму приближению :

,

тогда

.

Величину определяем, принимая при :

.

Затем выполняем аналогичный расчет (см. строку III в табл. 3.3).

Расхождение и по третьему расчету: .

По результатам расчетов второго и третьего приближения строим график . Полагая что при малых изменениях температуры поверхностные плотности и линейно зависят от , графически определяем Графическая зависимость

IV. Проверочный расчет (см. табл. 3.3).

Расчеты аналогичны расчетам первого приближения.

Расхождение и :



По данным последнего приближения определяем коэффициент теплопередачи:

.

Площадь поверхности теплопередачи:

.

По (Таблице 2.2 стр. 16) принимаем аппарат Тип 1, Исполнение 2, группа А (С выносной греющей камерой и кипением в трубах), с площадью поверхности теплопередачи 132 (действительная), Трубы 38 х 2 мм, длинной Н = 4000 мм , т.е. с запасом .

3.5 Полный тепловой расчет подогревателя начального раствора
3.5.1 Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева раствора перед подачей в выпарной аппарат

Таблица 3.4 - Основные данные для расчета подогревателя

Раствор хлорида аммония

Греющий пар

, % масс.









12

23

92,0

142,9

4,03
1   2   3   4   5   6   7   8


написать администратору сайта