Ректификационная установка непрерывного действия
Скачать 4.69 Mb.
|
2.2.2. Расчёт кожухотрубчатого дефлегматора(конденсатора).Рассчитываем для конденсации паров (дефлегматора). Удельная теплота конденсации смеси температура конденсации Физико-химические свойства конденсата при температуре конденсации определяются по аналогии с расчетом теплофизических свойств исходной смеси: Тепло конденсации отводится водой с начальной температурой Примем температуру воды на выходе из конденсатора . При средней температуре вода имеет следующие физико-химические характеристики, по табл. XXXIX [2] методом линейной интерполяции: ; . Тепловая нагрузка аппарата: . Расход воды: . Средняя разность температур: . В соответствии с табл. 2.1.[3] примем . Ориентировочное значение поверхности: . Задаваясь числом , определим соотношение n/z для конденсатора из труб диаметром , где – общее число труб; – число ходов по трубному пространству; – внутренний диаметр труб , м. Уточненный расчёт поверхности теплопередачи. В соответствии с табл. 2.9. [3] соотношение принимает наиболее близкое значение к заданному значение у конденсаторов с диаметром кожуха , диаметром труб , числом ходов и общим числом труб . Наиболее близкую к ориентировочной поверхность теплопередачи имеет нормализованный аппарат с длиной труб . Действительное число Re равно: . Коэффициент теплоотдачи к воде , пренебрегая поправкой . Коэффициент теплоотдачи от пара, конденсирующегося на пучке вертикально расположенных труб: . Сумма термических сопротивлений стенки труб из нержавеющей стали и загрязнений со стороны воды и пара равны: . Коэффициент теплопередачи: . Требуемая поверхность теплопередачи: . Как видно из табл. 2.9.[3], конденсатор с длиной труб и поверхностью подходит с запасом : Гидравлическое сопротивление рассчитывается по формуле: . Скорость воды в трубах: . Коэффициент трения: . Где – относительная шероховатость труб: – высота выступов шероховатостей. Скорость воды в штуцерах табл. 2.6.[3]: . Гидравлическое сопротивление: ; ; . |