Трехкорпусная выпарная установка для выпаривания водного раствора NaOH. Курсовой проект. Задани е
Скачать 79.63 Kb.
|
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра «Процессы и аппараты химической технологии» УТВЕРЖДАЮ _________________ Зав. кафедрой З А Д А Н И Ена курсовой проект 1. Тема проекта и исходные данные. Спроектировать 3-хкорпусную выпарную установку для выпаривания водного раствора NaOH производительностью 19000 кг/ч по исходному раствору. Начальная концентрация – 12% масс., конечная - 42% масс. Температура раствора начальная 20оС. Раствор подается в первый корпус при температуре кипения. 2. Задание на специальную разработку. Давление греющего пара 9 атм. Тип аппарата - с выносной греющей камерой. Остаточное давление в конденсаторе – 0,12 атм. Температура охлаждающей воды – 15оС. 3. Перечень обязательного графического материала: 1. Технологическая схема установки с точками контроля. 2. Выпарной аппарат. Общий вид и узлы. Дата выдачи задания ___________________________________ Срок сдачи законченного проекта _________________________ Студент _______________________________________________ Руководитель __________________________________________ ПОДПРОГРАММА 1 В этой части программы (в первом приближении) по исходным данным определяют: общее количество выпаренной воды в установке ( ), конечные концентрации раствора по корпусам ( и количество выпаренной воды в каждом корпусе ( ). Общее количество выпаренной воды определяют из уравнений материального баланса: В первом приближении количество выпаренной воды по корпусам принимают равным, т.е.: Конечная концентрация раствора по корпусам:
ПОДПРОГРАММА 2 По конечным концентрациям раствора определяю «нормальную» (при атмосферном давлении) температурную (физико-химическую) депрессию и рассчитываю суммарную для установки температурную депрессию: Потери температуры пара между корпусами за счет гидравлических сопротивлений приму: Таким образом суммарные гидравлические потери составят: Суммарная полезная разность температур установки без учета суммы потерь температур за счет гидростатического эффекта: Температуру греющего пара и температуру вторичного пара на входе в конденсатор определяю по давлению греющего пара и давлению в барометрическом конденсаторе. Полезную разность температур по корпусам в первом приближении принимают равной, т. е. Температура кипения раствора (по корпусам): Температура греющего пара (по корпусам): Температура вторичного пара (по корпусам): Остальные вычисления: = 12748,645 Па
ПОДПРОГРАММА 3 В связи с тем, что «нормальная» температурная депрессия выбрана для атмосферного давления, а давление вторичного пара по корпусам отличается от атмосферного, необходимо провести перерасчет температурной депрессии по формуле: |