Главная страница

Трехкорпусная выпарная установка для выпаривания водного раствора NaOH. Курсовой проект. Задани е


Скачать 79.63 Kb.
НазваниеЗадани е
АнкорТрехкорпусная выпарная установка для выпаривания водного раствора NaOH
Дата25.01.2021
Размер79.63 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовой проект.docx
ТипКурсовой проект
#171311
страница3 из 4
1   2   3   4


ПОДПРОГРАММА 5

В этой подпрограмме рассчитывают: расход греющего пара; расход выпаренной воды по корпусам; конечные концентрации раствора и в первом приближении тепловые нагрузки аппаратов.

  1. Расход греющего пара определяется из уравнения теплового баланса:



Которое может быть записано для каждого корпуса в следующем виде:


















































































  1. Тепловая нагрузка аппаратов










Параметры

Обозна-чение

Корпус

1

2

3

1

Расход греющего пара,

D







2

Расход выпаренной воды,









3

Конечная концентрация раствора, мас. дол., %



15,4

22,24

41,96

4

Тепловая нагрузка аппаратов, кВт









5

Энтальпия греющего пара,









6

Энтальпия конденсата греющего пара,









7

Энтальпия вторичного пара,









8

Теплоемкость кипящего раствора,













9

Теплоемкость исходного раствора,






10

Теплота изменения концентрации,











ПОДПРОГРАММА 6

В этой подпрограмме рассчитывают коэффициенты теплоотдачи, удельные тепловые нагрузки и коэффициенты теплопередачи.

Коэффициент теплопередачи:



Где – коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к внешней стенке трубки; – суммарное термическое сопротивление стенки трубки и накипи; – коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки трубки к кипящему раствору.

В качестве выдранного материала греющих трубок выбираем легированную сталь, с коэффициентом теплопроводности . Толщину накипи можно принять , а ее коэффициент теплопроводности .



  1. Коэффициент теплоотдачи рассчитывают по формуле:



Значение коэффициента для конденсата пара рассчитывается по таблице.

Коэффициент рассчитывают методом последовательных приближений, принимая разность значений температур конденсации пара и стенки (начиная с одного градуса).

I корпус.

Первое приближение

.

Удельная тепловая нагрузка аппарата (удельный тепловой поток) для установившегося процесса теплопередачи может быть рассчитана по формуле



Определив для 1-ого корпуса , находят перепад температур стенки греющей трубки



а затем разность между температурами стенки трубки и кипящего раствора



Далее определяем коэффициент теплоотдачи от стенки греющей трубки к кипящему раствору



Находим .

И сравнивают тепловые потоки и .

.

Второе приближение

.

Удельная тепловая нагрузка аппарата (удельный тепловой поток) для установившегося процесса теплопередачи может быть рассчитана по формуле



Определив для 1-ого корпуса , находят перепад температур стенки греющей трубки



а затем разность между температурами стенки трубки и кипящего раствора



Далее определяем коэффициент теплоотдачи от стенки греющей трубки к кипящему раствору



Находим .

и сравниваем тепловые потоки и .

.

II корпус.

Первое приближение

.

Определив для 2-ого корпуса , находят перепад температур стенки греющей трубки



а затем разность между температурами стенки трубки и кипящего раствора



Далее определяем коэффициент теплоотдачи от стенки греющей трубки к кипящему раствору

.

Находим .

и сравниваем тепловые потоки и .

.

Второе приближение

.

Определив для 2-ого корпуса , находят перепад температур стенки греющей трубки



а затем разность между температурами стенки трубки и кипящего раствора



Далее определяем коэффициент теплоотдачи от стенки греющей трубки к кипящему раствору

1   2   3   4


написать администратору сайта